Ein wichtiger Knotenpunkt: Wie können Lüftung und Heizung zusammenarbeiten?

Warmwasserbereiter und Zulüftungsleitungen

Viele Wörter wie „Mischer“, „Kühlgerät“ und „Anschlusslufterhitzer“ verwirren den unerfahrenen Benutzer. Er hörte nur aus dem Augenwinkel von dem Gerät der Freon-Schaltung und versteht ziemlich grob, was die Rohrleitungseinheiten sind. Um mehr über Heizgerätesysteme zu erfahren, können Sie die Analyse einer solchen Einheit wie eines Warmwasserbereiters "lernen".

Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

Wenn wir über die quantitative Version sprechen, ist ein sich ändernder Wärmeverbrauch unvermeidlich. Dies ist natürlich nicht die beste Option, da heute das sogenannte Prinzip der guten Regulierung angewendet wird. Es stellt die Linearität des Prozesses unabhängig von der Position des Steuerventils sicher. Dieses Prinzip setzt auch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen ein mögliches Einfrieren der Heizvorrichtung voraus.

Mit einem guten Steuerprinzip werden Elemente wie eine Kreiselpumpe und ein Dreiwegekolbenstangenventil verwendet. Sie ermöglichen es, den Wirkungsgrad der Heizung und der Umreifung zu steigern. Sie garantieren auch, dass keine Leckagen am Boden des Dampfgeräts auftreten können.

Das Funktionsprinzip der Mischeinheit

Je nach Art der Erwärmung wird die Arbeit der Mischeinheit in zwei Modi unterteilt: qualitative und quantitative Regelung. Im quantitativen Modus tritt eine Erwärmung auf, wenn sich die Durchflussrate des Wärmeträgers ändert. Wenn sich die Durchflussmenge nicht ändert, erfolgt die Erwärmung der Flüssigkeit gleichmäßiger.

Die Vorteile der Qualitätsregulierung

  • Eine gute Qualitätskontrolle hilft dabei, nahezu lineare Messwerte bei der Kontrolle zu erzielen.
  • Die Gefrierbeständigkeit des Kühlmittels des Systems steigt aufgrund konstanter Zirkulation.
  • Durch Mischen von gekühltem Wasser mit heißem Wasser entsteht ein Regelventil. Es wird vor dem Heizungseinlass installiert. Bei einer anderen Position des Ventils ändert sich das Verhältnis von Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen, wodurch sich die vom Heizgerät abgegebene Wärme ändert. Oft werden 3-Wege-Ventile verwendet.

    Design-Merkmale

    Wesentliche Elemente

    • Lufteinlassgitter. Es hat sowohl einen dekorativen Zweck als auch dient als Barriere für Staub und andere Partikel, die Windmassen enthalten.
    • Ventil. Wenn die Belüftung ausgeschaltet ist, blockiert das Ventil den Durchgang für Frischluft und bildet eine unüberwindbare Barriere. Im Winter kann es den Durchgang eines großen Luftstroms behindern. Sie können die Arbeit mit einem elektrischen Antrieb automatisieren.
    • Filter, reinigen Sie die Windmassen. Sie müssen alle sechs Monate gewechselt werden.
    • Wasser, elektrische Heizung, die die Funktion der Erwärmung der Luft erfüllt.
    • Für kleine Gebäude ist es ratsam, eine elektrische Heizung zu verwenden. In großen Räumen ist es besser, einen Warmwasserbereiter zu verwenden.

    Konstruktion und Elemente

    Eine Standardmischeinheit zur Belüftung besteht aus folgenden Elementen:

    • 1. Verbindungsschläuche (Wellstahlrohr)
    • 2. Umwälzpumpe
    • 3. Dreiwegeventil
    • 4. Ventilservo
    • 5. Filter-Absetzbehälter
    • 6. Rückschlagventil
    • 7. Steuerventil zum Einstellen des Bypass-Widerstands
    • 8. Absperrkugelhähne warten

    Merkmale der Installation und Verbindung

    Installationsarbeiten, Anschluss, Systemstart, Einrichtungsarbeiten - all dies muss von einem Team von Spezialisten durchgeführt werden. Die Installation einer Heizung zum Selbermachen ist nur in Privathaushalten möglich, in denen keine so hohe Verantwortung besteht wie in Industriegebäuden.Die Hauptvorgänge umfassen das Installieren des Geräts und der Steuerelemente, das Anschließen in der erforderlichen Reihenfolge, das Anschließen an das Kühlmittelzufuhr- und -entfernungssystem, die Druckprüfung und den Testlauf. Wenn alle Einheiten des Komplexes qualitativ hochwertige Arbeit leisten, wird das System dauerhaft in Betrieb genommen.

