Blandeenhed til opvarmning - typer, formål, forbindelse og anvendelse i varmesystemet (80 fotos)

Vandvarmer og forsyningsventilationsrør

Mange ord som "mixer", "køligere enhed" og "tilslutning af luftvarmere" forvirrer den uerfarne bruger. Han hørte kun ud af hjørnet af øret om enheden i freon-kredsløbet, og han forstår snarere, hvad stroppeenhederne er. For at lære mere om varmeenhedssystemer kan du "lære" om analysen af ​​en sådan enhed som en vandvarmer.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Hvis vi taler om den kvantitative version, er et skiftende varmeforbrug uundgåeligt. Dette er naturligvis ikke den bedste mulighed, for i dag anvendes det såkaldte god reguleringsprincip. Det sikrer procesens linearitet uanset kontrolventilens position. Dette princip antager også fremragende modstandsdygtighed over for mulig frysning af varmeindretningen.

Med et godt kontrolprincip anvendes elementer som en centrifugalpumpe og en trevejs stempelstangventil. Det er dem, der gør det muligt at øge effektiviteten af ​​varmelegemet og omsnøringen. De garanterer også, at der ikke kan forekomme lækager på gulvet fra dampapparatet.

Designfunktioner

Hovedelementer

  • Luftindtagsgitter. Det har både et dekorativt formål og fungerer som en barriere for støv og andre partikler, som vindmasser indeholder.
  • Ventil. Når ventilationen er slukket, blokerer ventilen passagen for frisk luft og skaber en uoverstigelig barriere. Om vinteren kan det hindre passagen af ​​store luftstrømme. Du kan automatisere dets arbejde ved hjælp af et elektrisk drev.
  • Filtre, rens vindmasserne. De skal skiftes hver sjette måned.
  • Vand, elektrisk varmelegeme, der udfører funktionen til opvarmning af luften.
  • Til små bygninger anbefales det at bruge en elektrisk varmelegeme. I store rum er det bedre at bruge en vandvarmer.

Funktioner ved installation og tilslutning

Installationsarbejde, forbindelse, start af systemet, opsætning af arbejde - alt dette skal udføres af et team af specialister. Gør-det-selv installation af et varmelegeme er kun muligt i private huse, hvor der ikke er et så stort ansvar som i industrielle lokaler. De vigtigste operationer inkluderer installation af enheden og kontrolelementerne, tilslutning af dem i den krævede rækkefølge, tilslutning til kølemiddelforsynings- og fjernelsessystemet, tryktest og testkørsel. Hvis alle enheder i komplekset viser arbejde af høj kvalitet, sættes systemet i permanent drift.

Hvordan ser varmesystemet ud?

Driftsprincippet kan skitseres generelt. Vand, det vil sige en varmebærer med en høj temperatur, kommer ind i selve varmelegemet og passerer først en filterkasse og derefter en vigtig trevejsventil. En lille cirkulationspumpe bruges til at holde vandet ved det rette tryk. Vandet, der allerede er afkølet, kommer ind i rørledningen, går til kedlen, og noget af dets volumen kommer også ind i ventilen.

Hvad angår ventil med tre koder, følger det nødvendigvis med rørledningen til varmeren og betragtes som en vigtig reguleringskomponent. Det opretholder en konstant temperatur og volumen af ​​kølemiddel, der kommer ind i varmeenheden. Når temperaturen på varmt vand stiger, reducerer denne ventil forsyningen, mens den kølede vandforsyning stiger i løbet af denne tid. Det viser sig, at rørledningen til varmeveksleren uden at ty til at ændre vandtrykket i systemet ændrer temperaturen.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Tage til efterretning:

  • Kontrolventilen er hoveddeltager i luftvarmerens rør, den fungerer i automatisk tilstand, den styres af et elektrisk drev. Der er forskellige sensorer i rørsættet, de sender signaler til det elektriske drev, på grund af hvilket temperaturen reguleres og opretholdes på det ønskede niveau.
  • Designe stropperne - der kan være typiske bundt-ordninger, som i princippet er forbundet til luftvarmeren, men alligevel skal de justeres til enheden. Rørene er stadig designet til en bestemt enhed.
  • Muligheder for placering af stropper - det kan være enten lodret eller vandret. Men ikke alle sele kan fungere i enhver position. Derfor bestemmes placeringen af ​​rørene, når ventilationsaggregatet designes. Ellers er den forkerte drift af varmefladerens rør garanteret, eller endda nægter det at arbejde helt.

Rørene til luftvarmeren kan bygges efter flere ordninger. I praksis anvendes dog ofte en typisk ordning, hvis design er enkel, og pålideligheden er ret høj.

