หน่วยผสมเพื่อให้ความร้อน - ประเภทวัตถุประสงค์การเชื่อมต่อและการใช้งานในระบบทำความร้อน (80 ภาพ)

เครื่องทำน้ำอุ่นและท่อระบายอากาศ

หลายคำเช่น "เครื่องผสม" "อุปกรณ์ทำความเย็น" และ "การเชื่อมต่อของเครื่องทำความร้อนอากาศ" ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์สับสน เขาได้ยินจากมุมหูของเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของวงจรฟรีออนและเขาเข้าใจค่อนข้างคร่าวๆว่าหน่วยท่อคืออะไร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความร้อนคุณสามารถ "เรียนรู้" เกี่ยวกับการวิเคราะห์หน่วยเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

หากเราพูดถึงเวอร์ชันเชิงปริมาณการบริโภคความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนเพราะทุกวันนี้ใช้หลักการควบคุมที่ดี ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเป็นเชิงเส้นของกระบวนการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของวาล์วควบคุม นอกจากนี้หลักการนี้ยังถือว่ามีความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อการแช่แข็งของอุปกรณ์ทำความร้อนที่เป็นไปได้

ด้วยหลักการควบคุมที่ดีจึงใช้องค์ประกอบต่างๆเช่นปั๊มหอยโข่งและวาล์วก้านลูกสูบสามทาง เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อนและสายรัด นอกจากนี้ยังรับประกันว่าจะไม่มีการรั่วไหลบนพื้นจากเครื่องอบไอน้ำ

คุณสมบัติการออกแบบ

องค์ประกอบหลัก

  • ตะแกรงดักอากาศ. มีทั้งจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งและทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นฝุ่นและอนุภาคอื่น ๆ ที่มวลลมมีอยู่
  • วาล์ว. เมื่อปิดการระบายอากาศวาล์วจะปิดกั้นทางเดินเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์สร้างกำแพงกั้นที่ผ่านไม่ได้ ในฤดูหนาวอาจกีดขวางทางเดินของการไหลเวียนของอากาศขนาดใหญ่ คุณสามารถทำงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ไดรฟ์ไฟฟ้า
  • ฟิลเตอร์ทำความสะอาดมวลลม ต้องเปลี่ยนทุกหกเดือน
  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่อากาศ
  • สำหรับอาคารขนาดเล็กขอแนะนำให้ใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ในห้องขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องทำน้ำอุ่น

คุณสมบัติของการติดตั้งและการเชื่อมต่อ

งานติดตั้งการเชื่อมต่อการเปิดระบบการตั้งค่างาน - ทั้งหมดนี้ต้องทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ การติดตั้งเครื่องทำความร้อนด้วยตัวเองทำได้เฉพาะในบ้านส่วนตัวซึ่งไม่มีความรับผิดชอบสูงเช่นเดียวกับในโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินการหลัก ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์และองค์ประกอบควบคุมการเชื่อมต่อตามลำดับที่ต้องการการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายและกำจัดน้ำหล่อเย็นการทดสอบแรงดันและการทดสอบการทำงาน หากทุกหน่วยของคอมเพล็กซ์แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีคุณภาพสูงระบบจะถูกนำไปใช้งานถาวร

โครงร่างท่อทำความร้อนมีลักษณะอย่างไร?

หลักการของการดำเนินการสามารถระบุได้โดยทั่วไป น้ำนั่นคือตัวพาความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเข้าสู่เครื่องทำความร้อนเองโดยผ่านบ่อกรองก่อนแล้วจึงเป็นวาล์วสามทางที่สำคัญ ปั๊มหมุนเวียนขนาดเล็กใช้เพื่อให้น้ำมีแรงดันที่เหมาะสม น้ำที่ระบายความร้อนแล้วเข้าสู่ท่อไปที่หม้อไอน้ำและปริมาตรบางส่วนก็เข้าสู่วาล์วด้วย

สำหรับวาล์วสามรหัสจำเป็นต้องมาพร้อมกับท่อฮีตเตอร์และถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการควบคุม ให้การบำรุงรักษาอุณหภูมิคงที่และปริมาตรของสารหล่อเย็นที่เข้าสู่อุปกรณ์ทำความร้อน เมื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนสูงขึ้นวาล์วนี้จะลดปริมาณการจ่ายลงในขณะที่ปริมาณน้ำเย็นจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ ปรากฎว่าท่อของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันน้ำในระบบจะเปลี่ยนอุณหภูมิ

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

จดบันทึก:

  • วาล์วควบคุมเป็นตัวควบคุมหลักในท่อของเครื่องทำความร้อนอากาศทำงานในโหมดอัตโนมัติควบคุมโดยไดรฟ์ไฟฟ้า มีเซ็นเซอร์หลายตัวในชุดท่อส่งสัญญาณไปยังไดรฟ์ไฟฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิได้รับการควบคุมและรักษาไว้ในระดับที่ต้องการ
  • การออกแบบสายรัด - อาจมีโครงร่างมัดทั่วไปซึ่งโดยหลักการแล้วจะเชื่อมต่อกับเครื่องทำความร้อน แต่ก็ยังต้องปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ ท่อยังคงได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ใด ๆ โดยเฉพาะ
  • ตัวเลือกสำหรับการวางสาย - อาจเป็นได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน แต่ไม่ใช่ว่าสายรัดทุกตัวจะสามารถทำงานได้ในทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงมีการกำหนดตำแหน่งของท่อเมื่อออกแบบหน่วยระบายอากาศ มิฉะนั้นรับประกันการทำงานที่ไม่ถูกต้องของท่อขดลวดความร้อนหรือแม้กระทั่งจะปฏิเสธที่จะทำงานทั้งหมด

ท่อของเครื่องทำความร้อนอากาศสามารถสร้างได้ตามรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมักใช้รูปแบบทั่วไปการออกแบบที่เรียบง่ายและความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง

หลักการทำงานของหน่วยผสม

โครงการ 1 (หน่วยผสม AQUAMIX 2)วาล์วควบคุมและไดรฟ์ไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมกำลังของเครื่องทำความร้อนได้อย่างราบรื่น เมื่อวาล์วเปิดเต็มที่สารหล่อเย็นทั้งหมดจากเครือข่ายการจ่ายจะผ่านเครื่องทำความร้อนดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงพลังความร้อนสูงสุดของอากาศ เมื่อวาล์วสองทางปิดตัวส่งความร้อนย้อนกลับจากเครื่องทำความร้อนจะเข้าสู่สายผสมเข้าสู่ท่อจ่ายซึ่งจะผสมกับตัวพาความร้อนจากท่อจ่าย เมื่อวาล์วสองทางปิดสนิทสารทำความร้อนย้อนกลับทั้งหมดจากเครื่องทำความร้อนอากาศจะไหลกลับเข้าสู่ท่อจ่าย วาล์วควบคุมควบคุมความต้านทานของสายการผสม
โครงการ 2 (หน่วยผสม AQUAMIX 3)วาล์วควบคุมช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผสมของตัวกลางให้ความร้อนจะไหลจากท่อจ่ายและตัวกลางให้ความร้อนกลับจากเครื่องทำอากาศ ในตำแหน่งเริ่มต้นวาล์วสามทางจะปิดสนิทสำหรับตัวส่งความร้อนย้อนกลับจากสายผสมและเปิดอย่างสมบูรณ์สำหรับตัวพาความร้อนจากสายจ่าย A-AB เมื่อวาล์วปิดการไหลของน้ำหล่อเย็นจากท่อจ่ายจะลดลงและการไหลของน้ำหล่อเย็นจากสายผสมจะเพิ่มขึ้น ในตำแหน่งสุดท้าย B-AB วาล์วสามทางจะปิดการไหลของของเหลวจากท่อจ่ายอย่างสมบูรณ์และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการไหลของตัวส่งความร้อนย้อนกลับจากเครื่องทำความร้อนเข้าสู่ท่อจ่าย ปั๊มหมุนเวียนจะชดเชยความต้านทานขององค์ประกอบของชุดผสมและหมุนเวียนสารหล่อเย็นไปตามวงจรภายในผ่านสายผสม ปริมาณการไหลเวียนของของเหลวผ่านเครื่องทำความร้อนยังคงคงที่และส่วนผสมของตัวส่งความร้อนย้อนกลับจากเครื่องทำความร้อนช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมอุณหภูมิของตัวพาความร้อนในสายจ่ายของเครื่องทำความร้อนซึ่งจะควบคุมพลังความร้อนของอากาศ นอกเหนือจากการควบคุมพลังงานความร้อนของอากาศโดยเครื่องทำความร้อนอากาศอย่างราบรื่นแล้วหน่วยผสมยังรักษาอุณหภูมิของตัวส่งความร้อนกลับของเครือข่ายการจ่ายความร้อน

กฎการทำงานของเครื่องทำความร้อนอากาศ

สำหรับการทำงานที่ถูกต้องและไม่หยุดชะงักของเครื่องทำความร้อนสำหรับระบบระบายอากาศสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎการทำงานต่อไปนี้:

  1. จำเป็นต้องรักษาองค์ประกอบบางอย่างของอากาศในอาคาร ข้อกำหนดสำหรับมวลอากาศในห้องเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆระบุไว้ใน GOST No. 2.1.005-88
  2. ในระหว่างการติดตั้งคุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปฏิบัติตามเทคโนโลยีการติดตั้ง
  3. อย่าจ่ายสารหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 190 องศาให้กับอุปกรณ์ สำหรับบางรุ่นเกณฑ์นี้จะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารทางเทคนิค
  4. ความดันของตัวกลางของเหลวในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนต้องอยู่ภายใน 1.2 MPa
  5. หากคุณต้องการให้อากาศร้อนในห้องเย็นก็จะอุ่นได้อย่างราบรื่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงควรอยู่ที่ 30 องศา
  6. เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวแข็งตัวในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและทำให้ท่อแตกมวลอากาศรอบ ๆ ตัวอุปกรณ์จะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เย็นลงต่ำกว่าศูนย์องศา
  7. ในห้องที่มีความชื้นสูงจะมีการติดตั้งหน่วยที่มีระดับการป้องกันจาก IP66 ขึ้นไป

ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นไม่แนะนำให้ซ่อมด้วยตัวเอง จะดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับพนักงานของศูนย์บริการนี้

การคำนวณกำลังของอุปกรณ์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกันก่อนซื้อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและไม่ได้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ของหน่วยผสม

ก่อนอื่นควรสังเกตว่าชุดผสมใช้สำหรับพื้นน้ำอุ่นเนื่องจากน้ำหล่อเย็นเดียวกันไหลทั้งในระบบทำความร้อนใต้พื้นและในหม้อน้ำ

ระบบทำความร้อนมักประกอบด้วย:

  • หม้อต้มน้ำร้อนที่น้ำอุ่น
  • หนึ่งวงจรพร้อมแบตเตอรี่อุณหภูมิสูง
  • รูปทรงหลายแบบรวมอยู่ในโครงสร้างทำความร้อนใต้พื้น

หม้อไอน้ำที่รวมอยู่ในระบบจะให้ความร้อนแก่สารหล่อเย็นจนถึงอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับการทำงานของหม้อน้ำโดยปกติคือ 95 ° C แต่ในบางกรณี 85 และ 75 ° C ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอุณหภูมิบนพื้นผิวต้องไม่เกิน 31 ° C ข้อ จำกัด เกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงการเคลื่อนไหวที่สะดวกสบายรอบ ๆ บ้าน

เครื่องทำความร้อนใต้พื้นโดยไม่มีชุดผสม

คำนึงถึงความสูงของการพูดนานน่าเบื่อที่ฝังท่อของระบบทำความร้อนตลอดจนประเภทและพารามิเตอร์ของวัสดุปูพื้นอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงานในท่อไม่ควรเกิน 55 องศา จากนี้เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ควรนำน้ำร้อนจากหม้อไอน้ำเข้าสู่วงจรทำความร้อนโดยตรงเนื่องจากมีอุณหภูมิสูงเกินไป

ดังนั้นเพื่อลดระดับความร้อนของตัวกลางทำงานที่ทางเข้าของวงจรจึงมีการติดตั้งชุดผสมสำหรับเครื่องทำความร้อนใต้พื้น ผสมกระแสน้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน เป็นผลให้อุณหภูมิลดลงและน้ำจะถูกจ่ายไปยังวงจรทำความร้อน

