เครื่องทำน้ำอุ่นและท่อระบายอากาศ
หลายคำเช่น "เครื่องผสม" "อุปกรณ์ทำความเย็น" และ "การเชื่อมต่อของเครื่องทำความร้อนอากาศ" ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์สับสน เขาได้ยินจากมุมหูของเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของวงจรฟรีออนและเขาเข้าใจค่อนข้างคร่าวๆว่าหน่วยท่อคืออะไร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความร้อนคุณสามารถ "เรียนรู้" เกี่ยวกับการวิเคราะห์หน่วยเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น
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
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:
- จำเป็นต้องรักษาองค์ประกอบบางอย่างของอากาศในอาคาร ข้อกำหนดสำหรับมวลอากาศในห้องเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆระบุไว้ใน GOST No. 2.1.005-88
- ในระหว่างการติดตั้งคุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปฏิบัติตามเทคโนโลยีการติดตั้ง
- อย่าจ่ายสารหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 190 องศาให้กับอุปกรณ์ สำหรับบางรุ่นเกณฑ์นี้จะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารทางเทคนิค
- ความดันของตัวกลางของเหลวในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนต้องอยู่ภายใน 1.2 MPa
- หากคุณต้องการให้อากาศร้อนในห้องเย็นก็จะอุ่นได้อย่างราบรื่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงควรอยู่ที่ 30 องศา
- เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวแข็งตัวในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและทำให้ท่อแตกมวลอากาศรอบ ๆ ตัวอุปกรณ์จะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เย็นลงต่ำกว่าศูนย์องศา
- 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
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
ม่านกันความร้อน
ท่อของเครื่องทำความร้อนอากาศสำหรับม่านความร้อนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลือกก่อนหน้านี้ทั้งหมดดังนั้นเราจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ประการแรกนี่หมายถึงลักษณะเฉพาะของการทำงานของม่านกันความร้อนเอง: เกือบตลอดเวลาที่ม่าน "พัก" รอเวลาในการทำงานมักจะไม่เกินสองหรือสามนาที ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ติดตั้งมักจะอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน ในกรณีส่วนใหญ่นี่คือสถานที่ใต้เพดานและที่นั่นจึงมักเกิดภาวะอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกับร่าง ด้านล่างนี้เป็นแผนภาพพร้อมการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสำหรับกรณีนี้
ระบบมีข้อต่อบอลพิเศษที่จำเป็นในการถอดออกจากม่านที่อธิบายไว้หรือจากเส้นทางทำความร้อน นอกจากนี้ยังมีตัวกรองที่ทำความสะอาดได้โดยประมาณซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์ วาล์วควบคุมที่ป้องกันการเข้าของอนุภาคของแข็งซึ่งในทางกลับกันอาจมีผลเสียอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ มีวาล์วอีกสองตัว:
- ควบคุมการปิดเครื่อง
- 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:
- ตัวกลางให้ความร้อนร้อนถึงท่อร่วมทำความร้อนใต้พื้นและไปถึงวาล์วนิรภัยพร้อมเทอร์โมสตรัท
- เมื่อความร้อนของตัวกลางทำงานเกินระดับที่กำหนดวาล์วจะถูกกระตุ้นและน้ำเย็นจะถูกจ่ายจากสายส่งกลับซึ่งเป็นผลมาจากการผสมกับตัวพาความร้อน
- หลังจากอุณหภูมิถึงค่าที่ต้องการวาล์วจะเปิดใช้งานอีกครั้งและการจ่ายน้ำร้อนจะหยุดลง
ชุดท่อร่วมมีหน้าที่ในการปรับระดับความร้อนของสารหล่อเย็นและการไหลเวียนในวงจรและประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองประการ:
- วาล์วนิรภัยที่ป้อนวงจรความร้อนด้วยน้ำร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยใช้การควบคุมที่ทางเข้า
- ปั๊มหมุนเวียนที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นไปตามวงจรด้วยความเร็วที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการที่พื้นจะอุ่นขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่
นอกจากนี้หน่วยผสมสำหรับการทำความร้อนใต้พื้นและหม้อน้ำอาจรวมถึง:
- bybas ป้องกันระบบเกินพิกัด
- ช่องระบายอากาศ
- วาล์วปิดและท่อระบายน้ำ
ขึ้นอยู่กับงานที่จะแก้ไขหน่วยผสมของตัวเก็บรวบรวมสามารถติดตั้งได้หลายวิธีติดตั้งก่อนวงจรความร้อนเสมอ แต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งการติดตั้งอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่นสามารถทำปมในห้องที่มีพื้นอุ่นหรือในห้องหม้อไอน้ำ
