Öz əlinizlə isti bir mərtəbə üçün qarışdırma qurğusunu necə seçmək və quraşdırmaq olar. VALTEC COMBIMIX nasos və qarışdırma qurğusu

Döşəmə səthinin istiləşməsi prinsipi ilə işləyən bir ev istilik sistemi ilə bu gün hər kəsi təəccübləndirmək çətindir. Getdikcə daha çox şəhərətrafı mənzil sahibləri, əgər onlar hələ də dəyişməyiblərsə, istilik qazanxana avadanlıqlarından binalara ötürülməsi üçün bu effektiv və rahat sxemə keçmək perspektivlərini ciddi şəkildə nəzərdən keçirirlər. Bir variant su ilə qızdırılan döşəmələri təşkil etməkdir. Quraşdırmanın xeyli mürəkkəbliyinə baxmayaraq, onlar qənaətcil işləmələri və mövcud su isitmə sistemi ilə uyğunluğu səbəbindən, əlbəttə ki, sonuncuya müəyyən dəyişikliklərdən sonra çox populyardırlar.

Ümumiyyətlə, başlayın özünü yaratma santexnika və ümumi tikinti işlərində heç bir təcrübəsi olmayan suyun "isti döşəmələri" çətin ki, dəyər. Burada hər bir nüans vacibdir - boruların və onların yerləşdirilməsinin seçilməsindən, döşəmə səthinin düzgün istilik izolyasiyasından və şpinin tökülməsindən tutmuş, sistemin sonradan dəqiq sazlanması ilə hidravlik hissənin quraşdırılmasına qədər. Ancaq tipik rus ev sahibi belə işləyir: o, hər şeyi özü sınamaq istəyir. Əlləri doludursa, bir çoxları bu cür işləri özləri həyata keçirməyə çalışırlar. Onlara kömək etmək üçün bu nəşr belə bir sistemin ən vacib komponentlərindən birini müzakirə edəcək. Beləliklə, bu nə üçündür, necə hazırlanmışdır və evdə öz əllərinizlə isti mərtəbə üçün qarışdırma qurğusu etmək mümkündürmü?

Qarışdırma qurğusu “isti döşəmə” sistemində hansı rolu oynayır?

Otaqlarda istilik mübadiləsi cihazlarının quraşdırılmasını nəzərdə tutan ənənəvi istilik sistemi (radiatorlar və ya konvektorlar) yüksək temperaturdur. İstənilən növ qazanların böyük əksəriyyəti bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə sistemlərdə tədarük borularında orta temperatur təxminən 75 dərəcə saxlanılır və tez-tez daha yüksəkdir.

Ancaq bir sıra səbəblərə görə bu cür temperaturlar "isti mərtəbə" sxemləri üçün tamamilə qəbuledilməzdir.

  • Birincisi, çox isti olan və ayaqlarınızı yandıran bir səthdə gəzmək tamamilə narahatdır. Optimal qavrayış üçün adətən 25÷30 dərəcə diapazonunda temperatur kifayətdir.
  • İkincisi, heç bir döşəmə örtüyü güclü istiləşməni "bəyənmir" və bəziləri sadəcə tez uğursuz olur, görünüşünü itirir və ya şişməyə və ya çatlar və çatlar inkişaf etdirməyə başlayır.
  • Üçüncüsü, yüksək temperatur da ekrana mənfi təsir göstərir.
  • Dördüncüsü, quraşdırılmış sxemlərin borularının da öz xüsusiyyətləri var temperatur həddi, və onların beton qatında sərt fiksasiyasını və istilik genişlənməsinin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq, boru divarlarında kritik gərginliklər yaranır və bu, sürətli uğursuzluğa səbəb olur.
  • Beşincisi, istilik ötürülməsində iştirak edən qızdırılan səthin sahəsini nəzərə alaraq, otaqda optimal mikroiqlim yaratmaq üçün yüksək temperatur tamamilə lazımsızdır.

Sistemdəki soyuducu temperaturun belə "paritetinə" necə nail olmaq olar. var, əlbəttə, müasir qazanlar istilik sistemləri "isti mərtəbələr" ilə də işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, yəni təchizatı borusundakı temperaturu 35-40 dərəcə saxlamağa qadirdir. Bəs onda nə etmək lazımdır ki, evdə həm radiatorlar, həm də yeraltı istilik var - iki sistem təşkil edin? Bu, heç də sərfəli deyil, mürəkkəb, çətin və idarə etmək çətindir. Bundan əlavə, belə qazanlar hələ də kifayət qədər bahalıdır.

Mövcud avadanlıqla kifayətlənmək, sadəcə dövrə sxeminə lazımi dəyişikliklər etmək daha məntiqlidir. Optimal həll, tələb olunan temperatur səviyyəsinə çatmaq üçün isti soyuducu ilə soyudulmuş soyuducu ilə qarışdırmaqdır.

Ümumiyyətlə, bu, hər gün dəfələrlə etdiyimiz, su kranını açaraq, “baş barmaqları” fırlatmaqla və ya qolu hərəkət etdirməklə əldə etdiyimiz prosesdən heç də fərqlənmir. optimal temperatur götürmək üçün su su prosedurları, qabların yuyulması və digər ehtiyaclar.

Aydındır ki, qarışdırma qurğusunun özü adi bir krandan daha mürəkkəbdir. Onun dizaynı yeraltı istilik dövrələrində soyuducu suyun sabit, balanslaşdırılmış dövriyyəsini, təchizatı və qaytarma borularından lazımi miqdarda mayenin düzgün seçilməsini, lazımi "dövrə" axını (qazandan istilik axınına ehtiyac olmadıqda) təmin etməlidir. ), sistem parametrlərinin sadə və aydın vizual nəzarəti. İdeal olaraq, qarışdırma qurğusu özü, insanın müdaxiləsi olmadan, ilkin parametrlərdəki dəyişikliklərə reaksiya verməli və sabit istilik səviyyəsini qorumaq üçün lazımi düzəlişlər etməlidir.

Bu bütün tələblər toplusu, ilk baxışdan, çox mürəkkəb, başa düşülməsi çətin və hətta müstəqil şəkildə həyata keçirilməsi çətin görünür. Buna görə də, bir çox potensial sahiblər diqqətlərini yönəldirlər hazır həllər– mağazalarda satılan tam qarışdırma qurğuları. Bu cür məhsulların görünüşü həqiqətən də "mürəkkəbliyi" ilə hörməti ruhlandırır, lakin qiymət çox vaxt sadəcə qorxudur.

Ancaq qarışdırma qurğusunun iş prinsipini araşdırsanız, qarışdırma prosesinin harada, necə və nəyə görə baş verdiyini anlayın, içindəki soyuducu axınının istiqamətini aydın təsəvvür etsəniz, şəkil daha aydın olur. Ancaq sonda belə bir qurğunun lazımi hissələri almaqla və santexnika məhsullarının quraşdırılmasında bacarıqlarınızdan istifadə etməklə yığılması tamamilə mümkün bir iş olduğu ortaya çıxdı.

Dərhal rezervasiya edək - gələcəkdə biz əsasən qarışdırma qurğusu haqqında danışacağıq. Sonradan "isti mərtəbə" kollektoruna qoşulur, bu barədə, əlbəttə ki, müəyyən qeydlər sadəcə qaçılmazdır. Ancaq kollektorun özü, yəni dizaynı, iş prinsipi, quraşdırılması, balanslaşdırılması - bu, şübhəsiz ki, portalımızın səhifələrində görünəcək ayrı bir nəşr üçün bir mövzudur.

"İsti mərtəbələr" üçün qarışdırma qurğularının əsas diaqramları

Su ilə qızdırılan döşəmələr üçün qarışdırma qurğularının mürəkkəbliyi, quruluşu, idarəetmə cihazlarının doyması və avtomatik nəzarət, ölçülər və digər xüsusiyyətlər. Onların hamısını nəzərdən keçirmək çətindir və buna ehtiyac da yoxdur. Sadə və başa düşülən, mürəkkəb elementlər tələb etməyənlərə diqqət yetirək və onların montajı santexnika quraşdırılmasında müəyyən biliklərə malik hər kəs tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Aşağıdakı bütün diaqramlarda ümumi istilik dövrəsinin boruları solda yerləşir. Qırmızı ox təchizat xəttindən girişi, mavi ox isə geri dönən boruya çıxışı göstərir.