Princippet om drift af blandeaggregatet

Skema 1 (blandeenhed AQUAMIX 2)Kontrolventilen og det elektriske drev sørger for en jævn regulering af varmeeffekten. Når ventilen er helt åben, passerer al kølevæske fra forsyningsnetværket gennem varmeren og derved sikres luftens maksimale varmeeffekt. Når tovejsventilen lukkes, kommer returvarmebæreren fra varmeren ind gennem blandeledningen ind i forsyningsledningen, hvor den blandes med varmebæreren fra forsyningsledningen. Når tovejsventilen er helt lukket, flyder hele returvarmemediet fra luftvarmeren tilbage i forsyningsledningen. Reguleringsventilen regulerer blandelinjens modstand.
Skema 2 (blandeenhed AQUAMIX 3)Kontrolventilen sikrer blanding af varmemediet strømmer fra forsyningsrørledningen og returvarmemediet fra luftvarmeren. I udgangspositionen er trevejsventilen helt lukket for returvarmebæreren fra blandeledningen og er helt åben for varmebæreren fra forsyningsledningen A-AB. Efterhånden som ventilen lukkes, aftager strømmen af ​​kølemiddel fra tilførselsrørledningen, og strømmen af ​​kølemiddel fra blandeledningen øges. I den endelige position B-AB lukker trevejsventilen fuldstændigt væskestrømmen fra forsyningsrørledningen og sikrer strømmen af ​​returvarmebæreren fra varmeapparatet til dens forsyningsrørledning. Cirkulationspumpen kompenserer for modstanden af ​​blandingsenhedens elementer og cirkulerer kølemidlet langs det interne kredsløb gennem blandeledningen. Volumenet af væskecirkulation gennem varmeren forbliver konstant, og blandingen af ​​returvarmebæreren fra varmeren sikrer regulering af temperaturen på varmebæreren i varmeforsyningsledningen og regulerer derved luftens varmeeffekt. Ud over en jævn regulering af luftopvarmningseffekten af ​​luftvarmeren opretholder blandeaggregatet temperaturen på returvarmebæreren i varmeforsyningsnetværket.

Regler for drift af luftvarmer

For korrekt og uafbrudt drift af varmeapparater til forsyningsventilationssystemer er det vigtigt at overholde følgende driftsregler:

  1. Det er nødvendigt at opretholde en vis sammensætning af luften i bygningen. Krav til luftmasser i rum til forskellige formål er angivet i GOST nr. 2.1.005-88.
  2. Under installationen skal du følge producentens anbefalinger og overholde installationsteknologien.
  3. Du kan ikke levere et kølemiddel med en temperatur over 190 grader til enheden. For nogle modeller er denne tærskel mindre end det, der er angivet i den tekniske dokumentation.
  4. Væskemediets tryk i varmeveksleren skal være inden for 1,2 MPa.
  5. Hvis du har brug for at varme luften i et koldt rum, opvarmes den jævnt. Temperaturstigningen inden for en time skal være 30 grader.
  6. For at forhindre, at væsken fryser i varmeveksleren og bryder rørene, må de omgivende luftmasser omkring enheden ikke få lov til at køle ned under nul grader.
  7. I et rum med et højt fugtighedsniveau installeres enheder med en grad af beskyttelse mod IP66 og højere.

Producenter af vandvarmere anbefaler ikke at reparere dem selv. Det er bedre at overlade dette arbejde til de ansatte i servicecentret.

Det er lige så vigtigt at beregne enhedens effekt korrekt, før du køber, så den giver den korrekte ydeevne og ikke går i tomgang.

Formål med blandeaggregater

Først og fremmest skal det bemærkes, at en blandeenhed bruges til et vandopvarmet gulv, da det samme kølemiddel strømmer både i gulvvarmesystemet og i radiatorerne.

Varmesystemet består normalt af:

  • en varmekedel, hvor vand opvarmes
  • et kredsløb med højtemperaturbatterier;
  • flere konturer inkluderet i gulvvarmestrukturen.

Kedlen, der er inkluderet i systemet, opvarmer kølemidlet til den temperatur, der kræves til drift af radiatorerne, normalt 95 ° C, men i nogle tilfælde 85 og endda 75 ° C. I overensstemmelse med hygiejnestandarder kan temperaturen på gulvoverfladen ikke overstige 31 ° C. Begrænsningen skyldes mange grunde, herunder behagelig bevægelse rundt i huset.

gulvvarme uden blandeaggregat

Under hensyntagen til højden på gulvet, hvori rørledningerne til varmesystemet er indlejret, såvel som typen og parametrene for gulvmaterialet, bør temperaturen i arbejdsmiljøet i rørene ikke være mere end 55 grader. Herfra er det klart, at varmt vand ikke bør tilføres direkte fra kedlen til varmekredsen, da det har en for høj temperatur.

Derfor er blandeenheden til gulvvarmen installeret for at reducere arbejdsmediets opvarmningsgrad ved indløbet til kredsløbet. Det blander kølervæske med forskellige temperaturer. Som et resultat falder temperaturen, og vand tilføres varmekredsen.