    Mischgerät: Anweisungen zur Installation und Konfiguration

  • Das Gerät ist in der Nähe der Heizung montiert: Je näher, desto besser. Gleichzeitig ist es wichtig, einen zugänglichen Raum bereitzustellen, der für Wartungs- und Vorbeugungsarbeiten erforderlich ist. Beachten Sie auch das inakzeptable direkte Eindringen von Wasser in die elektrischen Teile des Geräts.
  • Polymer-Kommunikationsrohre müssen der Temperatur des zugeführten Wärmeträgers standhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht empfohlen wird, verzinkte Rohre zusammen mit Glykollösung zu verwenden.
  • Nach der direkten Montage des Geräts muss der elektrische Stellantrieb des Steuerventils installiert werden. Das Laufwerk kann dann eingeschaltet werden. Stellen Sie beim Installieren der Pumpe sicher, dass das Gerät geerdet ist.
  • Zur Einstellung muss der Druckverlust der Bypassleitung mit einem Ausgleichsventil eingestellt werden. Das Steuerventil muss geschlossen sein.
  • Wenn die Heizung der einzige Verbraucher im Kreislaufsystem ist, muss das Ausgleichsventil geöffnet werden. Bei Temperaturbegrenzung sollte das Ausgleichsventil geschlossen sein.
  • Wie sieht das Heizungsleitungsschema aus?

    Das Funktionsprinzip kann allgemein umrissen werden. Wasser, dh ein Wärmeträger mit hoher Temperatur, tritt in die Heizung selbst ein und passiert zuerst einen Filtersumpf und dann ein wichtiges Dreiwegeventil. Eine kleine Umwälzpumpe hält das Wasser auf dem richtigen Druck. Das bereits abgekühlte Wasser tritt in die Rohrleitung ein, gelangt zum Kessel und ein Teil seines Volumens gelangt auch in das Ventil.

    Das Drei-Code-Ventil muss mit der Rohrleitung des Heizgeräts geliefert werden und wird als wichtige Regelkomponente angesehen. Es sorgt für die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur und des Volumens des in die Heizvorrichtung eintretenden Kühlmittels. Wenn die Heißwassertemperatur steigt, verringert dieses Ventil seine Zufuhr, während die Kaltwasserzufuhr während dieser Zeit zunimmt. Es stellt sich heraus, dass die Rohrleitungen des Wärmetauschers, ohne den Wasserdruck im System zu ändern, seine Temperatur ändern.

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Mache eine Notiz:

    • Das Steuerventil ist der Hauptteilnehmer an der Verrohrung des Lufterhitzers, es arbeitet im Auto-Modus und wird von einem elektrischen Antrieb gesteuert. Im Rohrleitungssatz befinden sich verschiedene Sensoren, die Signale an den elektrischen Antrieb senden, wodurch die Temperatur geregelt und auf dem gewünschten Niveau gehalten wird.
    • Gestaltung der Umreifung - Es kann typische Bündelschemata geben, die im Prinzip an den Lufterhitzer angeschlossen sind, aber dennoch an das Gerät angepasst werden müssen. Die Rohrleitungen sind normalerweise immer noch für ein bestimmtes Gerät ausgelegt.
    • Optionen zum Platzieren von Gurten - sie können entweder vertikal oder horizontal sein. Aber nicht jeder Gurt kann in jeder Position betrieben werden. Daher wird die Position der Rohrleitungen bei der Auslegung der Lüftungseinheit bestimmt. Andernfalls ist der fehlerhafte Betrieb der Heizschlangenleitungen garantiert, oder es wird sogar die Arbeit insgesamt verweigert.

    Die Rohrleitungen des Lufterhitzers können nach verschiedenen Schemata gebaut werden. In der Praxis wird jedoch häufiger ein typisches Schema verwendet, dessen Design einfach und dessen Zuverlässigkeit recht hoch ist.

    Arten von Mischeinheiten zum Erhitzen

    Mischeinheit

    Ist der Knoten, an dem das Mischen stattfindet. In Heizsystemen ist dies das Mischen von zwei verschiedenen Medien (Flüssigkeiten).

    In diesem Artikel werden nur Mischeinheiten für Heizsysteme betrachtet.