İLƏ sağ tərəf– nasos və qarışdırma qurğusunun “daraqlarla”, yəni yeraltı istilik manifoldu ilə birləşmələri də qırmızı və mavi oxlarla göstərilir. Anlamaq lazımdır ki, kollektorun "daraqları" birbaşa qurğuya əlavə edilə bilər və ya müəyyən bir məsafədə yerləşdirilə və boru kəməri ilə birləşdirilə bilər - hamısı sistemin xüsusi şərtlərindən asılıdır. Çox vaxt vəziyyətlər elə inkişaf edir ki, qarışdırma qurğusu qazanxananın ərazisində yerləşir və kollektor artıq otağa, "isti döşəmə" qoymaq üçün ən əlverişli yerə köçürülür. sxemlər. Bu, nasos və qarışdırma qurğusunun işinin mahiyyətini dəyişmir.

Qırmızı və mavi çalarlarda şəffaf oxlar soyuducu axınının hərəkət istiqamətlərini göstərir.

Sxem 1 – ikitərəfli istilik klapan və sirkulyasiya nasosunun ardıcıl qoşulması ilə

Həyata keçirmək üçün ən sadə qarışdırma vahidi dizaynlarından biridir. Başlamaq üçün rəsmə baxın.

Komponentlərə baxaq:

  • Pos. 1 - bunlar bağlanır Kürə klapanları. Onların vəzifəsi yalnız zəruri hallarda, məsələn, döşəmənin istiləşməsinə ehtiyac olmadıqda və ya müəyyən texniki xidmət və təmir işləri tələb olunduqda, nasos və qarışdırma qurğusunu tamamilə bağlamaqdır.

Bundan başqa xüsusi tələblər yoxdur Yüksək keyfiyyət məhsullar kranlara təqdim edilmir. Onlar yalnız bağlama klapanlarının rolunu yerinə yetirirlər və istilik sisteminin işini tənzimləməkdə heç bir iştirak etmirlər. Prinsipcə, onlar üzərində yalnız iki mövqedən istifadə edilməlidir - tam açıq və ya tam qapalı.

Kranlar pos. Bütün yeraltı istilik sistemini ümumi istilik dövrəsindən kəsən 1.1 və 1.4 məcburidir. Kranlar pos. 1.2 və 1.3 - ustanın mülahizəsinə görə qarışdırma qurğusu ilə manifold arasında yerləşdirilə bilər, lakin onlar heç vaxt müdaxilə etməyəcəklər. İsti mərtəbənin faktiki konturlarını örtmədən, yəni hər birinin düzəldilmiş parametrlərini pozmadan hər hansı bir işi yerinə yetirmək üçün kollektor qurğusunu kəsmək mümkün olur.

  • Pos. 2 – qaba filtr (“oblik” filtr adlanır). Yəqin ki, onu qarışdırma qurğusunun tamamilə vacib elementi adlandırmaq olmaz, lakin o, ucuzdur və sistemin uzunömürlülüyünə təsir göstərə bilər.

Aydındır ki, bu cür filtrasiya cihazlarının ümumi qazanxanada quraşdırılması tələb olunur. Bununla birlikdə, soyuducu budaqlanmış bir sistemdə dolandıqda, bərk daxilolmaların ona daxil olacağını və məsələn, istilik radiatorlarından ötürülməsini istisna etmək olmaz. Nasos və qarışdırma qurğuları və aşağıdakı manifold qurğuları bərk çirklərin son dərəcə arzuolunmaz olduğu idarəetmə elementləri ilə doyurulur, çünki onlar klapan cihazlarının işini poza bilər. Bu o deməkdir ki, qarışdırma dövrənizi fərdi filtrlə əlavə etmək daha ağıllı olardı.

  • Pos. 3 - termometrlər. Bu cihazlar qarışdırma qurğusunun işini vizual olaraq izləməyə kömək edir, bu, "isti mərtəbə" sisteminin sazlanması və balanslaşdırılması zamanı xüsusilə vacibdir. Bütün sonrakı diaqramlarda üç termometr göstəriləcək - ümumi dövrədən gələn tədarük borusunda (pos. 3.1), manifolda girişdə, yəni qarışdırdıqdan sonra axının temperaturunu göstərən (pos. 3.2) və " qaytarma” kollektordan sonra, ondan qarışdırma qurğusuna qədər budaqdan əvvəl (pos. 3.3). Bu yəqin ki optimal yer, həm qarışdırma keyfiyyətini, həm də "isti mərtəbə" nin istilik ötürmə dərəcəsini aydın şəkildə göstərir. İdeal olaraq, tədarük və qaytarma manifoldu daraqlarında oxunuşlar fərqi 5÷10 dərəcədən yüksək olmamalıdır. Bununla belə, bəzi sənətkarlar daha az termometrlə kifayətlənirlər.

Termometrlərin dizaynı fərqli ola bilər. Bəzi insanlar sistemə daxil edilməsini tələb etməyən yerüstü modellərə üstünlük verirlər (soldakı təsvirdə). Ancaq tee-nin müvafiq yuvasına vidalanmış bir zond sensoru olan qurğular hələ də oxunuşların daha yüksək dəqiqliyinə və sadəcə etibarlılığa malikdir.

  • Pos. 4 - iki yollu termal klapan. Bu, istilik radiatorlarında quraşdırılmış eyni elementdir. Bu sxemdə, "isti mərtəbə" sisteminə daxil olan isti soyuducu axını kəmiyyətcə tənzimləyən odur.

Burada bir nüans var - bu cür istilik klapanları məqsədi ilə fərqlənir - tək boru və ya üçün iki boru sistemləri isitmə. Ancaq bu fərq onları ayrı bir radiatora quraşdırarkən vacibdir. Ancaq bir neçə "isti mərtəbə" sxeminə xidmət edən qarışdırma qurğusu üçün artan məhsuldarlıq vacibdir. Bu o deməkdir ki, siz üçün klapan seçməlisiniz tək boru sistemləri, bütün sistem iki boru prinsipi ilə təşkil olunsa belə. Bu klapanlar vizual olaraq daha böyükdür, adətən "G" hərfi ilə qeyd olunur və boz qoruyucu qapaq ilə fərqlənir.

  • Pos. 5 – uzaqdan yamaq sensoru olan termal başlıq (maddə 6). Bu cihaz istilik klapanına taxılır (burada və ya xüsusi adapterlə bərkidilir) və onun işinə birbaşa nəzarət edir. Başa bir kapilyar boru ilə bağlanan uzaqdan sensorun temperatur göstəricilərindən asılı olaraq, klapan mövqeyini dəyişəcək, isti soyuducu üçün keçidi bir az açacaq və ya tamamilə bağlayacaqdır.

Termal başlıq qiymətləri

Termal başlıq

Dərhal sual yaranır - temperatur sensorunu harada quraşdırmaq olar? İki variant var - qarışdırma qurğusundan sonra, nasosun arxasına və ya kollektorun qayıdış borusuna, qarışdırma halına gəlməzdən əvvəl, manifoldun təchizatı borusuna tətbiq oluna bilər. Hər iki üsulun tərəfdarları var.

— Birinci halda, qızdırılan döşəmə dövrələrinə soyuducu təchizatının sabit temperaturu təmin edilir. Sabit əməliyyat təmin edilir və döşəmənin həddindən artıq istiləşməsi ehtimalı demək olar ki, sıfıra endirilir. Lakin, eyni zamanda, sistem, birbaşa sxemlərdə termostatik elementlərlə əlavə təchiz olunmadıqda, xarici şəraitdəki dəyişikliklərə cavab verməyi dayandırır. Yəni otaqdakı temperaturun dəyişməsi heç bir şəkildə "isti mərtəbəyə" verilən soyuducu suyun istilik səviyyəsinə təsir göstərməyəcəkdir.

Bunu özünüz necə edəcəyiniz haqqında məlumatla maraqlana bilərsiniz

— İkinci halda, qayıdışda temperatur sensoru ilə bu xüsusi sahədə temperaturun sabitliyi təmin edilir. Yəni, qarışdırma qurğusundan sonra kollektora daxil olan soyuducu suyun istilik səviyyəsi dəyişə bilər. Bu sxem yaxşıdır ki, sistem, məsələn, soyuq havaya cavab verir, avtomatik olaraq təchizatı temperaturunu artırır və istiləşdikdə onu aşağı salır. Rahatdır, lakin müəyyən risklər var. Beləliklə, döşəmə örtüyünün ilkin istiləşməsi zamanı çox isti soyuducu əvvəlcə dövrələrə axa bilər. Bənzər bir vəziyyət, məsələn, ani bir soyuq axını ilə olduqca mümkündür pəncərələri açın otağın təcili ventilyasiyası zamanı.