Ofte er ejendomsejere interesserede i, om der altid er behov for en blandeaggregat til et varmt gulv, og hvornår det kan udelades. Eksperter siger, at dette er meget muligt. Hvis arrangementet af varmeforsyning i huset involverer brugen af ​​lavtemperaturkredsløb, og enheden kun opvarmer vandet til den krævede temperatur til varmesystemet, er det muligt ikke at montere blandeaggregaterne.

Et eksempel er brugen af ​​en luftvarmepumpe. Hvis varmekedlen ikke kun tilfører vand til gulvvarmestrukturen, men også til at tage et brusebad med en temperatur på 65 - 75 ° C, kan gulvvarmen ikke betjenes uden en blandeaggregat.

Typer af varmeforbrugssystemer

Der kan være flere sådanne systemer kompatible med varmelegemet. Lad os se hurtigt på hver enkelt.

Ventilationssystem

Det er kendetegnet ved, at de tekniske parametre for det eksisterende udstyr direkte påvirker kølevæskens begrænsende temperatur. Problemet med, hvordan man vælger den rigtige røranordning, er behovet for at beskytte luftvarmeren mod mulig frysning. Om vinteren, når luften får en minus temperatur, er det umuligt at reducere temperaturen på varmebæreren, eller energiforbruget er lavere end systemet kræver.

Opvarmning af radiator

I dette tilfælde er kølevæskens temperatur strengt begrænset. For strukturer med en rør er det 105 grader, for strukturer med to rør er det 95 grader. Men temperaturen på luftfartsselskabet kan falde på ubestemt tid op til afslutningen af ​​arbejdet helt, hvilket adskiller opvarmning fra et ventilationssystem. Her er alle elementerne i direkte kontakt med luften i bygningen, og på grund af det faktum, at den også har varmelagringsegenskaber, afkøles bygningen ret langsomt. I dette tilfælde indstilles det tidsrum, hvorunder et temperaturfald er muligt, for hvert enkelt tilfælde.

Gulvvarme

Varmeforbruget her er det samme som i den tidligere version. Den eneste forskel er, at temperaturen på varmebæreren (maksimum) er begrænset. I de fleste tilfælde er dette ikke mere end 50 grader.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Termisk gardin

Rørene til luftvarmeren til varmegardiner adskiller sig markant fra alle tidligere muligheder, så vi vil overveje det mere detaljeret. Først og fremmest refererer dette til særegenhederne ved selve det termiske gardins funktion: næsten hele tiden gardinet "hviler", venter, dets arbejdstid overstiger ofte ikke to eller tre minutter. Desuden er installationsstedet altid placeret langt fra varmekilden. I de fleste tilfælde er dette et sted under loftet, og der forekommer følgelig hypotermi ofte såvel som udkast. Nedenfor er et diagram med justeringer, der passer til denne sag.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Systemet er udstyret med specielle kugleled, der er nødvendige for at afbryde det fra det beskrevne forhæng eller fra opvarmningsruten. Der er også et groft rengørbart filter, der beskytter enheden; en kontrolventil, der forhindrer indtrængen af ​​faste partikler, hvilket igen kan have en ekstrem negativ indvirkning på systemets samlede ydeevne. Der er yderligere to ventiler:

  1. Regulering af lukning.
  2. Regulerende, udstyret med et specielt drev.

Hver af dem er designet til at give maksimal væskestrøm under drift og minimum, når den er "inaktiv". For at ventilaktuatorerne til et sådant rør beregnet til termiske gardiner skal forsynes med korrekt strøm, skal der tilsluttes en enfaset spænding på 220 volt.

Endelig er alle de elementer, der udgør rørledningen til varmelegemet, i dette tilfælde nødvendige ikke kun for at regulere temperaturen i bygningen, men for at beskytte enheden selv mod temperaturfald, trykspring, der ofte forekommer i opvarmningen netværk. Hvis du installerer blandeblokke, går varmekredsen i den driftstilstand, der er nødvendig for de overvågede parametre.

Bemærk! Ventilation fungerer mere effektivt i denne henseende, da der forbruges mindre energi.

Driftsprincip

Varmt vand fra varmenettet eller fra kedlen kommer ind i varmeapparatets blandeaggregat. Først passerer den gennem en filteropsætter, hvor den rengøres for små snavspartikler, der kan være til stede i systemet, og tilstoppe både luftbehandlingsenhedens blandeenhed og selve luftvarmeren. Derefter passerer vandet gennem en trevejsventil, her blandes det med returvand, der kommer fra tilluftvarmeren. Og endelig passerer den gennem cirkulationspumpen ind i ventilationsenhedens varmer. Det afkølede vand fra luftvarmeren går tilbage til luftbehandlingsaggregatets blandeenhed, en del af det går ind i varmenettet, og en del går til trevejsventilen, hvor det blandes med varmt vand fra varmenettet eller fra kedlen. Placeringen af ​​trevejsventilen til luftbehandlingsaggregatets blandeenhed ændres af dens servodrev. Den modtager et signal fra luftbehandlingsenhedens styreenhed, som igen modtager aflæsningerne fra kanaltemperaturføleren og returvandssensoren installeret på varmelegemet. Hvis returvandstemperaturen falder under den indstillede værdi, åbner trevejsventilen 100%, indtil returvandstemperaturen stiger til den indstillede minimumsværdi.