บ่อยครั้งที่เจ้าของทรัพย์สินสนใจว่าจำเป็นต้องใช้หน่วยผสมสำหรับพื้นอุ่นหรือไม่และเมื่อใดที่สามารถละเว้นได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นไปได้มากทีเดียว หากการจัดเรียงความร้อนในบ้านเกี่ยวข้องกับการใช้วงจรอุณหภูมิต่ำและเครื่องให้ความร้อนแก่น้ำตามอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับระบบทำความร้อนเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตั้งชุดผสม

ตัวอย่างคือการใช้ปั๊มความร้อนอากาศ หากหม้อต้มน้ำร้อนจ่ายน้ำให้กับโครงสร้างทำความร้อนใต้พื้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอาบน้ำที่อุณหภูมิ 65 - 75 ° C ด้วยจะไม่สามารถใช้เครื่องทำความร้อนใต้พื้นได้หากไม่มีชุดผสม

ประเภทของระบบการใช้ความร้อน

อาจมีระบบดังกล่าวหลายระบบที่เข้ากันได้กับเครื่องทำความร้อน ลองมาดูแต่ละอันอย่างรวดเร็ว

ระบบระบายอากาศ

เป็นลักษณะที่พารามิเตอร์ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่มีอยู่ส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิที่ จำกัด ของสารหล่อเย็น ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเลือกหน่วยท่อที่ถูกต้องคือความจำเป็นในการป้องกันเครื่องทำอากาศจากการแช่แข็งที่อาจเกิดขึ้นได้ ในฤดูหนาวเมื่ออากาศจะได้รับอุณหภูมิติดลบจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะลดอุณหภูมิของตัวพาความร้อนหรือการใช้พลังงานต่ำกว่าที่ระบบต้องการ

หม้อน้ำร้อน

ในกรณีนี้อุณหภูมิของสารหล่อเย็นจะถูก จำกัด อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงสร้างท่อเดียวจะอยู่ที่ 105 องศาสำหรับโครงสร้างสองท่อคือ 95 องศา แต่อุณหภูมิของตัวพาหะสามารถลดลงเรื่อย ๆ จนถึงการยุติการทำงานโดยสิ้นเชิงซึ่งแยกความร้อนจากระบบระบายอากาศ ที่นี่องค์ประกอบทั้งหมดสัมผัสโดยตรงกับอากาศในอาคารและเนื่องจากมีลักษณะการกักเก็บความร้อนอาคารจึงเย็นลงค่อนข้างช้า ในกรณีนี้จะมีการตั้งค่าช่วงเวลาที่อุณหภูมิลดลงสำหรับแต่ละกรณี

เครื่องทำความร้อนใต้พื้น

การใช้ความร้อนที่นี่จะเหมือนกับในเวอร์ชันก่อนหน้า ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคืออุณหภูมิของตัวพาความร้อน (สูงสุด) มี จำกัด ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เกิน 50 องศา

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

ม่านกันความร้อน

ท่อของเครื่องทำความร้อนอากาศสำหรับม่านความร้อนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลือกก่อนหน้านี้ทั้งหมดดังนั้นเราจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ประการแรกนี่หมายถึงลักษณะเฉพาะของการทำงานของม่านกันความร้อนเอง: เกือบตลอดเวลาที่ม่าน "พัก" รอเวลาในการทำงานมักจะไม่เกินสองหรือสามนาที ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ติดตั้งมักจะอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน ในกรณีส่วนใหญ่นี่คือสถานที่ใต้เพดานและที่นั่นจึงมักเกิดภาวะอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกับร่าง ด้านล่างนี้เป็นแผนภาพพร้อมการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสำหรับกรณีนี้

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

ระบบมีข้อต่อบอลพิเศษที่จำเป็นในการถอดออกจากม่านที่อธิบายไว้หรือจากเส้นทางทำความร้อน นอกจากนี้ยังมีตัวกรองที่ทำความสะอาดได้โดยประมาณซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์ วาล์วควบคุมที่ป้องกันการเข้าของอนุภาคของแข็งซึ่งในทางกลับกันอาจมีผลเสียอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ มีวาล์วอีกสองตัว:

  1. ควบคุมการปิดเครื่อง
  2. ควบคุมพร้อมกับไดรฟ์พิเศษ

แต่ละตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การไหลของของไหลสูงสุดในระหว่างการทำงานและต่ำสุดเมื่อ "ไม่ใช้งาน" เพื่อให้ตัวกระตุ้นวาล์วของท่อดังกล่าวมีไว้สำหรับม่านกันความร้อนมีกำลังไฟที่เหมาะสมควรเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว 220 โวลต์

ในที่สุดองค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบเป็นท่อของเครื่องทำความร้อนในกรณีนี้ไม่เพียง แต่จำเป็นในการควบคุมอุณหภูมิในอาคารเท่านั้น แต่เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากอุณหภูมิที่ลดลงความดัน "กระโดด" ที่มักเกิดขึ้นในเครื่องทำความร้อน เครือข่าย หากคุณติดตั้งบล็อกผสมวงจรความร้อนจะเข้าสู่โหมดการทำงานที่จำเป็นสำหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ

บันทึก! การระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องนี้เนื่องจากใช้พลังงานน้อยลง