Əvvəlcədən quraşdırılması üçün yerlər təmin etsəniz, yerüstü temperatur sensorunun mövqeyini dəyişdirmək o qədər də çətin deyil. Beləliklə, hər iki variantı sınaya və sonra optimal olanı seçə bilərsiniz.

Termal klapan və termostatik başın dizaynı haqqında danışmayacağıq - bu mövzuda ayrıca bir nəşr var.

İstilik radiatorları üçün termostatik idarəetmə sistemi necə işləyir?

Əlavə cihazların quraşdırılması daimi təmin etməyə imkan verir rahat şərait xarici şəraitdəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq qapalı şəraitdə. Məqsəd, cihaz, quraşdırma və istismar portalımızda xüsusi bir məqalədədir.

  • Pos. 7 - aralarında bir növ bypass qoyulan adi santexnika tees - isti axınla qarışdırmaq üçün soyuducu "geri dönüş" dən alınacaq bir keçid. Əslində, 7.1 tee əsas qarışdırma zonasına çevrilir.
  • Pos. 8 - balans klapan. Təzyiq və performans baxımından dövriyyə nasosunun optimal oxunuşlarına nail olmaq üçün sistemi dəqiq tənzimləmək üçün istifadə olunur. Qarışdırma qurğusunun və manifoldun və nasosun müxtəlif sahələrində həddindən artıq vakuum və ya yüksək təzyiqin lazımsız sahələri yaranmaması üçün geri dönmə tullanandan keçən axını azaltmaq (və ya santexnikların tez-tez dediyi kimi, "boğmaq") lazım ola bilər. özü optimal rejimdə işləyir.

Bu cihazda heç bir hiylə yoxdur - əslində bu, axını məhdudlaşdıran adi bir klapandır. Burada adi bir santexnika klapanını da quraşdıra bilərsiniz. Şəkildə göstərilən blok kranı yığcam olması baxımından daha sərfəlidir, həm də ona görə ki, heç kim təsadüfən altıbucaqlı açarla edilən parametrləri yıxa bilməz, məsələn, sadəcə volanı çevirmək istəyən uşaqlar. maraq. Beləliklə, sistemi qurduqdan sonra tənzimləmə qurğusunu qapaq ilə bağlamaq və nisbətən sakit olmaq daha yaxşıdır.

  • Pos. 9 - sirkulyasiya pompası. Bütövlükdə bütün istilik sisteminə xidmət edən nasos uzun "isti mərtəbə" dövrələri vasitəsilə dövranı təmin edə bilməyəcək, xüsusən də onlardan bir neçəsi kollektora qoşulsa. Beləliklə, hər bir qarışdırıcı qurğu öz cihazı ilə təchiz edilmişdir.

Sirkulyasiya pompasının bir neçə dəyişdirilə bilən iş rejimi varsa, isti mərtəbə sisteminin qurulması daha asan olacaq.

Sirkulyasiya nasoslarının qiymətləri

sirkulyasiya pompası

Doğru sirkulyasiya pompasını necə seçmək olar?

İndiki vaxtda modellərin çeşidi olduqca böyükdür və bu, hətta təcrübəsiz bir istehlakçını çaşdıra bilər. Cihaz və onların seçilməsi və quraşdırılması qaydaları haqqında daha ətraflı məlumatı portalımızdakı xüsusi nəşrdə tapa bilərsiniz.

  • Pos. 10 - yoxlama klapan. Əks istiqamətə icazəsiz soyuducu axınının qarşısını alan çox sadə və ucuz santexnika qurğusu

Görünə bilərdi. Onu quraşdırmaq üçün xüsusi ehtiyac yoxdur. Bununla belə, belə sığorta artıq olmaya bilər. Məsələn, manifoldda kifayət qədər temperatur səbəbiylə termal valfın tamamilə bağlandığı bir vəziyyət. Sirkulyasiya pompası işləyir və prinsipcə sistemin ümumi "geri" borusundan soyuducu əmmək qabiliyyətinə malikdir. Və orada temperatur tamamilə fərqlidir, hətta "isti mərtəbə" təchizatı ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Yəni, belə bir əks cərəyan qarışdırma qurğusunun işini böyük dərəcədə poza bilər.

Elementlər və onların qarşılıqlı təşkili ilə - hər şey. Belə bir node necə işlədiyini görək.

Ümumi tədarük borusundan gələn soyuducu axını "oblik" filtri və termometri keçərək termostatik klapana çatır. Burada mayenin sərbəst keçməsi üçün kanalın lümeninin azalması səbəbindən azalır. Termal başlıq, temperatur dəyişikliklərinin dinamikasını yaxından izləyir, klapan cihazını bir az açır və ya bağlayır.

"İsti mərtəbə" dövrəsində işləyən sirkulyasiya pompası, isti soyuducu suyun tənzimlənən axını "çəkən" bir vakuum zonasını geridə qoyur. Ancaq nasosun işləməsi dəyişmədiyi üçün "çatışmazlıq" kollektordan bypass keçidindən gələn geri dönmə xəttindən soyudulmuş soyuducu axını ilə kompensasiya edilir.

Sizi necə təchiz etmək barədə məlumat maraqlandıra bilər

Axınların bağlanma nöqtəsində (yuxarı tee-də) onların qarışdırılması başlayır və nasos artıq lazımi temperatura gətirilən soyuducuyu vurur. Termal baş sensorundakı temperatur kifayət qədər və ya həddindən artıq olarsa, istilik klapan tamamilə bağlanacaq və nasos soyuyana qədər suyu yalnız "isti mərtəbə" dövrələri boyunca, xarici doldurmadan çəkməyə başlayacaq. Temperatur müəyyən edilmiş dəyərdən aşağı düşən kimi, istilik klapan qarışdırma nöqtəsindən sonra lazımi dəyərə çatmaq üçün isti soyuducunun keçidini bir qədər açacaqdır.

At sabit iş sistem dizayn gücünə gətirildikdə, ümumi tədarükdən isti soyuducu axını adətən o qədər də böyük deyil. Vana əsasən bir qədər açıq vəziyyətdədir, lakin eyni zamanda xarici şəraitdəki dəyişikliklərə çox həssas reaksiya verir, "isti mərtəbə" sxemlərində temperaturun sabitliyini təmin edir.

Sirkulyasiya pompası tərəfindən vurulan soyuducu suyun bütün həcminin "isti mərtəbə" kollektoruna göndərildiyi oxşar prinsip, nasosun ardıcıl qoşulması ilə qarışdırma qurğusu adlanır.

Sxem 2 - üç yollu termal klapan və sirkulyasiya pompasının ardıcıl əlaqəsi ilə

Bu sxem əvvəlkinə çox bənzəyir, lakin onun da fərqləri var.

Əsas fərq, iki tərəfli deyil, eyni termostatik başlığa malik üç yollu istilik klapanının (maddə 11) istifadəsidir. Təchizat xəttinin və yan keçid borusunun kəsişməsində tee yerini aldı.

Bu halda, qarışdırma birbaşa termal klapan gövdəsində baş verir. O, elə qurulmuşdur ki, bir soyuducu təchizatı kanalı bağlandıqda, ikincisi eyni vaxtda bir qədər açılır, bu da qarışdırma qurğusunun daha çox dayanıqlığını təmin edir - ümumi axın sürəti həmişə eyni səviyyədə saxlanılır. Bu, bypassda balans klapan olmadan etməyə imkan verir.

Əhəmiyyətli - üç yollu termal klapanlar qarışdırma və ayırma prinsiplərinə malikdir. Bu vəziyyətdə, perpendikulyar axın istiqamətləri olan bir qarışdırıcı lazımdır. Adətən müvafiq oxlar cihazın gövdəsinə yerləşdirilir və bununla səhv etmək çətindir.

Üç yollu bir klapan istilik başlığı olmadan edilə bilər - öz daxili temperatur sensoru və tələb olunan çıxış temperaturunu təyin etmək üçün miqyasla. Bəzi ustalar yalnız bu termostatik çeşidə üstünlük verirlər, çünki quraşdırmaq daha asandır. Doğrudur, uzaqdan sensoru olan bir cihaz hələ də daha dəqiq işləyir. Bundan əlavə, termostatik üç yollu klapan ilə bir sistem işləyərkən, yüksək temperaturlu soyuducu suyun kollektora icazəsiz keçməsi ehtimalı daha yüksəkdir.