Sådan reguleres opvarmningen af ​​luftvarmeren

For at kontrollere opvarmningsproceduren, der finder sted i enhedens rørsystem, kan du bruge en af ​​to mulige metoder:

  • kvantitativ;
  • høj kvalitet.

Hvis du vælger den kvantitative kontrol af systemets drift, vil du stå over for det uundgåelige og konstant "springende" forbrug af varmebæreren. Denne metode kan næppe kaldes rationel, og det er en af ​​grundene til, at folk i de senere år ofte har brugt et andet kontrolprincip - kvalitet. Takket være ham blev det muligt at regulere driften af ​​varmelegemet, men mængden af ​​kølemiddel ændres slet ikke.

Derudover, hvis du regulerer systemet gennem et kvalitetsprincip, er styringen garanteret at forblive lineær, uanset hvilken position kontrolventilen er i.

Vigtig! Kvalitetskontrol har endnu en fordel - så varmelegemet beskyttes maksimalt mod mulig frysning, da vand konstant strømmer ind i det. Alt dette blev kun muligt på grund af det faktum, at der er installeret en vandpumpe i varmekredsen.

En vandstrøm udføres i kredsløbet, hvilket ikke afhænger af nogen ekstern påvirkning. Derudover indebærer kvalitetskontrol brugen af ​​en trevejs spindelventil og en dedikeret pumpe. Alle disse dele, der er indbygget i rørledningen til enheden, har betydelige fordele, der øger effektiviteten af ​​varmelegemet og hele systemet som helhed:

Alt dette blev kun muligt på grund af det faktum, at der er installeret en vandpumpe i varmekredsen. En vandstrøm udføres i kredsløbet, hvilket ikke afhænger af nogen ekstern påvirkning. Derudover indebærer kvalitetskontrol anvendelse af en trevejs stangventil og en dedikeret pumpe. Alle disse dele, der er indbygget i enhedens rør, har betydelige fordele, der øger effektiviteten af ​​varmelegemet og hele systemet som helhed:

  • Reguleringsventilen er placeret på det sted, hvor varmebæreren kommer ind i varmeren. Sammenlignet med en totaktsanordning styrer den hele blandingsproceduren. Hvis kredsløbet er lukket, opstår der intern cirkulation; hvis det er åbent, recirkulerer kølemidlet ikke. Hvis der installeres et lignende design med en stilk, vil dette ikke kun øge levetiden på selve ventilen (som, som du ved, bliver ubrugelig meget hurtigt i produkter, der ikke har stængler), men også øge varmeoverførslen.
  • Motoren til centrifugalcirkulationspumpen er "våd", med andre ord fungerer den fuldstændig nedsænket i vand. Derfor smøres lejerne på enheden såvel som andre elementer konstant med vand, så der er ingen grund til at bruge nogen form for olietætninger. Hvis varmelegemets rør er udstyret med en sådan pumpe, er lækage helt udelukket, selv i tilfælde hvor pumpen er brudt eller har opbrugt sin ressource helt.

Blandingsenhedernes funktioner

Nodens funktion er som følger:

  1. Det varme varmemedium når gulvvarmespredningsrøret og når sikkerhedsventilen med termostat.
  2. Når opvarmningen af ​​arbejdsmediet overstiger det krævede niveau, aktiveres ventilen, og der tilføres koldt vand fra returledningen, hvilket resulterer i, at den blandes med den varme varmebærer.
  3. Når temperaturen er på den ønskede værdi, aktiveres ventilen igen, og varmtvandsforsyningen stopper.

Manifoldenheden er ansvarlig for at justere kølevæskens opvarmningsgrad og for dens cirkulation i kredsløbet og består af to hovedelementer:

  1. En sikkerhedsventil, der tilfører varmekredsen med varmt vand så meget som nødvendigt og udøver kontrol ved indløbet.
  2. En cirkulationspumpe, der sikrer, at kølemidlet bevæger sig langs kredsløbet med en bestemt hastighed, hvorved gulvbelægningen jævnt opvarmes over hele området.

blandeskema til gulvvarme

Ud over dem kan blandeaggregatet til gulvvarme og radiatorer omfatte:

  • bybas, forhindrer systemoverbelastning
  • ventilationsåbninger;
  • afspærrings- og afløbsventiler.

Afhængigt af de opgaver, der skal løses, kan opsamlerenes blandeenhed udstyres på forskellige måder.Det installeres altid før varmekredsen, men selve installationsstedet er ikke specificeret nøjagtigt. For eksempel kan en knude laves i et rum med et varmt gulv eller i et fyrrum.

Når der er flere rum med gulvvarme i bygningen, placeres blandeaggregater separat i hver af dem eller i et nærliggende manifoldskab. Der er en stor forskel i driften af ​​disse enheder forbundet med brugen af ​​forskellige sikkerhedsventiler. Disse enheder er tilgængelige på 2 og 3 måder.

