Ogrzewanie podłogowe + sterowanie strefowe KNX
Mokre ogrzewanie podłogowe z indywidualnie sterowanymi strefami, termostatami pokojowymi KNX i logiką zarządzania pompą. Kompletny przewodnik projektowy dla projektów mieszkaniowych w UE.
Jak działa mokre ogrzewanie podłogowe
Mokre (hydroniczne) ogrzewanie podłogowe cyrkuluje gorącą wodę przez plastikowe rury zatopione w wylewce podłogowej. Rozdzielacz – zazwyczaj Uponor, Rehau lub Danfoss – dystrybuuje gorącą wodę ze źródła ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła) do poszczególnych pętli podłogowych, po jednej na strefę pomieszczenia.
Każda pętla jest sterowana przez siłownik elektrotermiczny zamontowany na rozdzielaczu. Siłownik to zawór normalnie zamknięty: gdy podany jest sygnał 24V lub 230V, zawór otwiera się i gorąca woda przepływa przez pętlę. Gdy napięcie zanika, zawór zamyka się, a strefa stygnie.
⚠️ Siłowniki normalnie zamknięte vs normalnie otwarte
Większość siłowników do ogrzewania podłogowego w UE to normalnie zamknięte (NC) – zawór otwarty po załączeniu napięcia. W systemie KNX oznacza to: wezwanie strefy do ogrzewania = wyjście siłownika WŁ. = zawór otwarty. W przypadku awarii zasilania wszystkie zawory zamykają się – brak ryzyka zalania, ale też brak ogrzewania. Niektóre systemy używają siłowników normalnie otwartych do ogrzewania odpornego na awarie (zawór pozostaje otwarty przy utracie zasilania) – sprawdź kartę katalogową siłownika przed podłączeniem.
Typowe siłowniki ogrzewania podłogowego
| Marka / Model | Napięcie | Typ | Moc | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| Uponor X-77 | 24V AC/DC | NC elektrotermiczny | 2W | Standard mieszkaniowy, gwint M30 |
| Danfoss TWA-A | 24V AC | NC elektrotermiczny | 2W | M30×1,5, bardzo cichy |
| Rehau 13720 | 24V AC | NC elektrotermiczny | 2W | M30×1,5, powszechny w CEE |
| Honeywell V8043F | 230V AC | NC elektrotermiczny | 3W | Instalacje Legacy 230V |
| IMI Hydronic TA-SOCL | 24V DC | NC z napędem silnikowym | 1W | Szybka odpowiedź, sterowanie PWM |
| Watts RT-24V | 24V AC | NC elektrotermiczny | 2W | Opcja budżetowa, M30×1,5 |
Wyjścia aktuatora KNX dla ogrzewania podłogowego 24V
Wielokanałowy aktuator wyjściowy KNX zapewnia przełączane wyjścia 24V AC do sterowania siłownikami ogrzewania podłogowego. Typowe wybory:
MDT
16-kanałowy aktuator wyjściowy 24V AC. Każdy kanał przełączany niezależnie. Prąd znamionowy 0,5A na kanał. Idealny do rozdzielaczy z maks. 16 strefami. Szyna DIN.
Hager
12-kanałowy siłownik 24V AC. 0,5A na kanał. Regulator ogrzewania KNX z funkcją ochrony zaworu (zapobiega przywieraniu). Popularny w CEE.
ABB SA/S 16.16.6.1
16-kanałowe wyjście binarne 24V AC. Część systemu ABB i-Bus KNX. Dostępne również w wariancie 12V DC dla niektórych instalacji w Europie Północnej.
Zennio
4-kanałowy siłownik wentylatora konwektorowego + ogrzewania. Obsługuje jednostki wentylatora konwektorowego z 2 lub 4 rurami ORAZ do 4 wyjść stref grzewczych w jednym urządzeniu. Zastosowanie w hotelach i mieszkaniach.
Termostaty pokojowe KNX i regulacja PI
Regulator temperatury pokojowej KNX (RTC) mierzy temperaturę w pomieszczeniu i oblicza czas otwarcia zaworu potrzebny do osiągnięcia wartości zadanej. Dostępne są dwa tryby sterowania:
Sterowanie dwustanowe (włącz/wyłącz)
Simple hysteresis: if temperature < setpoint − 0.5°C → output ON. If temperature > setpoint + 0.5°C → output OFF. Simple to configure. Works adequately for large zones but causes temperature oscillation (±0.5–1°C).
Regulacja PI (proporcjonalno-całkująca) ✓ Zalecana
Oblicza czas otwarcia zaworu jako procent (0–100%) w każdym cyklu (np. 15 min). Np. zapotrzebowanie 60%: zawór otwarty 9 min, zamknięty 6 min. Eliminuje oscylacje. Obiekt KNX: DPT 5.001 (0–255 = 0–100%). Dokładność temperatury: ±0,2°C.
Zarówno MDT AKU-1616.03, jak i Hager TXA212B obsługują sterowanie PWM (modulacja szerokości impulsu) na każdym kanale – odbierają one wyjście regulatora PI (0–100%) i automatycznie przełączają wyjście 24V na odpowiednią część czasu cyklu.
Zarządzanie pompą grzewczą z logiką KNX
Pompa grzewcza powinna działać tylko wtedy, gdy co najmniej jedna strefa żąda ogrzewania. Praca pompy po zamknięciu wszystkich stref marnuje energię i ciepło. Prosty blok logiczny KNX obsługuje to:
Logika KNX – sterowanie pompą
Zone 1 valve state ─┐ Zone 2 valve state ─┤ OR logic → Pump enable signal Zone 3 valve state ─┤ (with 3-min on-delay) Zone N valve state ─┘ Pump ON delay: 0 min (start immediately when zone opens) Pump OFF delay: 3 min (run-on to clear residual heat) KNX objects: Zone valve states → DPT 1.001 (1-bit) per zone OR logic result → DPT 1.001 Pump actuator → DPT 1.001 binary output
W ETS logika ta jest zazwyczaj implementowana w MDT Logikmodul (SCN-LOGIC.01) lub odpowiedniku. 3-minutowe opóźnienie wyłączenia zapobiega szybkiemu włączaniu i wyłączaniu pompy, gdy strefy są blisko swoich wartości zadanych.
Planowanie obniżenia i integracja obecności
| Tryb | Wartość zadana | Wyzwalacz | Typowe oszczędności |
|---|---|---|---|
| Komfort (zajęty) | 21°C | Obecność lub harmonogram | Poziom bazowy |
| Czuwanie (krótka nieobecność) | 18°C | Brak obecności 30 min | 10–15% |
| Ekonomiczny (noc) | 17°C | Harmonogram nocny 23:00–06:00 | 20–25% |
| Ochrona przed mrozem (wakacje) | 13°C | Tryb wakacyjny z KNX | 40–50% |
Tygodniowy timer KNX wysyła polecenia trybu HVAC jednocześnie do wszystkich termostatów pomieszczeń. Detekcja obecności (czujniki PIR KNX lub obecność na podstawie telefonu przez Home Assistant) dostosowuje tryby w czasie rzeczywistym. Dzięki integracji z pompą ciepła (patrz przewodnik pompa-ciepła-KNX), taryfowe wstępne ogrzewanie dodatkowo obniża koszty energii.
Projekt rozdzielacza ogrzewania podłogowego
Projektujemy rozdzielnice KNX z 16+ wyjściami siłowników strefowych, integracją termostatów PI oraz logiką zarządzania pompą – w pełni udokumentowane i certyfikowane CE.
Poproś o wycenę →