Üç yollu ayırıcı klapanlar, yeri gəlmişkən, oxşar sxemdə də istifadə edilə bilər. Yalnız onların quraşdırılması yeri bypassın əks tərəfindədir və onlar artıq soyudulmuş soyuducu axınının qarışdırma nöqtəsinə, nasosa doğru ayrılmasını və yönləndirilməsini tənzimləyirlər.

Üç yollu klapanlı qarışdırma qurğusu, yüksək sabit performansına görə, müxtəlif uzunluqlu bir neçə dövrə ilə böyük kollektor qovşaqları üçün daha uyğundur. Onlar həmçinin hava şəraitindən asılı avtomatlaşdırmanın istifadəsi vəziyyətində istifadə olunur, bu da tez-tez dövriyyə nasosunun işinə avtomatlaşdırılmış nəzarəti əhatə edir. Kiçik sistemlər üçün bu, özünü doğrultmur, çünki onu tənzimləmək daha çətindir.

Sual işarəsinin altındakı diaqram bir yoxlama klapanını göstərir (pos. 10.1). Prinsipcə, bu və ya digər səbəbdən qurğunun dövriyyə nasosunun işləməməsi, məsələn, avtomatlaşdırmanın dövriyyəni dayandırmaq əmri verməsi əsaslandırılır. Belə vəziyyətlərdə, üç yollu klapana qayıdışdan keçid tamamilə nəzarətsiz bir baypasa çevrilə bilər ki, bu da sistemin tarazlığını pozacaq və evdəki digər istilik cihazlarının işinə təsir edəcəkdir. Yoxlama klapan bu fenomenin qarşısını ala bilər. Bununla belə, bir çox təcrübəli ustalar bu cür halların baş vermə ehtimalını şübhə altına alır və bu sahədəki klapan tamamilə lazımsız və hətta zərərli hesab edir, lazımsız hidravlik müqavimət təmin edir.

Üç yollu klapan qiymətləri

üç yollu klapan

Sxem 3 - birləşən axınlarla işləyən üç yollu termostatik klapan və dövriyyə nasosunun ardıcıl qoşulması ilə

Satışda bir ox boyunca yaxınlaşan iki axını qarışdırmaq prinsipi ilə təşkil edilmiş termostatik klapanları tapa bilərsiniz. Onlarla nasos və qarışdırma qurğusunun montaj diaqramı aşağıdakı formanı ala bilər:

Belə termostatik kranları xarakterik forma və axın istiqamətinin çap diaqramları (piktoqramları) ilə ayırmaq çətin deyil.

Yuxarıda göstərilən sxem yığcamlığına görə yaxşıdır. Heç bir bypass yoxdur, çünki onun rolu tamamilə qarışdırma klapanının özü tərəfindən yerinə yetirilir. Əks təqdirdə, bu, sirkulyasiya pompasını ardıcıl birləşdirmək prinsipi ilə eyni dövrədir.

Sxem 4 - iki tərəfli istilik klapan və sirkulyasiya pompasının paralel bağlantısı ilə

Ancaq bu sxem yuxarıda göstərilənlərin hamısından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir:

Bölmə quruluşunun bu prinsipi, nasosun sözün əsl mənasında bypassda paralel bağlanmasını əhatə edir. Ancaq iki görüş axını bu dolama yolun yuxarı nöqtəsinə yaxınlaşır - tədarükdən ümumi sistem və kollektordan qayıdır. Təchizatda istilik başlığı və uzaqdan sensoru olan iki tərəfli termal valve quraşdırılmışdır - hər şey birinci sxemdə olduğu kimidir. Jumper vasitəsilə dövranı təmin edən nasos həm yaxınlaşan axınları qəbul edir, həm də onların qarışması yuxarıdakı tee (oval və ox ilə vurğulanır) və nasosun özündə baş verir. Ancaq daha sonra, tee üzərindəki tullananın aşağı nöqtəsində axın bölünür. Artıq lazımi səviyyəyə qaldırılmış temperaturu olan soyuducu suyun bir hissəsi "isti mərtəbə" nin təchizatı manifoltuna göndərilir və artıq miqdar istilik sisteminin ümumi "qaytarılmasına" axıdılır.

Bu sxem, ilk növbədə, onun yığcamlığını cəlb edir. Bir qarışdırıcı qurğunun quraşdırılması üçün məhdud yer şəraitində bu məqbul həllərdən biridir. Bununla belə, onun çoxlu çatışmazlıqları var. Hər şeydən əvvəl, onun performansının seriyalı nasos bağlantısı olan qurğulardan açıq şəkildə aşağı olduğu aydındır. Məlum oldu ki, müəyyən bir həcmdə soyuducu qarışdırıldıqdan və lazımi temperatura gətirildikdən sonra nasos tərəfindən boş yerə vurulur - o, qızdırılan döşəmə dövrələrinin işində iştirak etmir və sadəcə "geri qayıtmağa" gedir.

Bundan əlavə, belə bir sistemin balanslaşdırılması olduqca çətindir və tez-tez əlavə balanslaşdırma və (və ya) bypass klapanlarının quraşdırılması tələb olunur.

Maraqlıdır ki, bir çox hazır zavodda yığılmış qarışdırma qurğuları dəqiq şəkildə qurulmuşdur. paralel dövrə- çox güman ki, maksimum kompaktlıq səbəblərinə görə. Və sənətkarlar onları daha "itaətkar" dövrəyə - ardıcıl nasosla çevirməyin yollarını tapırlar.



Yeraltı istilik istehsalçılarının əksəriyyəti yalnız bir növ istilik sistemi istehsal edir - elektrik və ya su. Bu, alıcının seçimini bir qədər məhdudlaşdırır. Ancaq Rehau isti mərtəbələrində bu çatışmazlıq yoxdur. Alman şirkəti elektrik və su isitmə sistemlərini təklif edir.

Rehau brendi haqqında

Rehau şirkəti ilk addımlarını 1948-ci ildə atıb. İlkin olaraq heyət cəmi 3 nəfərdən ibarət idi. 60-cı illərdə PVC profillərin və çarpaz polietilen boruların istehsalı quruldu ki, bu da şirkətin inkişafında dönüş nöqtəsi oldu.

Bu gün Rehau sənaye və özəl obyektlərin tikintisi üçün enerjiyə qənaət edən sistemlərin istehsalında aparıcı mövqe tutur. Yerli istehlakçı, əsasən, Rehau-nun təklif etdiyi məhsullar sayəsində şirkət haqqında məlumatlıdır metal-plastik pəncərələr və isti elektrik və su döşəməsi.

İsti su döşəmələri Rehau

Şirkət quraşdırmaya tam hazır olan istilik sistemi təklif edir. Əsas paketə daxildir:

Qarışdırma qurğusunun və manifoldun funksionallığına yalnız sistem eyni istehsalçının komponentlərindən istifadə edilməklə quraşdırıldığı halda zəmanət verilir.

İsti elektrik döşəmələri Rehau

Rehau elektrik yeraltı qızdırıcısı şirkətin digər unikal inkişafıdır. Alıcıya iki damarlı qızdırıcı məftil və ayaqaltılar təklif olunur.

İstilik sisteminin seçimindən asılı olmayaraq, Rehau elektrik yeraltı isitmə aşağıdakı fərqli xüsusiyyətlərə malikdir:

Kabel çəkməzdən əvvəl, teli enerji təchizatı sisteminə birləşdirərək əvvəlcədən qızdırsanız, örgünün daha çox elastikliyinə nail ola və quraşdırmanı asanlaşdıra bilərsiniz.

Rehau yeraltı istilik sistemlərinin müsbət və mənfi cəhətləri

Suyun əsas üstünlüyü və elektrik sistemləri Rehau tərəfindən yaradılmış istilik sistemləri aşağıdakılardır:
  1. Rehau isti döşəmələrinin texniki xüsusiyyətləri– sistem parametrləri: güc, istilik yayılması, performans digər istehsalçıların analoqlarından əhəmiyyətli dərəcədə üstündür. Rehau boruları üçün xüsusi hazırlanmış bərkidicilər quraşdırmanı asanlaşdırır və quraşdırma prosesini sürətləndirir.
  2. Tam sistem– istehlakçıya Rehau avadanlığı, fitinqlər və bütün digər istehlak materialları üçün quraşdırma dəstləri təklif olunur.
  3. Tez quraşdırma - bütün sistem komponentləri, idarəetmə və bağlama klapanları bir-birinə mükəmməl uyğun gəlir. Zavodda istehsal olunan aşqarların və aşqarların istifadəsi şapın bərkimə prosesini sürətləndirir və möhkəmliyini artırır. Plastifikator istehlakı m² üçün 0,6 l-dən 1 l-ə qədərdir.
  4. Rehau boru hesablama metodu, artıq material istehlakının qarşısını almağa və müvafiq olaraq, lazımsız material xərclərinin qarşısını almağa imkan verir.
  5. Davamlılıq və davamlılıq– Çapraz bağlanmış polietilen boruların ən azı 40 il xidmət göstərməsinə zəmanət verilir.
Həm elektrik, həm də su ilə qızdırılan döşəmələr yaxşı performans və texniki xüsusiyyətlərə və cəlbedici qiymətə malikdir. Bu gün Rehau-nun məhsulları satış baxımından Rusiya Federasiyasının istilik sistemləri bazarında lider mövqe tutur.