Forbrug af opvarmningsmiddel

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

For at beregne varmebærerens strømningshastighed skal du først finde enhedens frontafsnit.

Det bestemmes af formlen F = (L x P) / V, hvor:

  • F - frontafsnittet af luftvarmerens varmeveksler;
  • L er strømningshastigheden for luftmasser;
  • P - tabelværdi af lufttæthed;
  • V - luftstrømningshastighed (3-5 kg ​​/ m²).

Derefter kan du beregne strømningshastigheden af ​​kølemidlet med formlen G = (3,6 x Qt) / (Cw x (tin-tout)), hvor:

  • G - vandbehov til varmelegemet (kg / t);
  • 3.6 - en korrektionsfaktor til konvertering af en måleenhed fra Watt til kJ / h, således at strømningshastigheden opnås i kg / h;
  • Qt er varmelegemet i W, som blev fundet tidligere;
  • Cw er en indikator for vandets specifikke termiske kapacitet;
  • (tin-tout) - temperaturforskel på varmebæreren i retur- og lige linjer.

En kort oversigt over moderne modeller

For at få et indtryk af vandvarmernes mærker og modeller skal du overveje flere enheder fra forskellige producenter.

Varmeapparater KSK-3, fremstillet hos CJSC T.S.T.

Specifikationer:

  • kølevæsketemperatur ved indløbet (udløbet) - + 150 ° С (+ 70 ° С);
  • indblæsningstemperatur - fra -20 ° С;
  • arbejdstryk - 1,2 MPa;
  • maksimal temperatur - + 190 ° С;
  • levetid - 11 år;
  • arbejdsressource - 13.200 timer.

Eksterne dele er lavet af kulstofstål, varmeelementer er lavet af aluminium.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Volcano mini vandvarmeren er en kompakt enhed fra det polske mærke Volcano, der er kendetegnet ved dens praktiske og ergonomiske design. Luftstrømningsretningen justeres ved hjælp af kontrollerede lameller.

Specifikationer:

  • effekt i området 3-20 kW;
  • maksimal produktivitet 2000 m3 / h;
  • varmeveksler type - dobbelt række;
  • beskyttelsesklasse - IP 44;
  • kølemiddelets maksimale temperatur er 120 ° C;
  • maksimalt arbejdstryk 1,6 MPa;
  • varmevekslerens indre volumen 1,12 l;
  • guide persienner.

Varmelegeme Galletti AREO fremstillet i Italien. Modeller er udstyret med en ventilator, kobber-aluminium varmeveksler og afløbskar.

Specifikationer:

  • effekt i opvarmningstilstand - fra 8 kW til 130 kW;
  • køleeffekt - fra 3 kW til 40 kW;
  • vandtemperatur - + 7 ° C + 95 ° C;
  • lufttemperatur - 10 ° C + 40 ° C;
  • arbejdstryk - 10 bar;
  • antal blæserhastigheder - 2/3;
  • elektrisk sikkerhedsklasse IP 55;
  • beskyttelse af elmotoren.

Ud over enhederne fra de anførte mærker kan du på markedet for luftvarmere og vandvarmerne finde modeller af følgende mærker: Teplomash, 2VV, Fraccaro, Yahtec, Tecnoclima, Kroll, Pakole, Innovent, Remko, Zilon.

KONTROLVENTILER

Kontrolventiler ESBE (Sverige) serie VRG 131:

Ventilmateriale messing DZR.

Maksimal driftstemperatur + 110 ° С (kortvarig op til + 130 ° С)

Maksimalt arbejdstryk 10 bar.

Transmittansen er 0,02%.

Ventilmodel Kvs-ventil Tilslutte. størrelsen
VRG 131 15-1.6 1,6 G 1/2 ″
VRG 131 15-2.5 2,5 G 1/2 ″
VRG 131 20-4.0 4 G 3/4 ″
VRG 131 25-6.3 6,3 G 1 ″
VRG 131 25-10 10 G 1 ″
VRG 131 32-16 16 G 1 1/4 ″
VRG 131 40-25 25 G 1 1/2 ″
VRG 131 50-40 40 G 2 ″
3F50 60 F 2 ″
3F65 90 F 2 1/2 ″
3F80 150 F 3 "

Metoder til rørføring af et varmelegeme

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Rørledningen til forsyningsventilationsvarmeren afhænger af valget af installationsstedet, enhedens tekniske egenskaber og luftudvekslingsordningen. Blandt de forskellige installationsmuligheder anvendes ofte blanding af recirkulerede luftmasser med forsyningsstrømme. Mindre almindeligt anvendes et lukket kredsløb med luftcirkulation i lokalerne.

For korrekt installation af apparatet er det vigtigt, at det naturlige ventilationssystem er veletableret. Tilslutningen af ​​varmelegemet til varmenettet sker normalt ved indtagelsesstedet i kælderen.