    Zweck der Mischeinheit

    - um die erforderliche Einstellungstemperatur des Kühlmittels zu erhalten.

    Mischeinheiten

    kann in zwei Kategorien unterteilt werden:

    1. Typ der sequentiellen Mischung

    2. Typ des parallelen Mischens

    Sequentielle Mischart

    ist die energieeffizienteste und produktivste Art des Mischens und hier ist der Grund:

    1. Es ist effizienter, da der gesamte Pumpenfluss zum Kreislauf fließt, der die Temperatur des Kühlmittels regelt. Das heißt, abhängig von der parallelen Art des Mischens in der sequentiellen Art des Mischens geht der gesamte Fluss zu dem Kreislauf, für den die Mischeinheit bestimmt ist.

    2. Es ist energieeffizient, da der Rückwärmeträger von der Mischeinheit die niedrigste Temperatur aufweist. Das erhöht laut Wärmetechnik die Wärmeübertragungsleistung. Eine Mischeinheit mit einer sequentiellen Art des Mischens ist notwendigerweise in Niedertemperaturheizsystemen implementiert

    Parallelmischtyp

    Meiner Meinung nach ist das eine Art Freak im Heizsystem. Da es für jeden sich entwickelnden Menschen zunächst einfacher ist, eine Mischeinheit mit einer parallelen Mischart zu erfinden.

    Nachteile des Parallelmischtyps:

    1. Der Pumpenstrom wird auf verschiedene Seiten der Mischeinheit verteilt. In einigen Mischeinheiten treten interne Strömungsverluste aufgrund der Besonderheiten der Bewegung des Kühlmittels auf.

    2. Die Temperatur des Kühlmittels, aus dem die Mischeinheit entsorgt wird, entspricht der Einstellungstemperatur der Mischeinheit. Dies ist eindeutig ein unangemessener Ansatz für die Energieeffizienz. Dieses Gerät ist für Hochtemperaturheizsysteme geeignet. Wo es Stromkreise mit hohen Temperaturen gibt.

    Mischeinheit mit sequentieller Mischart, die eine zentrale Mischung aufweist.

    So funktioniert das Bypassventil

    Eine sequentielle Mischeinheit mit seitlichem Mischen.

    Was Mittel- und Seitenmischung ist, steht hier geschrieben:

    Eine Mischeinheit mit einem parallelen Mischtyp, bei der das Ventil eine mittlere oder seitliche Mischung aufweist.

    Mischgerät mit Parallelmischart, das seitlich gemischt wird.

    Mischeinheit mit Doppelmischung

    In einem solchen Mischeinheitsschema gibt es zwei Mischeinheiten, und es kann sicher als Doppelmischeinheit bezeichnet werden.

    Das Mischen erfolgt an zwei Stellen:

    Der Pumpenstrom wird in drei Kreisläufen verteilt: (C1-C2), (C3-C4), (Leitung 1)

    Die billigste und am wenigsten energieeffiziente Mischeinheit der Marke:

    Watt IsoTherm

    Dieses Gerät ist für Warmwasserböden ausgelegt. Geeignet für Hochtemperaturheizsysteme. Zum Beispiel, wenn es eine Heizkörperheizung (nicht niedriger als 60 Grad) und Warmwasserböden gibt, für die die Kühlmitteltemperatur nicht höher als 50 Grad berechnet wird. Das heißt, der Eingang erfordert immer eine höhere Temperatur als die Einstelltemperatur.

    Bedingung T1> T2

    ... Es ist unmöglich, dass T1 = T2 ist. Diese Bedingung gilt für alle Mischbaugruppen mit einem parallelen Mischtyp. Auch hier ist ein solcher Knoten nicht für niedrige Temperaturen geeignet.

    Die sequentielle Mischeinheit mit einem zentralen 3-Wege-Mischventil weist die energieeffizienteste Leistung auf.

    Beispiel einer energieeffizienten Mischeinheit

    Eine solche Mischeinheit kann einen Zustand haben, wenn die Temperatur C1 = C3 ist

    Mischeinheit DualMix

    von Valtec

    Der Dualmix ist ein Parallelmischtyp, der standardmäßig mit einem 3-Wege-Seitenmischventil ausgestattet ist.

    CombiMix Mischeinheit

    von Valtec

    Mischeinheit CombiMix

    ist ein sequentieller Mischtyp, aber es ist ein Seitenmischen. Leider ist eine solche Mischeinheit nicht für niedrige Temperaturen geeignet. Das heißt, die Einlasstemperatur muss höher sein als die Solltemperatur der Baugruppe.