İsti mərtəbələrin su əsaslı növləri istehlakçılar arasında populyar olaraq qalaraq yaxşılaşmağa davam edir. Tanınmış liderlərdən biri İtaliyanın Valtec şirkətidir.

Valtec sisteminin üstünlükləri

Quraşdırmaya başlamazdan və Valtec isti mərtəbəsi üçün qarışdırma qurğusunu seçməzdən əvvəl bu tip su dövrəsinin üstünlüklərini təhlil etmək lazımdır.

  • sayəsində keyfiyyətli materiallar, davamlı bərkidicilər etibarlı işləməyi təmin edir.
  • Modullar şəklində hazırlanmış komponentlər bir-birinə dəqiq uyğunlaşır və sızma riskini aradan qaldırır.
  • İstehsalçı istilik və su izolyasiya avadanlığı üçün lazım olan əlaqəli materialların istehsalını təmin etmişdir.

Hesablama təlimatları

İsti bir döşəmənin qoyulması üçün bir layihəni düzgün hazırlamaq üçün, onların orta dəyərlərinə diqqət yetirərək əsas göstəricilərin ilkin hesablanmasına ehtiyacınız olacaq.

Öz əlinizlə su ilə qızdırılan döşəmələrin quraşdırılması

Su döşəməsinin əsas istilik növü kimi rolu və ya əlavə istilik mənbəyi kimi istifadəsi də daxil olmaqla müxtəlif amilləri nəzərə almaq lazımdır. Müstəqil həyata keçirmək üçün ətraflı hesablamalar mürəkkəb bir proses olduğundan, praktikada orta parametrlərdən istifadə olunur.

Əsas parametrlər müəyyən edildikdən sonra, dəqiq miqyasda ən səmərəli boru çəkilişinin müəyyən edildiyi bir diaqram hazırlana bilər. Bundan sonra onların ümumi uzunluğu hesablanır. Eyni zamanda, nasos və qarışdırma qurğusunun və idarəetmə elementlərinin harada yerləşəcəyi düşünülür.

Qarışdırma qurğusunun əsas xüsusiyyətləri

Quraşdırılmış su dövrəsinin effektiv işləməsi üçün bütün sistemi düzgün hesablamaq və Valtec qızdırılan döşəmə üçün qarışdırma qurğusunu dəstdə olan təlimatlarda əks olunan müddəalara uyğun olaraq düzgün quraşdırmaq lazımdır.

Nasos və qarışdırma qurğusunun parametrləri:


Borularda Eurocone bağlantısı olan xarici ip var.

İsti döşəmələr üçün nasos və qarışdırma qurğusu

Funksionallıq

Nasos və qarışdırma qurğusunun əsas məqsədi su dövrəsinə daxil olan zaman soyuducu suyun istiliyini qarışdırmaq üçün geri qaytarma xəttindən istifadə edərək sabitləşdirməkdir. Bu, qızdırılan döşəmənin həddindən artıq istiləşmədən optimal işləməsini təmin edir.

Kombi qurğusunun dizaynına aşağıdakı xidmət elementləri daxildir:


Vahidi tənzimləmək üçün aşağıdakı orqanlar istifadə olunur:

  • ikincil dövrədə balanslaşdırıcı klapan, qarışdırmağı təmin edir tələb olunan nisbət standart temperaturu təmin etmək üçün tədarük və qaytarma boru kəmərlərindən soyuducu maddələr;
  • qurğunun təchizatı üçün cavabdeh olan birincil dövrədə balanslaşdırıcı bağlama klapanı tələb olunan miqdar isti su. Lazım gələrsə, axını tamamilə dayandırmağa imkan verir;
  • nasosun bütün idarəetmə klapanlarının bağlandığı bir vəziyyətdə işləməsini təmin etmək üçün əlavə bir bypass açmağa imkan verən bypass klapan.

Bağlantı diaqramı, ümumi su sərfi 1,7 m 3 / saatdan çox olmayan tələb olunan sayda döşəmə isitmə şaxələrinin nasos və qarışdırma qurğusuna qoşulma imkanı nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Hesablama göstərir ki, 5 ° C temperatur fərqi ilə oxşar miqdarda soyuducu axını 10 kVt gücə uyğundur.

Qarışdırma qurğusuna bir neçə filial birləşdirildikdə, VTc.594, eləcə də VTc.596 təyinatı ilə Valtec xəttindən kollektor bloklarını seçmək məsləhətdir.

Quraşdırma alqoritmi

Bütün komponentlərin ilkin hesablanması başa çatdıqdan sonra, bir neçə mərhələdən keçməyi nəzərdə tutan isti mərtəbənin faktiki quraşdırılması başlayır.


Parametrlər

Boruları paylayıcı manifoldlara birləşdirmək üçün tələb olunan uzunluğu kəsmək üçün bir boru kəsici istifadə olunur, kalibrator, pah və sıxılma fitinqi. Evdə ətraflı hesablamalar aparmaq çətindir, buna görə nasos və qarışdırma qurğusunun parametrlərini müəyyən bir ardıcıllıqla ətraflı təsvir edən təlimatları öyrənməyi unutmayın.


k νb = k νt ([(t 1 – t 12) / (t 11 – t 12)] – 1),

burada k νt – əmsal = 0,9 bant klapan;

t 1 – ilkin dövrənin təchizatı suyunun temperaturu, °C;

t 11 – soyuducu təchizatında ikincil dövrənin temperaturu, °C;

t 12 – qayıdış boru kəmərinin suyunun temperaturu, °C.

Hesablanmış dəyər k νb klapan üzərində qurulmalıdır.


İstehlak G 2 (kq/s) düsturla müəyyən edilir:

G 2 = Q / ,

burada Q - cəmi istilik gücü qarışdırma qurğusuna qoşulmuş su dövrəsi, J/s;

4187 [J/(kq °C)] – suyun istilik tutumu.

Təzyiq itkilərini hesablamaq üçün xüsusi hidravlik hesablama proqramı istifadə olunur. Bir keçid istifadə edərək təyin olunan nasosun sürətini təyin etmək üçün hesablanmış göstəricilərə əsasən, isti mərtəbə dizaynına daxil olan təlimatlarda olan bir nomogram istifadə olunur.

  • Birincil dövrədə balanslaşdırma klapanının tənzimlənməsi üçün əməliyyatlar aparılır.
  • Termostat rahat isitmə üçün tələb olunan temperaturu təyin edir.
  • Sistemin sınaq sınaqları aparılır.

Heç bir sızma yoxdursa, yalnız yerinə yetirmək qalır beton şap, və tamamilə sərtləşdikdən sonra döşəməni qoyun.

Video: VALTEC nasos və qarışdırma qurğusu ilə isti döşəmə

İsti döşəmələr rehau (rehau) oxşarlar arasında liderlərdən biridir istilik sistemləri. Müvafiq variantı düzgün seçib quraşdırsanız, otaqlarda və rahat atmosferi təmin edə bilərsiniz uzun müddətə Otağın istiləşməsindən narahat olmayın.

İsti döşəmələr üçün əlavə avadanlıq Rehau

isti mərtəbələr mətbəxi daha rahat edəcək

İsti döşəmələrin quraşdırılması üçün əsas materiallara aşağıdakılar daxildir: əlavə elementlər, strukturun quraşdırılması zamanı istifadə olunan.