Hvis der er tvungen ventilation, kan enheden installeres et hvilket som helst egnet sted.

Også til salg er der færdige stroppeenheder i flere versioner.

Sættet indeholder følgende ting:

  • kugleventiler med bypass;
  • kontraventiler;
  • afbalanceringsventil;
  • pumpe udstyr;
  • to- eller trevejsventiler;
  • filtre;
  • manometre.

Disse dele i samlingen kan kombineres på forskellige måder. Anvend stiv tilslutning af elementer eller installation ved hjælp af fleksible metalslanger.

Justering af opvarmningsprocessen

Hvad angår reguleringen af ​​opvarmningsprocessen, anvendes der i dag to typer af den: kvantitativ og kvalitativ. Den første mulighed er, når temperaturen på varmeelementerne reguleres af den mængde varmeenergi, der tilføres dem. Jo mere f.eks. Varmt vand passerer gennem vandvarmeren, jo mere varmes det op. Følgelig bliver temperaturen på den luft, der passerer gennem den højere.

For at gøre dette skal der medtages en pumpe i røraggregatet til luftbehandlingsaggregatets luftvarmer, hvilket skaber tryk inde i varmtvandsforsyningssystemet. Ved at øge flowet kan du øge temperaturen på kølemidlet inde i varmeelementerne. Eller omvendt ved at reducere flowet, falder temperaturregimet. Det skal bemærkes, at denne metode til opvarmning af tilluften ikke er den mest rationelle. Derfor anvendes i dag mere og oftere en opvarmningsmetode af høj kvalitet i ventilationssystemer, det vil sige varmt vand leveres med dets volumen uændret.

Et rent konstruktivt særpræg ved dette rørsystem er tilstedeværelsen af ​​en trevejsventil, der er installeret nær opvarmningsanordningen, inden der tilføres varmt vand til den. Det er ventilen, der regulerer temperaturen, og pumpen fungerer i konstant tilstand. Ventilen fik sit navn på grund af det faktum, at den kan indstilles i bestemte positioner, hvor forskellige processer finder sted. I tilfælde af luftopvarmning udfører ventilen tre funktioner.

  1. Det er helt åbent for varmt vandforsyning og lukket for varmeoverførselsmediet fra varmelegemet.
  2. Det er åbent, så en del af det afkølede kølemiddel kan blandes med varmt vand og derved reducere dets temperatur og følgelig af varmeelementerne.
  3. Helt lukket, dvs. intet varmemedium kommer ind i tilluftvarmesystemet.

Blandingsenhedens AQUAMIX tekniske egenskaber

ArbejdsområdeKoldt og varmt vand, glykolindhold ikke mere end 40%
Tilladt differenstryk350 kPa (3,5 bar)
Maksimalt arbejdstryk1000 kPa (10 bar)
Driftstemperatur for opvarmningsmiddel+ 5 ... + 110 ° С
Antal pumpehastigheder3
Cirkulationspumpes forsyningsspænding~ 230 V
Kontrolventil aktuator forsyningsspænding~ 24 V / = 24 V
Samlede dimensioner (LxBxH), ikke mere1100x400x200 (mm)
Vægt, ikke mere15 kg

Arbejdskvalitet: røraggregat til luftbehandlingsaggregatets luftvarmer

Der er 2 måder at montere enheden på, som bestemmes af varmeoverførselsskemaet. Hvis vi taler om naturlig ventilation, skal varmelegemet placeres i kælderen nær vandindtagspunktet. Med et tvunget ventilationssystem begynder enheden kompetent kun at fungere med den korrekte installation af rørenheden til varmemodulet.

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation

Disse enheder giver dig mulighed for at justere temperaturen på varmeveksleren:

  • Bypass;
  • Eyeliner;
  • Rengøringsfilter;
  • Pumpe;
  • Kugleventiler;
  • Termometre og manometre;
  • Motoriseret ventil.

Hvis vi taler om installationen af ​​en rørenhed med en stiv forbindelse, kommunikationen udføres ved hjælp af stålrør. Nogle gange til installationer anvendes også en fleksibel slange med bølgepapslanger i systemet. Knudepunktet bestemmes på forhånd. At binde knuden medfører ingen alvorlige omkostninger.