    Fehlen einer Mischeinheit CombiMix

    ist, dass diese Mischeinheit seitlich mischt.Und für Niedertemperaturheizsysteme eignen sich Mischeinheiten, bei denen es ein Dreiwegeventil mit Zentralmischung gibt.

    Weitere Informationen zu Ventilen und Mischarten finden Sie hier:

    Übrigens fertig Mischeinheiten FAR (TERMO-FAR)

    die Energieeffizienzanforderungen vollständig erfüllen.

    Dieses Gerät verfügt über einen zentralen Thermostatmischer. Das heißt, wenn sich der heiße Durchgang schließt, öffnet sich gleichzeitig der kalte Durchgang. Jeder der beiden Gänge kann separat komplett geschlossen werden. Nur ein solches Dreiwegeventil kann energieeffizient sein. Informieren Sie sich in jedem Fall über die detaillierte Arbeit der Dreiwegeventile. Weil sie ein Ventil mit seitlichem Mischen schieben können und dann das Rohr der Fall ist ...

    Im Handel erhältlich, haben diese normalerweise Dreiwege-Mittelmischventile, die den gleichen Sollwert und die gleiche Einlasstemperatur ermöglichen.

    Beispielsweise,

    Um Mischeinheiten zu erhalten, können Sie hier verschiedene Ventile genauer verwenden:

    Wie Servos und 3-Wege-Ventile funktionieren

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    Betriebsregeln für Lufterhitzer

    Für den korrekten und unterbrechungsfreien Betrieb von Heizgeräten für Versorgungslüftungssysteme ist es wichtig, die folgenden Betriebsregeln zu beachten:

    1. Es ist notwendig, eine bestimmte Zusammensetzung der Luft im Gebäude beizubehalten. Die Anforderungen an Luftmassen in Räumen für verschiedene Zwecke sind in GOST Nr. 2.1.005-88 aufgeführt.
    2. Während der Installation müssen Sie die Empfehlungen des Herstellers befolgen und die Installationstechnologie einhalten.
    3. Füllen Sie dem Gerät kein Kühlmittel mit einer Temperatur über 190 Grad zu. Bei einigen Modellen liegt dieser Schwellenwert unter dem in der technischen Dokumentation angegebenen Wert.
    4. Der Druck des flüssigen Mediums im Wärmetauscher muss innerhalb von 1,2 MPa liegen.
    5. Wenn Sie die Luft in einem kalten Raum erwärmen müssen, wird sie gleichmäßig erwärmt. Der Temperaturanstieg innerhalb einer Stunde sollte 30 Grad betragen.
    6. Um zu verhindern, dass die Flüssigkeit im Wärmetauscher gefriert und die Rohre bricht, dürfen die Umgebungsluftmassen um das Gerät nicht unter null Grad abkühlen.
    7. In einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit werden Geräte mit einem Schutzgrad von IP66 und höher installiert.

    Hersteller von Warmwasserbereitern empfehlen, diese nicht selbst zu reparieren. Es ist besser, diese Arbeit den Mitarbeitern des Service-Centers anzuvertrauen.

    Ebenso wichtig ist es, die Leistung des Geräts vor dem Kauf korrekt zu berechnen, damit es die richtige Leistung erbringt und nicht im Leerlauf läuft.

    Arbeitsschema

    Die Lufttemperatur im Kanal wird reguliert, indem die Zufuhr von heißem (kaltem) Wasser zum Wasserwärmetauscher mithilfe eines Dreiwegeventils begrenzt wird.

    Die Arbeit der Mischeinheit ist wie folgt. Mit einem Anstieg der eingestellten Lufttemperatur im Luftkanal ändert sich die Position der Spindel im Dreiwegeventil, sie schließt sich und das Kühlmittel (Wasser) wird dem Wärmetauscher in geringerer Menge zugeführt oder vollständig geschlossen (je nachdem) auf dem angelegten Antrieb), entlang eines kleinen Stromkreises - Bypass. Wenn die Lufttemperatur sinkt, öffnet sich das Dreiwegeventil und das Kühlmittel fließt in einem „großen Kreis“ in den Wärmetauscher.