RAUFIX təkərləri

İsti döşəmənin quraşdırılması:

Qulluq və istifadə qaydaları

İsti bir mərtəbəyə qulluq etmək çox əmək tələb etmir, lakin bütün sistem dərinliklərdə yerləşdiyi üçün.

sonra düzgün quraşdırmaİsti döşəmə quraşdırmadan və döşəmə örtüyü quraşdırmadan əvvəl bir müddət gözləmək lazımdır və sonra döşəmədə təhlükəsiz gəzə və hətta olduqca ağır məişət əşyalarını quraşdıra bilərsiniz, çünki Rehau sistemləri etibarlıdır və yüksək sərtlik dərəcəsinə malikdir. İsti su döşəmələri üçün materiallar haqqında oxuya bilərsiniz.

Düzgün döşəməni seçin

Isıtma sisteminin strukturuna ziyan vurmaq ehtimalından qaçınmalı və idarəetmə blokları və digər vacib avadanlıqlar kimi müstəqil elementləri diqqətlə idarə etməlisiniz. Mümkünsə, temperaturun qəfil dəyişməsinin qarşısını almaq üçün suyun verilməsinə və onun istiləşməsinə nəzarət etmək və nəzarət etmək üçün istifadə olunan cihazlara uşaqların girişinin qarşısını almaq lazımdır.

Lazım gələrsə, strukturun saxlanması və vaxtında təmiri həyata keçirilməlidir. Adətən bu hərəkətlər səlahiyyətli bir usta tərəfindən həyata keçirilir. Qayğı isti döşəmələr Rehau vacib deyil. Döşəmə örtükləri təmiz və yaxşı vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Bütün sistem döşəməyə girir, ona görə də istifadəçilərdən tələb olunan ən vacib hərəkət əməliyyat zamanı diqqətli olmaqdır. İsti su döşəməsinin quraşdırılması, çəkilməsi və quraşdırılması texnologiyası ilə də tanış olmağı məsləhət görürük.

Döşəmə istiliyinə qarşı və buna qarşı videoya baxın:

O, oxşar sistemlər bazarında liderlərdən biridir, çünki o, təkcə öz üstün xüsusiyyətləri ilə seçilmir. performans xüsusiyyətləri və istifadə rahatlığı, həm də olduqca qənaətcildir, çünki quraşdırma zamanı tullantı qoymur və praktiki olaraq heç bir təmir tələb etmir. Düzgün quraşdırılıbsa, uzun müddət rahat və etibarlı istilikdən zövq ala bilərsiniz.

VALTEC COMBIMIX (VT.COMBI) nasos və qarışdırma qurğusu ikincil dövrədə soyuducu suyun verilmiş temperaturunu saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur (qaytarma xəttindən qarışma səbəbindən). Bu qurğudan istifadə edərək, mövcud yüksək temperaturlu istilik sistemi ilə aşağı temperaturlu yeraltı istilik dövrəsini hidravlik olaraq əlaqələndirmək də mümkündür. Əsas tənzimləyici orqanlardan əlavə, bölməyə hamısı daxildir tələb olunan dəst xidmət elementləri: bütövlükdə sistemin texniki xidmətini asanlaşdıran hava ventilyasiyası və drenaj klapanı. Termometrlər əlavə cihaz və alətlərdən istifadə etmədən qurğunun işinə nəzarəti asanlaşdırır.


VALTEC COMBIMIX qovşağına qeyri-məhdud sayda qızdırılan döşəmə budaqlarının qoşulmasına icazə verilir. ümumi güc 20 kVt-dan çox olmayan. Qızdırılan döşəmənin bir neçə qolunu bir qovşaqla birləşdirərkən, VALTEC VTc.594 və ya VTc.596 kollektor bloklarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Nasos və qarışdırma qurğusunun əsas tənzimləmə elementləri:

1. İkincil dövrə balans klapan (vəzifə 2 diaqramda).

Bu klapan, COMBIMIX qurğusunun çıxışında soyuducu suyun müəyyən edilmiş temperaturunu saxlamaq üçün lazım olan nisbətdə qızdırılan döşəmənin geri qaytarma kollektorundan soyuducu ilə təchizatı boru kəmərinin soyuducu ilə qarışdırılmasını təmin edir.

Əməliyyat zamanı təsadüfi fırlanmanın qarşısını almaq üçün klapan parametri altıbucaqlı açar istifadə edərək dəyişdirilir, klapan sıxma vidası ilə sabitlənir; Klapanın tutum dəyərləri olan bir miqyası var Kv τ valve 0 ilə 5 m 3 / saat arasında.

Qeyd: Vana tutumu m3/saatla ölçülsə də, bu klapandan keçən faktiki soyuducu axını sürəti deyil.

2. Birincil dövrənin balanslaşdırıcı bağlama klapanı (pos. 8 )

Bu klapandan istifadə edərək, lazımi miqdarda soyuducu tənzimlənir, bu, birincil dövrədən qurğuya axacaq (vahidin balanslaşdırılması). Bundan əlavə, klapan axını tamamilə bağlamaq üçün bağlama klapan kimi istifadə edilə bilər. Valfın tənzimləyici vinti var, onun köməyi ilə klapan tutumunu təyin edə bilərsiniz. Vana altıbucaqlı açarla açılır və bağlanır. Klapanın qoruyucu altıbucaqlı qapağı var.

3. Bypass klapan (pos. 7 )

İstilik sisteminin istismarı zamanı isti mərtəbənin bütün idarəetmə klapanları bağlandıqda bir rejim yarana bilər. Bu halda, nasos səssiz bir sistemdə (soyuducu axını olmadan) işləyəcək və tez bir zamanda uğursuz olacaq. Bu cür rejimlərin qarşısını almaq üçün qurğuda yeraltı istilik sisteminin klapanları tamamilə bağlandıqda əlavə bir keçid açır və nasosun funksionallığını itirmədən kiçik dövrə boşluqları vasitəsilə suyu dövriyyəsinə imkan verən bir bypass klapan var. .


Vana nasosun yaratdığı təzyiq fərqi ilə işə salınır. Valfın açıldığı təzyiq fərqi tənzimləyicini çevirməklə təyin edilir. Valfın yan tərəfində 0,2-0,6 bar dəyər diapazonu olan bir tərəzi var. COMBIMIX ilə istifadə üçün tövsiyə olunan nasoslar maksimum 0,22-0,6 bar təzyiqə malikdir.

İstilik sistemi tamamilə yığıldıqdan, təzyiq sınaqdan keçirildikdən və su ilə doldurulduqdan sonra onu tənzimləmək lazımdır. İdarəetmə qurğusunun tənzimlənməsi bütün istilik sisteminin işə salınması ilə birlikdə həyata keçirilir. Sistemi balanslaşdırmağa başlamazdan əvvəl cihazı tənzimləmək yaxşıdır.

İdarəetmə blokunun qurulması alqoritmi:

1. Termal başlığı çıxarın ( 1 ) və ya servo sürücü.

Tənzimləmə zamanı idarəetmə klapan ötürücünün montaja təsir etməməsini təmin etmək üçün onu çıxarmaq lazımdır.

2. Bypass klapanını maksimum vəziyyətə qoyun (0,6 bar).

Cihaz konfiqurasiya edilərkən bypass klapan işə salınarsa, quraşdırma səhv olacaq. Buna görə də işləməyəcək bir vəziyyətə gətirilməlidir.

3. İkincil dövrə balans klapanının vəziyyətini tənzimləyin (pos. 2 diaqramda).

Balans klapanının tələb olunan tutumu sadə bir düsturla müstəqil olaraq hesablana bilər:

t 1 - birincil dövrənin tədarük boru kəmərindəki soyuducu temperaturu;

t 11 - ikincil dövrənin təchizatı boru kəmərindəki soyuducu suyun temperaturu;

t 12 - qaytarma boru kəmərində soyuducu temperatur (hər iki dövrə eynidir);

Kv τ - COMBIMIX üçün idarəetmə klapanının tutumluluq əmsalı 0,9 qəbul edilir.

Alınan dəyər Kv klapan üzərində quraşdırın.


Hesablama nümunəsi

İlkin məlumatlar: tədarük soyuducunun hesablanmış temperaturu- 90 °C; isti mərtəbə dövrəsinin dizayn parametrləri 45- 35 °C.

Alınan dəyərKv klapan üzərində quraşdırın.