หลักการทำงาน

น้ำร้อนจากเครือข่ายทำความร้อนหรือจากหม้อไอน้ำเข้าสู่หน่วยผสมของเครื่องทำความร้อน ขั้นแรกให้ผ่านเครื่องกรองอากาศซึ่งจะทำความสะอาดอนุภาคสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่อาจมีอยู่ในระบบและอุดตันทั้งชุดผสมของชุดจัดการอากาศและเครื่องทำความร้อนด้วยตัวเอง จากนั้นน้ำจะผ่านวาล์วสามทางที่นี่จะผสมกับน้ำไหลกลับที่มาจากเครื่องทำความร้อนอากาศจ่าย และในที่สุดเมื่อผ่านปั๊มหมุนเวียนก็จะเข้าสู่เครื่องทำความร้อนของหน่วยระบายอากาศ น้ำระบายความร้อนจากเครื่องทำความร้อนอากาศจะกลับไปที่ชุดผสมของชุดจัดการอากาศส่วนหนึ่งไปที่เครือข่ายความร้อนและส่วนหนึ่งไปที่วาล์วสามทางซึ่งจะผสมกับน้ำร้อนจากเครือข่ายความร้อนหรือจาก หม้อไอน้ำ ตำแหน่งของวาล์วสามทางของชุดผสมของเครื่องทำความร้อนหน่วยจัดการอากาศจะเปลี่ยนไปโดยเซอร์โวไดรฟ์ ได้รับสัญญาณจากชุดควบคุมหน่วยจัดการอากาศซึ่งจะรับค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อและเซ็นเซอร์น้ำไหลกลับที่ติดตั้งบนเครื่องทำความร้อน หากอุณหภูมิของน้ำไหลกลับต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้วาล์วสามทางจะเปิดขึ้น 100% จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำไหลกลับสูงขึ้นถึงค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้

วิธีควบคุมความร้อนของเครื่องทำอากาศ

ในการควบคุมขั้นตอนการอุ่นเครื่องที่เกิดขึ้นในหน่วยท่อของอุปกรณ์คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีที่เป็นไปได้:

  • เชิงปริมาณ;
  • คุณภาพสูง.

หากคุณเลือกการควบคุมเชิงปริมาณของการทำงานของระบบคุณจะต้องเผชิญกับการบริโภคตัวพาความร้อนแบบ "กระโดด" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และต่อเนื่อง วิธีนี้แทบจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนมักใช้หลักการควบคุมอื่นนั่นคือคุณภาพ ต้องขอบคุณเขาทำให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อนได้ แต่ปริมาณน้ำหล่อเย็นไม่เปลี่ยนแปลงเลย

นอกจากนี้หากคุณควบคุมระบบด้วยหลักการคุณภาพการควบคุมจะรับประกันว่าจะยังคงเป็นเส้นตรงไม่ว่าวาล์วควบคุมจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

สำคัญ! การควบคุมคุณภาพมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง - ดังนั้นเครื่องทำความร้อนจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดจากการแช่แข็งที่เป็นไปได้เนื่องจากน้ำจะไหลเข้าไปในเครื่อง ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เนื่องจากมีการติดตั้งปั๊มน้ำในวงจรฮีตเตอร์เท่านั้น

การไหลของน้ำจะดำเนินการในวงจรซึ่งจะไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลภายนอกใด ๆ นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพยังเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วก้านสามจังหวะและปั๊มเฉพาะ ชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้ที่ติดตั้งอยู่ในท่อของอุปกรณ์มีข้อดีที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อนและระบบทั้งหมดโดยรวม:

ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เนื่องจากมีการติดตั้งปั๊มน้ำในวงจรฮีตเตอร์เท่านั้น การไหลของน้ำจะดำเนินการในวงจรซึ่งจะไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลภายนอกใด ๆ นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพยังเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วก้านสามจังหวะและปั๊มเฉพาะ ชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้ที่ติดตั้งอยู่ในท่อของอุปกรณ์มีข้อดีที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อนและระบบทั้งหมดโดยรวม:

  • วาล์วควบคุมตั้งอยู่ในสถานที่ที่ตัวพาความร้อนเข้าสู่เครื่องทำความร้อน เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สองจังหวะจะควบคุมขั้นตอนการผสมทั้งหมด หากปิดวงจรการไหลเวียนภายในจะเกิดขึ้น หากเปิดอยู่แสดงว่าสารหล่อเย็นไม่หมุนเวียน หากมีการติดตั้งก้านที่มีการออกแบบที่คล้ายกันสิ่งนี้จะไม่เพียงเพิ่มอายุการใช้งานของวาล์วเอง (ซึ่งอย่างที่คุณทราบจะใช้ไม่ได้อย่างรวดเร็วในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลำต้น) แต่ยังเพิ่มการถ่ายเทความร้อนอีกด้วย
  • มอเตอร์ของปั๊มหมุนเวียนแบบแรงเหวี่ยง "เปียก" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมันทำหน้าที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นแบริ่งของอุปกรณ์รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ จึงได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ซีลน้ำมันใด ๆ หากท่อของเครื่องทำความร้อนติดตั้งปั๊มดังกล่าวการรั่วไหลจะถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์แม้ในกรณีที่ปั๊มเสียหรือใช้ทรัพยากรหมดแล้ว

คุณสมบัติของหน่วยผสม

การทำงานของโหนดมีดังนี้:

  1. ตัวกลางให้ความร้อนร้อนถึงท่อร่วมทำความร้อนใต้พื้นและไปถึงวาล์วนิรภัยพร้อมเทอร์โมสตรัท
  2. เมื่อความร้อนของตัวกลางทำงานเกินระดับที่กำหนดวาล์วจะถูกกระตุ้นและน้ำเย็นจะถูกจ่ายจากสายส่งกลับซึ่งเป็นผลมาจากการผสมกับตัวพาความร้อน
  3. หลังจากอุณหภูมิถึงค่าที่ต้องการวาล์วจะเปิดใช้งานอีกครั้งและการจ่ายน้ำร้อนจะหยุดลง

ชุดท่อร่วมมีหน้าที่ในการปรับระดับความร้อนของสารหล่อเย็นและการไหลเวียนในวงจรและประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองประการ:

  1. วาล์วนิรภัยที่ป้อนวงจรความร้อนด้วยน้ำร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยใช้การควบคุมที่ทางเข้า
  2. ปั๊มหมุนเวียนที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นไปตามวงจรด้วยความเร็วที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการที่พื้นจะอุ่นขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่

โครงการผสมสำหรับเครื่องทำความร้อนใต้พื้น

นอกจากนี้หน่วยผสมสำหรับการทำความร้อนใต้พื้นและหม้อน้ำอาจรวมถึง:

  • bybas ป้องกันระบบเกินพิกัด
  • ช่องระบายอากาศ
  • วาล์วปิดและท่อระบายน้ำ

ขึ้นอยู่กับงานที่จะแก้ไขหน่วยผสมของตัวเก็บรวบรวมสามารถติดตั้งได้หลายวิธีติดตั้งก่อนวงจรความร้อนเสมอ แต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งการติดตั้งอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่นสามารถทำปมในห้องที่มีพื้นอุ่นหรือในห้องหม้อไอน้ำ