    Mischeinheitsdiagramm für einen Wärmetauscher

    Betriebsbedingungen der Mischeinheit:

    1. Die maximale Temperatur des Kühlmittels beträgt 110 ° C;
    2. Der maximale Druck des Kühlmittels beträgt 1 MPa;
    3. Das Kühlmittel (Wasser) sollte keine festen Verunreinigungen und aggressiven Chemikalien enthalten, die zur Korrosion und Zersetzung der Materialien der Einheitenteile beitragen.
    4. Die Umgebungstemperatur während des Betriebs des Geräts muss höher sein als die Gefriertemperatur des Kühlmittels.

    Wo wird es angewendet?

    • Versorgungseinheiten mit Warmwasserbereiter;
    • Lüftungsgeräte mit Warmwasserbereiter;
    • Versorgungs- und Versorgungs- und Abgasanlagen in einem Wasserluftkühler;
    • In typsetzenden Lüftungssystemen;
    • Heißluftpistolen mit Warmwasserbereitung;
    • Thermovorhänge mit Warmwasserbereitung;
    • Gebläsekonvektoren;
    • Wasserböden usw.

    Für einen zuverlässigen Betrieb der Mischeinheit und die Verhinderung des Abtauens von Wärmeaustauschgeräten im Winter sowie während des Betriebs ist Folgendes erforderlich:

    • Reinigen Sie die Arbeitsfläche des Geräts einmal im Jahr.
    • Reinigen Sie den Filter regelmäßig (abhängig von den Betriebsbedingungen).
    • Um Salzniederschläge zu reduzieren, sollte speziell aufbereitetes Wasser aus zentralen Wasserversorgungsnetzen verwendet werden.

    Der Pumpenmotor und der Dreiwegeventilmotor sind wartungsfrei!

    Arten von Wärmeverbrauchssystemen

    Es kann mehrere solcher Systeme geben, die mit der Heizung kompatibel sind. Werfen wir einen kurzen Blick auf jeden einzelnen.

    Belüftungssystem

    Es zeichnet sich dadurch aus, dass die technischen Parameter der vorhandenen Geräte die Grenztemperatur des Kühlmittels direkt beeinflussen. Das Problem bei der Auswahl der richtigen Rohrleitungseinheit besteht darin, dass der Lufterhitzer vor einem möglichen Einfrieren geschützt werden muss. Im Winter, wenn die Luft mit einer Minustemperatur versorgt wird, ist es unmöglich, die Temperatur des Wärmeträgers zu senken, oder der Energieverbrauch ist niedriger als vom System gefordert.

    Heizkörperheizung

    In diesem Fall ist die Temperatur des Kühlmittels streng begrenzt. Für Einrohrstrukturen sind es 105 Grad, für Zweirohrstrukturen 95 Grad. Die Temperatur des Trägers kann jedoch bis zur Beendigung der Arbeiten auf unbestimmte Zeit abfallen, was die Heizung von einem Lüftungssystem unterscheidet. Hier stehen alle Elemente in direktem Kontakt mit der Luft im Gebäude, und aufgrund der Tatsache, dass es auch Wärmespeichereigenschaften aufweist, kühlt das Gebäude ziemlich langsam ab. In diesem Fall wird für jeden Einzelfall der Zeitraum festgelegt, in dem ein Temperaturabfall möglich ist.

    Fußbodenheizung

    Der Wärmeverbrauch ist hier der gleiche wie in der Vorgängerversion. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Temperatur des Wärmeträgers (maximal) begrenzt ist. In den meisten Fällen sind dies nicht mehr als 50 Grad.

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Thermovorhang

    Die Rohrleitungen des Lufterhitzers für Heizvorhänge unterscheiden sich erheblich von allen vorherigen Optionen, daher werden wir sie genauer betrachten.Dies bezieht sich zunächst auf die Besonderheiten des Betriebs des thermischen Vorhangs selbst: Fast die ganze Zeit "ruht" der Vorhang, wartet, seine Arbeitszeit überschreitet oft nicht zwei oder drei Minuten. Darüber hinaus befindet sich der Installationsort immer weit von der Heizquelle entfernt. In den meisten Fällen ist dies ein Ort unter der Decke, und dementsprechend treten häufig Unterkühlung sowie Zugluft auf. Unten sehen Sie ein Diagramm mit Einstellungen, die für diesen Fall geeignet sind.