specifikationer

Priser med moms Priser uden moms

indtil 615235R3-230-BOFI15OP-15-14kræver beregning
UOI-15-00-0150…500indtil 615235R3-230-BOFI15OP-15-14kræver beregning
UOI-15-00-02501…1100før 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-40kræver beregning
UOI-15-00-03501…1100før 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-41kræver beregning
UOI-20-001101…1800før 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-42kræver beregning
UOI-20-00-011101…1800før 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-43kræver beregning
UOI-20-00-021101…1800op til 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55kræver beregning
UOI-20-00-031101…1800op til 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55kræver beregning
UOI-25-001801…3600op til 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55kræver beregning
UOI-25-00-011801…3600op til 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55kræver beregning
NavnVandforbrug, kg / timeHydr. modstand mod varmeveksler, kPaGRUNER tovejsventil med elektrisk aktuator, DN (DN)Type af tovejsventil GRUNER med elektrisk aktuatorPumpemærke GRUNDFOSPris, gnid
UOI-15-0050…500indtil 615235R3-230-BOFI15OP-15-14kræver beregning
UOI-15-00-0150…500indtil 615235R3-230-BOFI15OP-15-14kræver beregning
UOI-15-00-02501…1100før 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-40kræver beregning
UOI-15-00-03501…1100før 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-41kræver beregning
UOI-20-001101…1800før 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-42kræver beregning
UOI-20-00-011101…1800før 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-43kræver beregning
UOI-20-00-021101…1800op til 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55kræver beregning
UOI-20-00-031101…1800op til 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55kræver beregning
UOI-25-001801…3600op til 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55kræver beregning
UOI-25-00-011801…3600op til 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55kræver beregning
UOI-32-003601…4000op til 2732235R3-230-BOFI32UPS-25-55kræver beregning
UOI-32-00-013601…5500op til 3532235R3-230-BOFI32UPS-32-60Fkræver beregning
UOI-40-005501…8000op til 3540235R3-230-BOFI40UPS-32-60Fkræver beregning
UOI-32-00-023601…5500op til 7032235R3-230-BOFI32UPS-32-120Fkræver beregning
UOI-40-00-018001…9000op til 5040235R3-230-BOFI40UPS-32-120Fkræver beregning
UOI-50-009001…13000op til 4550R248, NR24-SR-W (Belimo)UPS-40-60 / 2Fkræver beregning
UOI-15-00-0450…110015235R3-230-BOFI15kræver beregning
UOI-20-00-041101…180020235R3-230-BOFI20kræver beregning
UOI-25-00-021801…360025235R3-230-BOFI25kræver beregning
UOI-32-00-033601…550032235R3-230-BOFI32kræver beregning
UOI-40-00-045501…900040235R3-230-BOFI40kræver beregning
UOI-50-00-019001…1300050R248, NR24-SR-W (Belimo)kræver beregning

Vis alt

Vis kun den første

Se den fulde liste med specifikationer

Tilfør ventilation med opvarmet vand

Luftopvarmning til den ønskede temperatur leveres af en vandvarmer. Det præsenteres i form af en radiator med rør, hvor kølemidlet er placeret. Rørene har finner, der øger kontaktområdet med den cirkulerede luft.

Systemets funktionsprincip er som følger: kølemidlet opvarmer rørene til den ønskede temperatur, de afgiver varme til ribben, som igen opvarmer luften. Således udføres varmeudveksling.

Forsyningsventilation med vandopvarmet luft er meget mere rentabel end opvarmning ved hjælp af elektricitet. På den anden side er der vand inde i vandvarmeren, så der er risiko for, at det fryser med minimal kølerdrift.

Effekten af ​​en sådan enhed reguleres af elektriske og VVS-komponenter.

  1. Zone med controller og temperaturfølere. Ventilstyringsservo.
  2. En mixer er ansvarlig for at opvarme vandet i varmeudstyret til den ønskede temperatur.

Den elektriske komponent styrer VVS-enheden. Det er nok at indstille den ønskede temperatur til opvarmning af luften, og systemet udfører dette program.

En vigtig knude: hvordan man får ventilation og varme til at arbejde sammen?

Ventilationssystemets hovedopgave er at give rummet frisk luft. Dog kan rækkevidden af ​​temperatursvingninger på gaden og i huset nå flere titusinder af grader, så i den kolde årstid skal den indkommende luft opvarmes. I forsynings- og udsugningsventilation med en vandvarmeveksler (en enhed, hvor udeluften opvarmes), kan opvarmning forsynes ikke kun ved hjælp af elektricitet, men også med varmt vand fra varmesystemet. Opvarmnings- og ventilationssystemer kan "forbindes" med styreenheder til forsyningsventilation.

1 - manuel ventil 2 - trykreduktionsventil 3 - kontraventil 4 - koblingsfilter 5 - 3-vejs ventil 6 - centrifugalpumpe 7 - manometer 8 - termometer

Det fælles arbejde med de to systemer gør det muligt at opnå et optimalt klima i lokalerne - den varme luft, der kommer fra ventilationen "hjælper" varmeenhederne med at opvarme rummet på den kortest mulige tid (som i systemer med luftopvarmning). Giver kontrol over fælles betjening af styreenheden (blandeenhed). Hvad er dette element i systemet? Lad os prøve at finde ud af det ved hjælp af eksemplet på udstyr:

Hvis vi taler på et sprog, der er forståeligt for de fleste læsere, kan blandingsenhedens funktion beskrives som følger: varmt vand fra kedlen passerer gennem et filterkar, hvor det renses for små snavspartikler, der kan være til stede i systemet. Derefter passerer den gennem en trevejsventil (en enhed designet til at skifte eller blande to forskellige strømme til en fælles strøm), hvor den blandes med vandet, der kommer fra varmeveksleren. Cirkulationspumpen pumper den ind i varmebehandlingsaggregatet (varmeveksler). Efter at have afgivet varmen til tilluften, som allerede er afkølet, går vandet tilbage til blandeaggregatet, hvor en del af det vender tilbage til varmesystemet, og en del går til trevejsventilen, hvor det blandes med varmt vand fra kedel.