เมื่อมีห้องหลายห้องที่มีระบบทำความร้อนใต้พื้นในอาคารหน่วยผสมจะถูกวางไว้ในแต่ละห้องแยกกันหรือในตู้ท่อร่วมที่อยู่ใกล้เคียง มีความแตกต่างที่สำคัญในการทำงานของหน่วยเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วนิรภัยที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เหล่านี้มีให้เลือก 2 และ 3 วิธี

การบริโภคตัวพาความร้อน

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

ในการคำนวณอัตราการไหลของตัวพาความร้อนคุณต้องหาส่วนหน้าของอุปกรณ์ก่อน

ถูกกำหนดโดยสูตร F = (L x P) / V ซึ่ง:

  • F - ส่วนหน้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องทำความร้อนอากาศ
  • L คืออัตราการไหลของมวลอากาศ
  • P - ค่าตารางของความหนาแน่นของอากาศ
  • V คืออัตราการไหลของอากาศ (3-5 กก. / ตร.ม. )

หลังจากนั้นคุณสามารถคำนวณอัตราการไหลของสารหล่อเย็นโดยสูตร G = (3.6 x Qt) / (Cw x (ดีบุก - tout)) ซึ่ง:

  • G - ความต้องการน้ำสำหรับเครื่องทำความร้อน (กก. / ชม.);
  • 3.6 - ปัจจัยการแก้ไขสำหรับการแปลงหน่วยวัดจากวัตต์เป็น kJ / h เพื่อให้ได้อัตราการไหลเป็นกก. / ชม.
  • Qt คือกำลังของฮีตเตอร์ใน W ซึ่งพบก่อนหน้านี้
  • Cw เป็นตัวบ่งชี้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ
  • (ดีบุก - tout) - ความแตกต่างของอุณหภูมิของตัวพาความร้อนในด้านกลับและเส้นตรง

ภาพรวมคร่าวๆของโมเดลสมัยใหม่

หากต้องการสร้างความประทับใจให้กับแบรนด์และรุ่นของเครื่องทำน้ำอุ่นให้พิจารณาอุปกรณ์หลายอย่างจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน

เครื่องทำความร้อน KSK-3 ผลิตที่ CJSC T.S.T.

ข้อมูลจำเพาะ:

  • อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ทางเข้า (ทางออก) - + 150 °С (+ 70 °С);
  • อุณหภูมิอากาศขาเข้า - ตั้งแต่ -20 °С;
  • ความดันการทำงาน - 1.2MPa;
  • อุณหภูมิสูงสุด - + 190 °С;
  • อายุการใช้งาน - 11 ปี
  • ทรัพยากรการทำงาน - 13,200 ชั่วโมง

ชิ้นส่วนภายนอกทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนองค์ประกอบความร้อนทำจากอลูมิเนียม

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

เครื่องทำน้ำอุ่น Volcano mini เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดจากแบรนด์ Volcano ของโปแลนด์โดดเด่นด้วยการใช้งานจริงและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ทิศทางการไหลของอากาศถูกปรับโดยใช้บานเกล็ดควบคุม

ข้อมูลจำเพาะ:

  • กำลังในช่วง 3-20 กิโลวัตต์
  • ผลผลิตสูงสุด 2,000 m3 / h;
  • ประเภทแลกเปลี่ยนความร้อน - แถวคู่;
  • ระดับการป้องกัน - IP 44;
  • อุณหภูมิสูงสุดของสารหล่อเย็นคือ 120 ° C;
  • แรงดันใช้งานสูงสุด 1.6 MPa;
  • ปริมาตรภายในของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน 1.12 ลิตร
  • มู่ลี่

ฮีตเตอร์ Galletti AREO ผลิตในอิตาลี โมเดลมีพัดลมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทองแดง - อลูมิเนียมและถาดรองท่อระบายน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ:

  • พลังงานความร้อน - ตั้งแต่ 8 กิโลวัตต์ถึง 130 กิโลวัตต์
  • พลังความเย็น - ตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ถึง 40 กิโลวัตต์
  • อุณหภูมิของน้ำ - + 7 ° C + 95 ° C;
  • อุณหภูมิอากาศ - 10 ° C + 40 ° C;
  • แรงดันใช้งาน - 10 บาร์
  • จำนวนความเร็วพัดลม - 2/3;
  • ระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้า IP 55;
  • การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า

นอกเหนือจากอุปกรณ์ของแบรนด์ที่ระบุไว้ในตลาดเครื่องทำอากาศร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่นคุณยังสามารถค้นหารุ่นของแบรนด์ดังต่อไปนี้: Teplomash, 2VV, Fraccaro, Yahtec, Tecnoclima, Kroll, Pakole, Innovent, Remko, Zilon

วาล์วควบคุม

วาล์วควบคุม ESBE (สวีเดน) ซีรีส์ VRG 131:

วัสดุวาล์วทองเหลือง DZR.

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด + 110 °С (ระยะสั้นสูงถึง + 130 °С)

แรงดันใช้งานสูงสุด 10 บาร์

การส่งผ่านคือ 0.02%

รุ่นวาล์ว วาล์ว Kvs เข้าร่วม ขนาด
VRG 131 15-1.6 1,6 กรัม 1/2″
VRG 131 15-2.5 2,5 กรัม 1/2″
VRG 131 20-4.0 4 กรัม 3/4″
VRG 131 25-6.3 6,3 G 1″
VRG 131 25-10 10 G 1″
VRG 131 32-16 16 กรัม 1 1/4″
VRG 131 40-25 25 กรัม 1 1/2″
VRG 131 50-40 40 G 2″
3F50 60 F 2″
3F65 90 F 2 1/2″
3F80 150 F 3 "

วิธีการวางท่อฮีตเตอร์

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

ท่อของเครื่องทำความร้อนระบายอากาศจ่ายขึ้นอยู่กับการเลือกสถานที่ติดตั้งลักษณะทางเทคนิคของหน่วยและรูปแบบการแลกเปลี่ยนอากาศ ในบรรดาตัวเลือกการติดตั้งที่แตกต่างกันมักใช้การผสมมวลอากาศหมุนเวียนกับกระแสของอุปทาน โดยทั่วไปจะใช้วงจรปิดที่มีการหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่น้อยกว่า

สำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องสิ่งสำคัญคือต้องสร้างระบบระบายอากาศตามธรรมชาติให้ดี การเชื่อมต่อของเครื่องทำความร้อนกับเครือข่ายความร้อนมักจะทำที่จุดไอดีภายในห้องใต้ดิน

หากมีการระบายอากาศแบบบังคับสามารถติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่เหมาะสมได้

นอกจากนี้ยังมีชุดรัดสำเร็จรูปในหลายรุ่น

ชุดประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  • บอลวาล์วพร้อมบายพาส
  • เช็ควาล์ว
  • วาล์วปรับสมดุล
  • อุปกรณ์ปั๊ม
  • วาล์วสองหรือสามทาง
  • ตัวกรอง;
  • manometers.