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Das System ist mit speziellen Kugelgelenken ausgestattet, die erforderlich sind, um es vom beschriebenen Vorhang oder vom Heizweg zu trennen. Es gibt auch einen grob reinigbaren Filter, der das Gerät schützt. Ein Steuerventil, das das Eindringen fester Partikel verhindert, was sich wiederum äußerst negativ auf die Gesamtleistung des Systems auswirken kann. Es gibt zwei weitere Ventile:

    1. Absperrung regeln.
    2. Regulierung, ausgestattet mit einem speziellen Antrieb.

    Jeder von ihnen ist so ausgelegt, dass er während des Betriebs einen maximalen Flüssigkeitsfluss und bei „inaktivem“ minimalen Flüssigkeitsfluss bietet. Damit die Ventilantriebe einer solchen Rohrleitung, die für thermische Vorhänge vorgesehen ist, mit der richtigen Leistung versorgt werden, sollte eine einphasige Spannung von 220 Volt angeschlossen werden.

    Schließlich sind alle Elemente, aus denen in diesem Fall die Rohrleitungen des Heizgeräts bestehen, nicht nur erforderlich, um die Temperatur im Gebäude zu regulieren, sondern um das Gerät selbst vor Temperaturabfällen und Drucksprüngen zu schützen, die häufig in der Heizung auftreten Netzwerk. Wenn Sie Mischblöcke installieren, wechselt der Heizkreis in den Betriebsmodus, der für die überwachten Parameter erforderlich ist.

    Beachten Sie! Die Belüftung arbeitet in dieser Hinsicht effizienter, da weniger Energie verbraucht wird.

    Mischeinheit Gerät Fußbodenheizung

    Das Hauptelement der Mischeinheit zum Heizen ist das Ventil, das für das Mischen der Wärmeträger verantwortlich ist. Es kann in beide Richtungen oder in drei Richtungen erfolgen.

    Das Zweiwegeventil besteht aus einem Thermostatkopf, in dem sich ein Flüssigkeitssensor befindet. Dieser Sensor zeichnet bei der Zufuhr eines Kühlmittels dessen Temperatur auf. Wenn es die Norm überschreitet, dreht sich der Kopf und schließt dadurch den Eingang zum Stromkreis. Normalerweise ist die abgekühlte Flüssigkeit aus dem Rücklauf immer offen. Heißes Kühlmittel wird nur dann zu den Rohren geleitet, wenn die Temperatur des warmen Bodens abfällt. Das Zweiwegeventil kommt mit dem System eines kleinen Raums gut zurecht, da es das Kühlmittel nur durch einen Kreislauf leitet.

    Warmwasserbereiter für Versorgungslüftungsarten, Gerät, Modellübersicht
    Wenn Sie eine Wohnung mit mehr als 200 Quadratmetern heizen müssen, müssen Sie ein Dreiwegeventil verwenden (das Zweiwegeventil hat eine geringe Kapazität). Ein solches Ventil hat drei Anschlüsse, d. H. Es bedient nicht einen, sondern mehrere Stromkreise. Es mischt heißes und kaltes Wasser. Es verteilt auch Strömungen mit Flüssigkeit unterschiedlicher Temperaturen neu. Das Dreiwegeventil ist mit einem Servoantrieb ausgestattet, der seinen Betrieb regelt.

    Warmwasserbereiter für Versorgungslüftungsarten, Gerät, Modellübersicht
    Der Hauptteil dieses Teils des Systems ist eine Klappe, die so installiert ist, dass sich Wasser in einer bestimmten Menge mischt, wenn sich die Ströme von kaltem und heißem Wärmeträger kreuzen. Sie kann gemäß den Normen angepasst werden. Sie können den Dämpfer auf die andere Seite bewegen und so den Warmwasserfluss erhöhen, wenn die Außentemperatur gesunken ist. Es befindet sich am Treffpunkt heißer und kalter Ströme in der Nähe des Kessels. Im Gegensatz zum Zweiwegeventil wird die Warmwasserversorgung nicht unterbrochen. Die Menge an heißem und kaltem Kühlmittel hängt von der Position des Dämpfers ab: welches Wasser in einem größeren Verhältnis und welches in einem kleineren Verhältnis durchläuft. Beim Mischen bilden die Ströme einen Wärmeträger einer bestimmten Temperatur.

    Warmwasserbereiter für Versorgungslüftungsarten, Gerät, Modellübersicht
    Zur Fußbodenheizung gehören auch wetterabhängige Sensoren.

    Wenn die Lufttemperatur steigt, kann sich die Kaltwasserversorgung erhöhen.

    Bei sinkender Temperatur bei kaltem Wetter kann der Fluss des heißen Wassers seine Intensität erhöhen.