เมื่อมีห้องหลายห้องที่มีระบบทำความร้อนใต้พื้นในอาคารหน่วยผสมจะถูกวางไว้ในแต่ละห้องแยกกันหรือในตู้ท่อร่วมที่อยู่ใกล้เคียง มีความแตกต่างที่สำคัญในการทำงานของหน่วยเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วนิรภัยที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เหล่านี้มีให้เลือก 2 และ 3 วิธี
การบริโภคตัวพาความร้อน
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
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
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
- เปิดอย่างสมบูรณ์สำหรับการจ่ายน้ำร้อนและปิดเพื่อให้ตัวกลางถ่ายเทความร้อนจากเครื่องทำความร้อน
- เปิดเพื่อให้ส่วนหนึ่งของสารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนสามารถผสมกับน้ำร้อนได้ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและตามองค์ประกอบความร้อน
- ปิดสนิทนั่นคือไม่มีตัวกลางให้ความร้อนเข้าสู่ระบบทำความร้อนของอากาศจ่าย
ลักษณะทางเทคนิคของชุดผสม AQUAMIX
พื้นที่ทำงาน | น้ำเย็นและน้ำร้อนปริมาณไกลคอลไม่เกิน 40% |
ความดันแตกต่างที่อนุญาต | 350 kPa (3.5 บาร์) |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1,000 kPa (10 บาร์) |
อุณหภูมิในการทำงานของสารทำความร้อน | + 5 ... + 110 °С |
จำนวนความเร็วของปั๊ม | 3 |
แรงดันไฟฟ้าของปั๊มหมุนเวียน | ~ 230 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้าของวาล์วควบคุมแอคชูเอเตอร์ | ~ 24 V / = 24 V |
ขนาดโดยรวม (LxWxH) ไม่มาก | 1100x400x200 (มม.) |
น้ำหนักไม่ขึ้น | 15 กก |
คุณภาพของงาน: ชุดท่อสำหรับเครื่องทำความร้อนอากาศของชุดจัดการอากาศ
มี 2 วิธีในการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งกำหนดโดยรูปแบบการถ่ายเทความร้อน หากเราพูดถึงการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยเครื่องทำความร้อนควรอยู่ที่ชั้นใต้ดินใกล้กับจุดรับน้ำ ด้วยระบบระบายอากาศแบบบังคับอุปกรณ์จะเริ่มทำงานได้เฉพาะเมื่อติดตั้งชุดท่อสำหรับโมดูลทำความร้อนอย่างถูกต้องเท่านั้น
อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณปรับระดับอุณหภูมิของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน:
- บายพาส;
- อายไลเนอร์;
- ตัวกรองการทำความสะอาด
- ปั๊ม;
- บอลวาล์ว;
- เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความดัน;
- วาล์วมอเตอร์
หากเรากำลังพูดถึงการติดตั้งหน่วยท่อที่มีการเชื่อมต่อที่เข้มงวดการสื่อสารจะดำเนินการโดยใช้ท่อเหล็ก บางครั้งสำหรับการติดตั้งจะใช้ท่ออ่อนที่มีท่อลูกฟูกในระบบด้วย ไซต์ของโหนดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า การผูกปมไม่ได้หมายความถึงค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงใด ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จนถึง 6 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | ขึ้น -15-14 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-15-00-01 | 50…500 | จนถึง 6 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | ขึ้น -15-14 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-02 | 501…1100 | ก่อน 18 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | UPS-25-40 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-03 | 501…1100 | ก่อน 18 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | UPS-25-41 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00 | 1101…1800 | ก่อน 18 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-42 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-01 | 1101…1800 | ก่อน 18 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-43 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-02 | 1101…1800 | สูงถึง 35 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-03 | 1101…1800 | สูงถึง 35 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-25-00 | 1801…3600 | สูงถึง 27 | 25 | 235R3-230-BOFI25 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-25-00-01 | 1801…3600 | สูงถึง 27 | 25 | 235R3-230-BOFI25 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
ชื่อ | ปริมาณการใช้น้ำกก. / ชม | Hydr. ความต้านทานการแลกเปลี่ยนความร้อน kPa | วาล์วสองทาง GRUNER พร้อมตัวกระตุ้นไฟฟ้า DN (DN) | GRUNER ชนิดวาล์วสองทางพร้อมตัวกระตุ้นไฟฟ้า | ปั๊มยี่ห้อ GRUNDFOS | ราคาถู |