4. Pompanı lazımi sürətə qoyun.

G2 = 3600 Q / c · ( t 11 - t 12), kq/saat;

Δ P n = Δ P s + 1, m su. İncəsənət.,

Harada Q- COMBIMIX-ə qoşulmuş bütün döngələrin istilik gücünün cəmi; ilə- soyuducu suyun istilik tutumu (su üçün - 4,2 kJ/kq °C; başqa soyuducu istifadə olunursa, bu mayenin texniki pasportundan qiymət götürülməlidir); t 11 , t 12 - COMBIMIX qurğusundan sonra dövrənin tədarük və qaytarma boru kəmərlərindəki soyuducu suyun temperaturu. Δ P c - isti mərtəbənin dizayn dövrəsində təzyiq itkisi (kollektorlar daxil olmaqla). Bu dəyər qaçmaqla əldə edilə bilər hidravlik hesablama isti döşəmə. Bunun üçün VALTEC.PRG hesablama proqramından istifadə edə bilərsiniz.

Aşağıda təqdim olunan nasos nomoqramlarından istifadə edərək nasosun sürətini təyin edirik. Nasosun sürətini təyin etmək üçün xarakteristikada müvafiq təzyiq və axın sürəti olan bir nöqtə qeyd olunur. Sonra, bu nöqtənin üstündəki ən yaxın əyri müəyyən edilir və o, tələb olunan sürətə uyğun olacaq.

Misal

İlkin şərtlər: ümumi gücü 10 kVt olan yeraltı istilik, 15 kPa (1,53 m su sütunu) ən çox yüklənmiş döngədə təzyiq itkisi.

İkinci dövrədə su axını:

G 2 = 3600 ·Q / c · (t 11 - t 12 ) = 3600 10 / 4.2 (45- 35) = 857 kq/saat (0,86m 3 / saat).

Vahiddən sonra dövrələrdə təzyiq itkiləriCOMBIMIX1 m su ehtiyatı ilə. İncəsənət.:

Δ Pn= Δ Pilə+ 1 = 1,53 + 1 = 2,53 m aq. İncəsənət.

Nasos sürəti seçildi -MEDnöqtəsinə görə(0,86 m 3 / saat; 4,05 m su sütunu):

Əgər nasosu hesablamaq mümkün deyilsə, onda bu mərhələ Siz keçib birbaşa növbəti birinə keçə bilərsiniz. Eyni zamanda, nasosu minimum vəziyyətə qoyun. Balanslaşdırma zamanı kifayət qədər nasos təzyiqinin olmadığı ortaya çıxarsa, nasosu daha yüksək sürətə keçirməlisiniz.

5. İsti bir mərtəbənin budaqlarını balanslaşdırmaq.

Birincil dövrənin balanslaşdırıcı bağlama klapanını bağlayın. Bunu etmək üçün klapan qapağını açın və klapanı dayanana qədər saat yönünün əksinə çevirmək üçün altıbucaqlı açardan istifadə edin.

Qızdırılan döşəmə budaqlarının balanslaşdırılması vəzifəsi hər bir filialda lazımi soyuducu axını yaratmaq və nəticədə vahid istilik yaratmaqdan ibarətdir.

Budaqlar balanslaşdırıcı klapanlar və ya axın tənzimləyicilərindən istifadə etməklə bir-biri ilə balanslaşdırılır (COMBIMIX dəstinə daxil deyil; axın tənzimləyiciləri VTc.596.EMNX manifold blokuna daxildir). COMBIMIX-dən sonra yalnız bir dövrə varsa, heç bir şeyin əlaqələndirilməsinə ehtiyac yoxdur.

Balanslaşdırma prosesi belədir: qızdırılan döşəmənin bütün qollarında balanslaşdırıcı klapanlar/axın tənzimləyiciləri maksimuma açılır, sonra faktiki axının dizayndan sapmasının maksimum olduğu bir filial seçilir. Bu filialdakı klapan tələb olunan axın sürətinə bağlanır. Beləliklə, isti mərtəbənin bütün filiallarını tənzimləmək lazımdır.

Misal

Birincisi, birincil dövrədə tələb olunan soyuducu axını müəyyən edək. Bunu etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edə bilərsiniz:

G 2 = 3600 ·Q / c · (t 1 - t 2 ),

burada Q COMBIMIX-dən sonra qoşulmuş bütün cihazların istilik gücünün cəmidir; c - soyuducu suyun istilik tutumu (su üçün - 4,2 kJ/kq °C; başqa bir soyuducu istifadə olunursa, bu mayenin texniki pasportundan qiymət alınmalıdır); t 1, t 2 - birincil dövrənin tədarük və qayıdış boru kəmərlərində soyuducu temperaturu (birincil və ikincil boru kəmərlərinin qayıdış boru kəmərindəki soyuducu temperaturu eynidir).

Təchizat soyuducusunun dizayn temperaturu 90 ° C olan ümumi gücü 10 kVt olan qızdırılan bir mərtəbə üçün qızdırılan döşəmə dövrəsinin dizayn parametrləri 45-35 ° C-dir, birincil dövrədə soyuducu axını aşağıdakı kimi olacaqdır. :

G 2 = 3600 ·Q / c · (t 1 - t 2 ) = 3600 · 10 / 4,2 · (90 - 35) = 155,8 kq/saat.

Hesablama zamanı konstruktor müəyyən etdi ki, qurğunun balans klapanındakı təzyiq itkisi 9 kPa (0,09 bar), birincil dövrədə soyuducu axınının 0,159 m 3/saat olması üçün klapanın k v olması lazımdır. :

k v = 0,159 /√0,09 = 0,53 m 3 /saat.

İnqilabların sayını müəyyən etmək üçün kv-ni saya bilməzsiniz, lakin aşağıda verilmiş nomoqramdan istifadə edin. Bunu etmək üçün, qrafikdə birincil dövrə üzrə tələb olunan axını və klapan boyunca tələb olunan təzyiq itkisini təyin edin. Ən yaxın meylli xətt tələb olunan parametrə uyğun olacaq (inqilabların sayı). Dəqiqliyi artırmaq üçün əldə edilmiş dəyərləri interpolyasiya edə bilərsiniz.

Cədvəlin birinci sətri mövqeyi, cədvəlin ikinci sətri isə tənzimləmə vintinin növbələrinin sayını göstərir. (Bu misalda, 2 və ¼.) Üçüncü sətir bu parametr üçün Kv-ni göstərir, gördüyünüz kimi, hesablanmış parametrlə praktiki olaraq üst-üstə düşür.

Vana sürətinin təyin edilməsi:

Klapanın düzgün tənzimlənməsi nazik düz başlı tornavida istifadə edərək, klapanın tam bağlandığı vəziyyətdən başlamalıdır, tənzimləmə vintini dayanana qədər sıxın və klapana və tornavidaya bir işarə qoyun.

Valf tənzimləmə cədvəlindən istifadə edərək, vinti lazımi sayda dövrə çevirin. Sürəti düzəltmək üçün klapan və tornavidadakı işarələrdən istifadə edin. (nümunədən sonra 2 və ¼ növbə etməlisiniz).

Altıbucaqlı açardan istifadə edərək, klapan dayanana qədər açın. Tornavidanı çevirdiyiniz qədər klapan tam olaraq açılacaq. Klapanı qurduqdan sonra, tutum parametrini saxlayaraq, altıbucaqlı açardan istifadə edərək onu açıb bağlaya bilərsiniz.

Eyni şəkildə, istilik sisteminin bütün digər balans klapanları hesablanır. Valf inqilablarının sayı (yaxud tənzimləmə mövqeyi klapan istehsalçılarının balanslaşdırma üsullarına uyğun olaraq müəyyən edilir).


İkinci balanslaşdırma üsulu sistem bütün klapanların parametrlərinin "yerində" qurulmasıdır. Bu vəziyyətdə, parametr dəyərləri fərdi filiallar və ya sistemlər üçün həqiqətən ölçülmüş soyuducu axını sürətlərinə əsasən müəyyən edilir.

Bu üsul Onlar adətən böyük və ya kritik istilik sistemlərinin qurulması zamanı istifadə olunur. Balanslaşdırma zamanı xüsusi qurğular istifadə olunur - axın sayğacları, onların köməyi ilə boru kəmərini açmadan ayrı-ayrı istiqamətlərdə axını ölçə bilərsiniz. Təzyiq düşməsini ölçmək üçün tez-tez fitinqlər və xüsusi təzyiqölçənləri olan balans klapanları istifadə olunur, bu da ayrı-ayrı ərazilərdə axın sürətini təyin etmək üçün istifadə edilə bilər. Qüsur bu üsul Problem axın ölçmək üçün nəzərdə tutulmuş cihazların birdəfəlik və ya nadir hallarda istifadə üçün çox bahalı olmasıdır. Kiçik sistemlər üçün cihazların dəyəri istilik sisteminin özünün qiymətindən çox ola bilər.