    Ein wichtiger Teil des Systems ist das Ausgleichsventil des Sekundärkreislaufs. Es mischt heißes Wasser in der Zuleitung und kaltes Wasser in den zum Heizen erforderlichen Anteilen.

    Die Skala am Ventil gibt die Kapazität des Ventils an. Um die Position des Ausgleichsventils nicht versehentlich zu verändern, wird es mit einem Klemmschlüssel befestigt. Mit einem Inbusschlüssel kann die Einstellung des Ventils geändert werden.

    Warmwasserbereiter für Versorgungslüftungsarten, Gerät, Modellübersicht
    Das Bypassventil schützt die Umwälzpumpe vor Beschädigungen durch einen Druckabfall, der durch versehentliches Stoppen des Wasserflusses durch die Pumpe entsteht.

    Sein Zweck ist es, den Wasserdruck aufrechtzuerhalten. Wenn es fällt, wird das Ventil ausgelöst. Infolgedessen fließt heißes Wasser durch den Bypass (Backup-Pfad im Notfall) zu den Zentralheizungsbatterien.

    Wie die Heizung des Lufterhitzers geregelt wird

    Um den Aufwärmvorgang in der Rohrleitungseinheit des Geräts zu steuern, können Sie eine von zwei möglichen Methoden anwenden:

    • quantitativ;
    • gute Qualität.

    Wenn Sie die quantitative Steuerung des Systembetriebs wählen, werden Sie dem unvermeidlichen und ständig "springenden" Verbrauch des Wärmeträgers ausgesetzt sein. Diese Methode kann kaum als rational bezeichnet werden, und dies ist einer der Gründe, warum Menschen in den letzten Jahren häufig auf ein anderes Prinzip der Kontrolle zurückgegriffen haben - die Qualität. Dank ihm wurde es möglich, den Betrieb der Heizung zu regulieren, aber die Menge an Kühlmittel ändert sich überhaupt nicht.

    Wenn Sie das System nach dem Qualitätsprinzip regeln, bleibt die Steuerung garantiert linear, unabhängig davon, in welcher Position sich das Steuerventil befindet.

    Wichtig! Die Qualitätskontrolle hat noch einen weiteren Vorteil: So wird die Heizung maximal vor einem möglichen Einfrieren geschützt, da ständig Wasser in sie fließt. All dies wurde nur dadurch möglich, dass eine Wasserpumpe im Heizkreis installiert ist.

    Im Kreislauf wird ein Wasserfluss durchgeführt, der nicht von äußeren Einflüssen abhängt. Darüber hinaus umfasst die Qualitätskontrolle die Verwendung eines Drei-Takt-Spindelventils und einer speziellen Pumpe. Alle diese in die Rohrleitungen des Geräts eingebauten Teile haben erhebliche Vorteile, die den Wirkungsgrad des Heizgeräts und des gesamten Systems insgesamt erhöhen:

    All dies wurde nur dadurch möglich, dass eine Wasserpumpe im Heizkreis installiert ist. Im Kreislauf wird ein Wasserfluss durchgeführt, der nicht von äußeren Einflüssen abhängt. Darüber hinaus umfasst die Qualitätskontrolle die Verwendung eines Drei-Takt-Spindelventils und einer speziellen Pumpe. Alle diese in die Rohrleitungen des Geräts eingebauten Teile haben erhebliche Vorteile, die den Wirkungsgrad des Heizgeräts und des gesamten Systems insgesamt erhöhen:

    • Das Regelventil befindet sich an der Stelle, an der der Wärmeträger in die Heizung eintritt. Im Vergleich zu einem Zweitaktgerät steuert es den gesamten Mischvorgang. Wenn der Stromkreis geschlossen ist, tritt eine interne Zirkulation auf; Wenn es geöffnet ist, zirkuliert das Kühlmittel nicht. Wenn ein ähnliches Design mit einem Schaft installiert wird, verlängert dies nicht nur die Lebensdauer des Ventils selbst (das, wie Sie wissen, bei Produkten ohne Schaft sehr schnell unbrauchbar wird), sondern erhöht auch die Wärmeübertragung.
    • Der Motor der Kreiselpumpe ist "nass", dh er funktioniert vollständig in Wasser getaucht. Folglich werden die Lager des Geräts sowie andere Elemente ständig mit Wasser geschmiert, sodass keine Öldichtungen verwendet werden müssen.Wenn die Rohrleitungen des Heizgeräts mit einer solchen Pumpe ausgestattet sind, ist eine Leckage vollständig ausgeschlossen, selbst wenn die Pumpe defekt ist oder ihre Ressource vollständig aufgebraucht hat.