ชิ้นส่วนเหล่านี้ในชุดประกอบสามารถรวมกันได้หลายวิธี ใช้การเชื่อมต่อที่มั่นคงขององค์ประกอบหรือการติดตั้งโดยใช้ท่อโลหะที่มีความยืดหยุ่น

การปรับกระบวนการทำความร้อน

สำหรับการควบคุมกระบวนการทำความร้อนในปัจจุบันมีการใช้สองประเภท: เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวเลือกแรกคือเมื่ออุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนถูกควบคุมโดยปริมาณพลังงานความร้อนที่จ่ายให้กับพวกมัน นั่นคือยิ่งน้ำร้อนผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นอุณหภูมิของอากาศที่ไหลผ่านจะสูงขึ้น

ในการทำเช่นนี้ปั๊มจะต้องรวมอยู่ในหน่วยท่อของเครื่องทำความร้อนอากาศของชุดจัดการอากาศซึ่งจะสร้างแรงดันภายในระบบจ่ายน้ำร้อน คุณสามารถเพิ่มอุณหภูมิของสารหล่อเย็นภายในองค์ประกอบความร้อนได้ด้วยการเพิ่มการไหล หรือในทางกลับกันการลดการไหลระบบอุณหภูมิจะลดลง ควรสังเกตว่าวิธีการให้ความร้อนกับอากาศจ่ายนี้ไม่ได้มีเหตุผลมากที่สุด ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการใช้วิธีการทำความร้อนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระบบระบายอากาศนั่นคือน้ำร้อนจะได้รับปริมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงของโครงร่างท่อนี้คือการมีวาล์วสามทางซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนก่อนที่จะจ่ายน้ำร้อนให้ เป็นวาล์วที่ควบคุมอุณหภูมิและปั๊มจะทำงานในโหมดคงที่ วาล์วมีชื่อเนื่องจากสามารถตั้งค่าได้ในบางตำแหน่งซึ่งมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้น ในกรณีที่อากาศร้อนวาล์วจะทำหน้าที่สามอย่าง

  1. เปิดอย่างสมบูรณ์สำหรับการจ่ายน้ำร้อนและปิดเพื่อให้ตัวกลางถ่ายเทความร้อนจากเครื่องทำความร้อน
  2. เปิดเพื่อให้ส่วนหนึ่งของสารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนสามารถผสมกับน้ำร้อนได้ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและตามองค์ประกอบความร้อน
  3. ปิดสนิทนั่นคือไม่มีตัวกลางให้ความร้อนเข้าสู่ระบบทำความร้อนของอากาศจ่าย

ลักษณะทางเทคนิคของชุดผสม AQUAMIX

พื้นที่ทำงานน้ำเย็นและน้ำร้อนปริมาณไกลคอลไม่เกิน 40%
ความดันแตกต่างที่อนุญาต350 kPa (3.5 บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด1,000 kPa (10 บาร์)
อุณหภูมิในการทำงานของสารทำความร้อน+ 5 ... + 110 °С
จำนวนความเร็วของปั๊ม3
แรงดันไฟฟ้าของปั๊มหมุนเวียน~ 230 โวลต์
แรงดันไฟฟ้าของวาล์วควบคุมแอคชูเอเตอร์~ 24 V / = 24 V
ขนาดโดยรวม (LxWxH) ไม่มาก1100x400x200 (มม.)
น้ำหนักไม่ขึ้น15 กก

คุณภาพของงาน: ชุดท่อสำหรับเครื่องทำความร้อนอากาศของชุดจัดการอากาศ

มี 2 ​​วิธีในการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งกำหนดโดยรูปแบบการถ่ายเทความร้อน หากเราพูดถึงการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยเครื่องทำความร้อนควรอยู่ที่ชั้นใต้ดินใกล้กับจุดรับน้ำ ด้วยระบบระบายอากาศแบบบังคับอุปกรณ์จะเริ่มทำงานได้เฉพาะเมื่อติดตั้งชุดท่อสำหรับโมดูลทำความร้อนอย่างถูกต้องเท่านั้น

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ

อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณปรับระดับอุณหภูมิของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน:

  • บายพาส;
  • อายไลเนอร์;
  • ตัวกรองการทำความสะอาด
  • ปั๊ม;
  • บอลวาล์ว;
  • เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความดัน;
  • วาล์วมอเตอร์