Bu metoddan istifadə edərək balanslaşdırarkən COMBIMIX aşağıdakı kimi konfiqurasiya edilir:

COMBIMIX-in istilik sisteminə qoşulduğu boru kəmərinə axın sayğacını quraşdırın. Debimetrin təlimatlarına uyğun olaraq axın sayğacını kalibrləyin və konfiqurasiya edin.

Sonra soyuducu axınındakı dəyişikliyi qeyd edərkən altıbucaqlı açardan istifadə edərək balans klapanını rəvan açın. Soyuducu axını dizayna uyğun gələn kimi, tənzimləyici vintdən istifadə edərək klapanın vəziyyətini düzəldin.

Misal

Əvvəlki nümunəyə gəldikdə, əvvəlcə soyuducu axınının sürəti hesablanır.

Ümumi gücü 10 kVt olan qızdırılan döşəmə üçün, tədarük soyuducu suyunun dizayn temperaturu 90 ° C və qızdırılan döşəmə dövrəsinin dizayn parametrləri 45-35 ° C, birincil dövrədə soyuducu axını aşağıdakı kimi olacaqdır. :

G 2 = 3600 · Q / c · (t 1 - t 2) = 3600 · 10 / 4.2 · (90 - 35) = 155.8 kq / saat (0.159 m 3 / saat).

Altıbucaqlı istifadə edərək balans klapanını tamamilə bağlayın:

Altıbucaqlı istifadə edərək klapanı rəvan şəkildə açın və axın sürəti dizayn dəyərinə çatana qədər axın sürətini debimetrdə qeyd edin (məsələn, 0,159 m 3 / saat).

Soyuducu axını qurulduqdan sonra, tənzimləmə vintindən istifadə edərək bağlama klapanının vəziyyətini düzəldin (tənzimləmə vintini dayanana qədər saat əqrəbi istiqamətində sıxın).

Tənzimləmə vidası sabitləndikdən sonra klapan altıbucaqlı istifadə edərək açıla və bağlana bilər, parametr itirilməyəcək.


Kiçik sistemlər üçün Layihə və mürəkkəb ölçmə vasitələri olmadıqda, aşağıdakı balanslaşdırma üsulu məqbuldur:

IN hazır sistem qazanı və mərkəzi nasosu (və ya digər istilik təchizatı mənbəyini) yandırın, sonra bütün istilik cihazlarında və ya filiallarda bütün balans klapanlarını bağlayın. Bundan sonra qazandan ən uzaqda quraşdırılan istilik cihazı (istilik təchizatı mənbəyi) müəyyən edilir. Bu cihazdakı balans valfi cihaz tamamilə istiləndikdən sonra tamamilə açılır, cihazdan əvvəl və sonra soyuducu suyun temperatur fərqini ölçmək lazımdır. Şərti olaraq, soyuducu suyun istiliyinin boru kəmərinin istiliyinə bərabər olduğunu düşünə bilərik. Sonra növbəti istilik cihazına keçirik və irəli və geri boru kəmərləri arasındakı temperatur fərqi ilk cihazla üst-üstə düşənə qədər balans klapanını rəvan şəkildə açırıq. Bu əməliyyatı bütün istilik cihazları ilə təkrarlayın. Növbə COMBIMIX qurğusuna gəldikdə, onun tənzimlənməsi aşağıdakı kimi aparılmalıdır: Təchizat boru kəmərindəki soyuducu suyun temperaturu dizayn temperaturuna bərabərdirsə, ilkin dövrənin balans klapanının oxunuşlarına qədər rəvan açılmalıdır. ikincil dövrənin tədarük və qaytarma boru kəmərlərinin termometrləri dizayna bərabərdir ± 5 ° C.

Sistemin qurulması zamanı təchizatı boru kəmərindəki soyuducu suyun temperaturu dizayndan fərqlidirsə, yenidən hesablama üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilə bilər:

"P" indeksi olan temperaturlar - dizayn və "H" indeksi ilə temperatur - tənzimləmə (tənzimləmə üçün istifadə olunur) dəyərləri.


Misal

Aşağıdakı istilik sistemini nəzərdən keçirin:

Başlamaq üçün bütün balans klapanları bağlıdır.

Qazandan ən uzaq olan istilik cihazı seçilir. Bu vəziyyətdə o, ən sağdakı radiatordur. Radiator balans klapan tamamilə açılır. Radiator qızdırıldıqdan sonra irəli və geri boru kəmərlərinin temperaturu qeyd olunur.

Məsələn, klapan açıldıqdan sonra tədarük boru kəmərindəki temperatur 70 ° C, geri dönən boru kəmərindəki temperatur 55 ° C idi.

Sonra qazandan bir məsafədə ikinci bir cihaz alınır. Bu cihazdakı balanslaşdırıcı klapan geri dönən boru kəmərindəki temperatur ilk ±5 °C temperatura bərabər olana qədər açılır.

COMBIMIX parametri: hesablanmış axın temperaturu- 90 °C; isti mərtəbə dövrəsinin dizayn parametrləri- 45-35 °C. Termometrlərdən alınan faktiki oxunuşlar: təchizatı soyuducu temperaturu - 70 °C.

Düsturdan istifadə edərək, ikincil dövrənin təchizatı boru kəmərindəki soyuducu suyun istiliyini təyin edirik:

İkinci dövrənin qayıdış boru kəmərində soyuducu suyun istiliyini təyin edirik:

Termometrlərdəki temperatura qədər ikincil dövrənin balans klapanını açırıqCOMBIMIX hesablananlarla üst-üstə düşməyəcək± 5°C.

Tənzimləmə vintindən istifadə edərək bağlama klapanının vəziyyətini düzəldin (tənzimləmə vintini dayanana qədər saat əqrəbi istiqamətində sıxın).


Tənzimləmə vidası sabitləndikdən sonra klapan altıbucaqlı istifadə edərək açıla və bağlana bilər, parametr itirilməyəcək.

Bypass Valf Parametrləri

Bypass klapanını təyin etməyin iki yolu var:

  1. Qızdırılan mərtəbənin ən çox yüklənmiş filialının müqaviməti məlumdursa, bu dəyər bypass klapanında təyin edilməlidir.

2. Ən çox yüklənmiş qolda təzyiq itkisi bilinmirsə, o zaman bypass klapanının parametri nasosun xüsusiyyətlərindən müəyyən edilə bilər.

Vana təzyiqinin dəyəri seçilmiş sürətdə maksimum nasos təzyiqindən 5-10% az olaraq təyin edilir. Maksimum təzyiq nasos nasos xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir.

Pompanın işləməsi yaxınlaşdıqda bypass klapan açılmalıdır kritik nöqtə su axını olmadıqda və nasos yalnız təzyiq yaratmaq üçün işləyir. Bu rejimdə təzyiq xarakteristikadan müəyyən edilə bilər.

Bir bypass klapanının qəbulu dəyərinin müəyyən edilməsinə bir nümunə.


Bu misalda, nasosun, ilk sürətdə suyun hərəkəti olmadıqda, 3,05 m su təzyiqinə malik olduğunu görmək olar. İncəsənət. (0,3 bar), nöqtə 1 ; orta sürətlə - 4,5 m su. İncəsənət. (0,44 bar), nöqtə 2 ; və maksimum 5,5 m suda. İncəsənət. (0,54 bar), nöqtə 3 .

Pompa orta sürətə təyin olunduğundan, biz bypass valve 0,44 - 5% = 0,42 bar parametrini seçirik.

6. Final mərhələsi

COMBIMIX qurğusunun bütün komponentlərini quraşdırdıqdan sonra siz tənzimləyici klapanın istilik başlığını geri qoymalı və idarəetmə klapanının işlədiyinə əmin olmalısınız. Birincil dövrə balans klapanının qapağını bağlayın. Cihaz istifadəyə hazırdır.

İstilik sistemlərinin qurulması ən çətin mühəndislik işlərindən biridir. VALTEC COMBIMIX nasos və qarışdırma qurğusu bu işi asanlaşdırmağa imkan verir. Bu qurğu istilik sistemlərində isti mərtəbə dövrəsinin təşkili üçün hazır kompleks həlldir. Bölmənin yaxşı düşünülmüş konfiqurasiyası müəyyən bir sistemin layihələndirilməsi zamanı səhvləri aradan qaldırmağa imkan verir. Bölmə parametrlərinin çevikliyi, xüsusi cihazlardan istifadə etmədən yeraltı istilik sistemlərini qurmağa imkan verir.