Som du forstår, reguleres temperaturen på vandet, der kommer ind i varmeveksleren (og derfor temperaturen på den luft, der tilføres huset), af blandeanlæggets trevejsventil. Det vil sige, hvis du løber vand direkte fra kedlen med en temperatur på 70 grader ind i forsyningsventilationsvarmeveksleren, så opvarmes luften på omtrent samme måde. Husets lejere kan næppe lide det - det er for varmt. Ventilen, der "fortynder" varmt vand med koldt, giver dig mulighed for at opretholde en given behagelig temperatur.

Men servodrevet på trevejsventilen indstiller den ønskede temperatur (en enhed, der sætter ventilen i bevægelse, og som igen enten passerer eller ikke passerer vand). Det modtager et signal fra luftbehandlingsenhedens styreenhed, som igen modtager aflæsningerne fra kanaltemperaturføleren og returvandssensoren installeret på varmeren. Hvis returvandstemperaturen falder under den indstillede værdi, åbner trevejsventilen 100%, indtil returvandstemperaturen stiger til den indstillede minimumsværdi.

De manometre og termometre, der er inkluderet i mixerenhedssættet, gør det muligt at observere varmelegemets egenskaber under drift.

Blandeaggregatet kan bruges til at eftermontere et eksisterende forsynings- og udsugningsventilationssystem med en vandvarmeveksler. Valget af modellen til blandeapparatet (kontrol) afhænger af kapaciteten på din ventilationsenhed. Den mindste model af en blandeenhed til et ventilationssystem i et mellemstort sommerhus koster 430 euro.

Vigtig!

Kølevæsken må ikke indeholde forurenende stoffer og aggressive stoffer, der kan beskadige arbejdsdele og tætninger på forskellige dele af produktet. I tilfælde af brug af vand som varmebærer skal blandeaggregatet installeres i et rum, hvor lufttemperaturen ikke falder under 0 grader.

Automatiseringssystemer til opvarmning, ventilation og aircondition 223021, Minsk-regionen, Minsk-distriktet, Shchomyslitskiy s / s, 43, distrikt Dvoritskaya Sloboda, af. 104/2 +375 29121 55 79, +375 29505 78 40, +375 17 5121006 www.windforce.by
Spørg en ekspert

Hvad er varmelegeme

Enheden kan installeres på en af ​​to måder, i dette tilfælde afhænger det hele af egenskaberne ved systemets luftudveksling.

  • Den recirkulerede luft kan blandes med tilluften.
  • Luften i systemet kan recirkuleres, mens den er helt isoleret.

Hvis ventilationen i rummet er naturlig, skal varmelegemet placeres i kælderen, det sted, hvor luften trækkes ind. Og hvis ventilationsskemaet er tvunget, betyder det ikke noget, hvor enheden skal installeres.

En blandeenhed til ventilation er påkrævet for at regulere temperaturen på vandet i varmeveksleren

Blandeapparat til ventilation designet til at regulere lufttemperaturen i forsyningsventilationssystemer og i luftvarmesystemer.
Den primære fugeanvendelse er med en vandkanalvarmer (luftvarmer) eller med en vandkøler.

Brugen af ​​en blandeenhed giver dig mulighed for ikke kun at opretholde den specificerede lufttemperatur, men også at forhindre en nødsituation, når du tøser vandvarmevekslere.

Den indstillede temperatur i blandeaggregatet styres af en termostat og en temperatursensor indbygget i luftkanalen.

I en nødsituation: strømafbrydelse eller fald i kølevæskens temperatur, er det nødvendigt: at sikre pumpens drift, at blokere strømmen af ​​kold luft fra kanalen til varmeveksleren.

Automatiseret luftopvarmning i forsyningsventilation

Varmeledningsanordning og funktionsprincip for varmevekslerens varmekreds til vandforsyningsventilation
Valgmuligheder for enheden med runde og rektangulære ventilationsaksler - systemet er automatiseret

  • Driften af ​​udstyret styres af et kontrolpanel (CP). Brugeren forudindstiller kontroltilstanden for tilluftens gennemstrømning og temperatur.
  • Timeren tænder og slukker automatisk for det opvarmede ventilationssystem.
  • Udstyr, der giver varme, kan tilsluttes en udsugningsventilator.
  • Varmelegemerne leveres med en termostat, som forhindrer brand.
  • En manometer er installeret i ventilationssystemet til at kontrollere trykfald.
  • Der er installeret en afspærringsventil på forsyningsventilationsrøret, den er designet til at blokere strømmen af ​​forsyningsvindmasser.

(ingen stemmer endnu)

Kedler

Ovne

Plastvinduer