หากเรากำลังพูดถึงการติดตั้งหน่วยท่อที่มีการเชื่อมต่อที่เข้มงวดการสื่อสารจะดำเนินการโดยใช้ท่อเหล็ก บางครั้งสำหรับการติดตั้งจะใช้ท่ออ่อนที่มีท่อลูกฟูกในระบบด้วย ไซต์ของโหนดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า การผูกปมไม่ได้หมายความถึงค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงใด ๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จนถึง 615235R3-230-BOFI15ขึ้น -15-14ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-0150…500จนถึง 615235R3-230-BOFI15ขึ้น -15-14ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-02501…1100ก่อน 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-40ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-03501…1100ก่อน 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-41ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-001101…1800ก่อน 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-42ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-011101…1800ก่อน 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-43ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-021101…1800สูงถึง 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-031101…1800สูงถึง 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-25-001801…3600สูงถึง 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-25-00-011801…3600สูงถึง 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
ชื่อปริมาณการใช้น้ำกก. / ชมHydr. ความต้านทานการแลกเปลี่ยนความร้อน kPaวาล์วสองทาง GRUNER พร้อมตัวกระตุ้นไฟฟ้า DN (DN)GRUNER ชนิดวาล์วสองทางพร้อมตัวกระตุ้นไฟฟ้าปั๊มยี่ห้อ GRUNDFOSราคาถู
UOI-15-0050…500จนถึง 615235R3-230-BOFI15ขึ้น -15-14ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-0150…500จนถึง 615235R3-230-BOFI15ขึ้น -15-14ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-02501…1100ก่อน 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-40ต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-03501…1100ก่อน 1815235R3-230-BOFI15UPS-25-41ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-001101…1800ก่อน 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-42ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-011101…1800ก่อน 1820235R3-230-BOFI20UPS-25-43ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-021101…1800สูงถึง 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-031101…1800สูงถึง 3520235R3-230-BOFI20UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-25-001801…3600สูงถึง 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-25-00-011801…3600สูงถึง 2725235R3-230-BOFI25UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-32-003601…4000สูงถึง 2732235R3-230-BOFI32UPS-25-55ต้องมีการคำนวณ
UOI-32-00-013601…5500สูงถึง 3532235R3-230-BOFI32UPS-32-60Fต้องมีการคำนวณ
UOI-40-005501…8000สูงถึง 3540235R3-230-BOFI40UPS-32-60Fต้องมีการคำนวณ
UOI-32-00-023601…5500มากถึง 7032235R3-230-BOFI32UPS-32-120Fต้องมีการคำนวณ
UOI-40-00-018001…9000มากถึง 5040235R3-230-BOFI40UPS-32-120Fต้องมีการคำนวณ
UOI-50-009001…13000มากถึง 4550R248, NR24-SR-W (เบลิโม)UPS-40-60 / 2Fต้องมีการคำนวณ
UOI-15-00-0450…110015235R3-230-BOFI15ต้องมีการคำนวณ
UOI-20-00-041101…180020235R3-230-BOFI20ต้องมีการคำนวณ
UOI-25-00-021801…360025235R3-230-BOFI25ต้องมีการคำนวณ
UOI-32-00-033601…550032235R3-230-BOFI32ต้องมีการคำนวณ
UOI-40-00-045501…900040235R3-230-BOFI40ต้องมีการคำนวณ
UOI-50-00-019001…1300050R248, NR24-SR-W (เบลิโม)ต้องมีการคำนวณ

แสดงทั้งหมด

แสดงเฉพาะรายการแรก

ดูรายการข้อกำหนดทั้งหมด

จัดหาการระบายอากาศด้วยน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ นำเสนอในรูปแบบของหม้อน้ำพร้อมท่อที่สารหล่อเย็นตั้งอยู่ ท่อมีซี่โครงซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับอากาศหมุนเวียน

หลักการทำงานของระบบมีดังต่อไปนี้: สารหล่อเย็นจะทำให้ท่อร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการโดยจะให้ความร้อนที่ซี่โครงซึ่งจะทำให้อากาศร้อน ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนความร้อน

การระบายอากาศด้วยน้ำอุ่นให้ผลกำไรมากกว่าการให้ความร้อนโดยใช้ไฟฟ้า ในทางกลับกันมีน้ำอยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้ำแข็งและมีการทำงานของหม้อน้ำน้อยที่สุด

อำนาจของอุปกรณ์ดังกล่าวถูกควบคุมโดยส่วนประกอบไฟฟ้าและระบบประปา

  1. โซนที่มีตัวควบคุมและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซอร์โวควบคุมวาล์ว
  2. เครื่องผสมมีหน้าที่ทำให้น้ำร้อนในอุปกรณ์ทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ

ส่วนประกอบไฟฟ้าจะควบคุมหน่วยประปา เพียงพอที่จะตั้งอุณหภูมิที่ต้องการเพื่อให้อากาศร้อนขึ้นและระบบจะดำเนินการตามโปรแกรมนี้

โหนดที่สำคัญ: จะทำให้การระบายอากาศและความร้อนทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

งานหลักของระบบระบายอากาศคือการให้อากาศบริสุทธิ์ในห้อง อย่างไรก็ตามช่วงของความผันผวนของอุณหภูมิบนถนนและในบ้านอาจสูงถึงหลายสิบองศาดังนั้นในฤดูหนาวอากาศที่เข้ามาจะต้องได้รับความร้อน ในการจ่ายและระบายไอเสียด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ (อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนอากาศภายนอก) สามารถให้ความร้อนได้ไม่เพียง แต่ด้วยไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำร้อนจากระบบทำความร้อนด้วย ระบบทำความร้อนและระบายอากาศสามารถ "เชื่อมต่อ" โดยชุดควบคุมสำหรับการระบายอากาศ

1 - วาล์วแบบแมนนวล 2 - วาล์วลดความดัน 3 - เช็ควาล์ว 4 - ตัวกรองข้อต่อ 5 - วาล์ว 3 ทาง 6 - ปั๊มหอยโข่ง 7 - มาตรวัดความดัน 8 - เทอร์โมมิเตอร์

การทำงานร่วมกันของทั้งสองระบบช่วยให้เกิดสภาพอากาศที่เหมาะสมในสถานที่ - อากาศอุ่นที่มาจากการระบายอากาศ "ช่วย" อุปกรณ์ทำความร้อนให้ความร้อนในห้องในเวลาที่สั้นที่สุด (เช่นเดียวกับระบบที่มีการทำความร้อนด้วยอากาศ) ให้การควบคุมการทำงานร่วมกันของชุดควบคุม (ชุดผสม) องค์ประกอบนี้ของระบบคืออะไร? ลองคิดดูโดยใช้ตัวอย่างของอุปกรณ์:

หากเราพูดในภาษาที่เข้าใจได้สำหรับผู้อ่านส่วนใหญ่การทำงานของหน่วยผสมสามารถอธิบายได้ดังนี้: น้ำร้อนจากหม้อไอน้ำจะผ่านบ่อกรองซึ่งจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่อาจเป็น มีอยู่ในระบบ จากนั้นมันจะผ่านวาล์วสามทาง (อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสลับหรือผสมสองกระแสที่แตกต่างกันให้เป็นกระแสเดียวกัน) ซึ่งจะผสมกับน้ำที่มาจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊มหมุนเวียนจะปั๊มเข้าไปในฮีตเตอร์หน่วยจัดการอากาศ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) เมื่อให้ความร้อนแก่อากาศจ่ายระบายความร้อนแล้วน้ำจะไหลกลับไปที่หน่วยผสมซึ่งส่วนหนึ่งจะกลับไปที่ระบบทำความร้อนและส่วนหนึ่งไปที่วาล์วสามทางซึ่งจะผสมกับน้ำร้อนจากหม้อไอน้ำ .