UOI-15-00 | 50…500 | จนถึง 6 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | ขึ้น -15-14 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-01 | 50…500 | จนถึง 6 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | ขึ้น -15-14 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-02 | 501…1100 | ก่อน 18 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | UPS-25-40 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-03 | 501…1100 | ก่อน 18 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | UPS-25-41 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00 | 1101…1800 | ก่อน 18 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-42 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-01 | 1101…1800 | ก่อน 18 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-43 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-02 | 1101…1800 | สูงถึง 35 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-20-00-03 | 1101…1800 | สูงถึง 35 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-25-00 | 1801…3600 | สูงถึง 27 | 25 | 235R3-230-BOFI25 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-25-00-01 | 1801…3600 | สูงถึง 27 | 25 | 235R3-230-BOFI25 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-32-00 | 3601…4000 | สูงถึง 27 | 32 | 235R3-230-BOFI32 | UPS-25-55 | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-32-00-01 | 3601…5500 | สูงถึง 35 | 32 | 235R3-230-BOFI32 | UPS-32-60F | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-40-00 | 5501…8000 | สูงถึง 35 | 40 | 235R3-230-BOFI40 | UPS-32-60F | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-32-00-02 | 3601…5500 | มากถึง 70 | 32 | 235R3-230-BOFI32 | UPS-32-120F | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-40-00-01 | 8001…9000 | มากถึง 50 | 40 | 235R3-230-BOFI40 | UPS-32-120F | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-50-00 | 9001…13000 | มากถึง 45 | 50 | R248, NR24-SR-W (เบลิโม) | UPS-40-60 / 2F | ต้องมีการคำนวณ |
UOI-15-00-04 | 50…1100 | 15 | 235R3-230-BOFI15 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-20-00-04 | 1101…1800 | 20 | 235R3-230-BOFI20 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-25-00-02 | 1801…3600 | 25 | 235R3-230-BOFI25 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-32-00-03 | 3601…5500 | 32 | 235R3-230-BOFI32 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-40-00-04 | 5501…9000 | 40 | 235R3-230-BOFI40 | ต้องมีการคำนวณ | ||
UOI-50-00-01 | 9001…13000 | 50 | R248, NR24-SR-W (เบลิโม) | ต้องมีการคำนวณ |
แสดงทั้งหมด
แสดงเฉพาะรายการแรก
ดูรายการข้อกำหนดทั้งหมด
จัดหาการระบายอากาศด้วยน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ นำเสนอในรูปแบบของหม้อน้ำพร้อมท่อที่สารหล่อเย็นตั้งอยู่ ท่อมีซี่โครงซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับอากาศหมุนเวียน
หลักการทำงานของระบบมีดังต่อไปนี้: สารหล่อเย็นจะทำให้ท่อร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการโดยจะให้ความร้อนที่ซี่โครงซึ่งจะทำให้อากาศร้อน ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนความร้อน
การระบายอากาศด้วยน้ำอุ่นให้ผลกำไรมากกว่าการให้ความร้อนโดยใช้ไฟฟ้า ในทางกลับกันมีน้ำอยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้ำแข็งและมีการทำงานของหม้อน้ำน้อยที่สุด
อำนาจของอุปกรณ์ดังกล่าวถูกควบคุมโดยส่วนประกอบไฟฟ้าและระบบประปา
- โซนที่มีตัวควบคุมและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซอร์โวควบคุมวาล์ว
- 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
ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ของเพลาระบายอากาศทรงกลมและสี่เหลี่ยม - ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ
- การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมโดยแผงควบคุม (CP) ผู้ใช้ตั้งค่าโหมดควบคุมไว้ล่วงหน้าสำหรับการไหลของอากาศและอุณหภูมิ
- ตัวจับเวลาจะเปิดและปิดระบบระบายอากาศแบบอุ่นโดยอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสามารถเชื่อมต่อกับพัดลมดูดอากาศ
- เครื่องทำความร้อนมาพร้อมกับเทอร์โมสตัทซึ่งป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
- มีการติดตั้งมาตรวัดความดันในระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมความดันลดลง
- มีการติดตั้งวาล์วปิดบนท่อระบายอากาศซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหลของมวลลมจ่าย
(ยังไม่มีการโหวต)