ตามที่คุณเข้าใจอุณหภูมิของน้ำที่เข้าสู่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (ดังนั้นอุณหภูมิของอากาศที่จ่ายให้กับบ้าน) จะถูกควบคุมโดยวาล์วสามทางของชุดผสม นั่นคือถ้าคุณใช้น้ำโดยตรงจากหม้อไอน้ำที่มีอุณหภูมิ 70 องศาเข้าไปในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนระบบระบายอากาศอากาศก็จะร้อนขึ้นในลักษณะเดียวกัน ผู้เช่าบ้านไม่น่าจะชอบ - มันร้อนเกินไป วาล์วน้ำร้อนที่ "เจือจาง" ด้วยความเย็นช่วยให้คุณสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้

แต่เซอร์โวไดรฟ์บนวาล์วสามทางจะกำหนดอุณหภูมิที่ต้องการ (อุปกรณ์ที่ตั้งวาล์วให้เคลื่อนไหวและในทางกลับกันน้ำจะผ่านหรือไม่ผ่าน) ได้รับสัญญาณจากชุดควบคุมหน่วยจัดการอากาศซึ่งจะรับค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อและเซ็นเซอร์น้ำไหลกลับที่ติดตั้งบนเครื่องทำความร้อน หากอุณหภูมิของน้ำไหลกลับต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้วาล์วสามทางจะเปิดขึ้น 100% จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำไหลกลับสูงขึ้นถึงค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้

manometers และเครื่องวัดอุณหภูมิที่รวมอยู่ในชุดเครื่องผสมช่วยให้สามารถสังเกตลักษณะของเครื่องทำความร้อนในระหว่างการทำงานได้

สามารถใช้ชุดผสมเพื่อติดตั้งระบบจ่ายและระบายไอเสียที่มีอยู่ด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ การเลือกรุ่นหน่วยผสม (ควบคุม) ขึ้นอยู่กับความสามารถของชุดจัดการอากาศของคุณ แบบจำลองที่เล็กที่สุดของหน่วยผสมสำหรับระบบระบายอากาศของกระท่อมขนาดกลางจะมีราคา 430 ยูโร

สำคัญ!

สารหล่อเย็นต้องไม่มีสารปนเปื้อนและสารก้าวร้าวที่สามารถทำลายชิ้นส่วนการทำงานและซีลของชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณีที่ใช้น้ำเป็นตัวพาความร้อนต้องติดตั้งชุดผสมในห้องที่อุณหภูมิของอากาศไม่ต่ำกว่า 0 องศา

ระบบทำความร้อนระบายอากาศและปรับอากาศอัตโนมัติ 223021 ภูมิภาคมินสค์เขตมินสค์ Shchomyslitskiy s / s 43 เขต Dvoritskaya Sloboda จาก. 104/2 +375 29121 55 79, +375 29505 78 40, +375 17 5121006 www.windforce.by
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องทำความร้อนคืออะไร

อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีในกรณีนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับลักษณะของการแลกเปลี่ยนอากาศของระบบ

  • อากาศหมุนเวียนสามารถผสมกับอากาศจ่ายได้
  • อากาศในระบบสามารถหมุนเวียนได้ในขณะที่แยกได้อย่างสมบูรณ์

หากการระบายอากาศในห้องเป็นไปตามธรรมชาติเครื่องทำความร้อนควรอยู่ที่ชั้นใต้ดินในสถานที่ที่อากาศถูกดึงเข้ามา และหากรูปแบบการระบายอากาศถูกบังคับก็ไม่สำคัญว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ใด

จำเป็นต้องมีหน่วยผสมสำหรับการระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

หน่วยผสมสำหรับการระบายอากาศ ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของอากาศในระบบระบายอากาศและในระบบทำความร้อนด้วยอากาศ
การใช้งานร่วมกันหลักคือเครื่องทำความร้อนท่อน้ำ (เครื่องทำอากาศ) หรือเครื่องทำน้ำเย็น

การใช้ชุดผสมช่วยให้คุณไม่เพียง แต่รักษาอุณหภูมิอากาศที่ระบุไว้เท่านั้น แต่ยังป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อละลายน้ำแข็งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ

อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในชุดผสมจะถูกควบคุมโดยเทอร์โมสตัทและเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ติดตั้งไว้ในช่องอากาศ

ในกรณีฉุกเฉิน: ไฟฟ้าดับหรืออุณหภูมิของสารหล่อเย็นลดลงจำเป็น: เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มสามารถทำงานได้เพื่อป้องกันการไหลของอากาศเย็นจากช่องไปยังตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบทำความร้อนอากาศอัตโนมัติในการระบายอากาศ

อุปกรณ์ท่อฮีตเตอร์และหลักการทำงานของวงจรทำความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการระบายน้ำ
ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ของเพลาระบายอากาศทรงกลมและสี่เหลี่ยม - ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ

  • การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมโดยแผงควบคุม (CP) ผู้ใช้ตั้งค่าโหมดควบคุมไว้ล่วงหน้าสำหรับการไหลของอากาศและอุณหภูมิ
  • ตัวจับเวลาจะเปิดและปิดระบบระบายอากาศแบบอุ่นโดยอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสามารถเชื่อมต่อกับพัดลมดูดอากาศ
  • เครื่องทำความร้อนมาพร้อมกับเทอร์โมสตัทซึ่งป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
  • มีการติดตั้งมาตรวัดความดันในระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมความดันลดลง
  • มีการติดตั้งวาล์วปิดบนท่อระบายอากาศซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหลของมวลลมจ่าย

(ยังไม่มีการโหวต)

หม้อไอน้ำ

เตาอบ

หน้าต่างพลาสติก