    Mischeinheit für Warmwasserbereiter

    Lüftungsgeräte mit Warmwasserbereiter werden durch ein Mischgerät mit Zwei- oder Dreiwegeventil ergänzt.

    Diagramm der Mischeinheit mit einem Dreiwegeventil

    Diagramm der Mischeinheit mit einem Dreiwegeventil

    Diagramm der Mischeinheit mit einem Zweiwegeventil

    Diagramm der Mischeinheit mit einem Zweiwegeventil

    *Serviceventile müssen über amerikanische Anschlüsse an die Mischeinheit angeschlossen werden, um die Lüftungseinheit zerlegen zu können. Serviceventile und Thermomanometer werden gemäß dem Wärmeversorgungsprojekt installiert und sind nicht Teil der Mischeinheit.

    Wahl des Ventiltyps

    Die Wahl des Ventiltyps wird durch die Parameter des Wärmeversorgungssystems bestimmt. Im Allgemeinen ist für Lüftungsgeräte, die an einen separaten Kreislauf eines autonomen Heizsystems angeschlossen sind (z. B. an einen Gaskessel in einer Hütte), ein Gerät mit einem Dreiwegeventil erforderlich. Für Lüftungsgeräte, die an eine Zentralheizung angeschlossen sind, ist eine Zweiwegeventilbaugruppe erforderlich.

    Um den erforderlichen Ventiltyp zu bestimmen und die Mischeinheit genau zu berechnen, werden Informationen zu den Parametern des Wärmeversorgungssystems benötigt:

    • Systemtyp (zentral / autonom).
    • Direkt- und Rücklauftemperaturen.
    • Für das zentrale System: Druckabfall zwischen den Wasserleitungen "Direkt" und "Rücklauf".
    • Für ein autonomes System: Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer separaten Pumpe im Versorgungslüftungskreislauf.

    Berechnung des Durchmessers der Versorgungsleitungen

    Die Berechnung basiert auf der maximal zulässigen Wassergeschwindigkeit im Rohr und gilt für Strecken mit einer Länge von bis zu 30 m. Bei längeren Strecken muss eine hydraulische Berechnung durchgeführt werden, um die Pumpe und den Rohrdurchmesser auszuwählen.

    Du, mmG max, t / StundeV max, m / sΔР pro 1 Laufmeter, PaQ kW bei ΔT Wasser:
    20 ° C.40 ° C.60 ° C.
    150,430,68480102030
    200,770,68340183654
    251,20,68250285684
    3220,71904793140
    403,20,715076149224
    504,90,7110114228347

    Nennbohrungsdurchmesser, mm. G max, t / Stunde - Wasserverbrauch (Tonnen / Stunde) bei der maximal zulässigen Geschwindigkeit Vmax. V max, m / s - die maximal zulässige Wassergeschwindigkeit. ΔР, Pa - Wasserdruckverlust pro laufendem Meter Rohr bei Vmax. ΔТ, ° C - Temperaturdifferenz zwischen Direkt- und Rücklaufwasser. Q, kW - Leistung aus dem Wasser.
    Erforderliche Leistung, um die Luft auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen:

    L *, m³ / StundeDie erforderliche Leistung bei einem Luftdurchsatz L zum Erhitzen von Luft von Tvh = -28 ° C auf Tvh:
    20 ° C.25 ° C.30 ° C.35 ° C.40 ° C.
    5008,18,959,7510,611,45
    100016,217,919,521,222,9
    200032,435,83942,445,8
    300048,653,758,563,668,7
    400064,871,67884,891,6
    50008189,597,5106114,5
    600097,2107,4117127,2137,4
    7000113,4125,3136,5148,4160,3
    8000129,6143,2156169,6183,2
    9000145,8161,1175,5190,8206,1
    10000162179195212229
    11000178,2196,9214,5233,2251,9
    12000194,4214,8234254,4274,8
    13000210,6232,7253,5275,6297,7
    14000226,8250,6273296,8320,6
    15000243268,5292,5318343,5
    16000259,2286,4312339,2366,4
    *L ist der Volumenstrom von "Standardluft" (Standardbedingungen: t = 20 ° C, φ = 0%, P = 760 mm Hg).

    Wärmeträgerverbrauch

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Um die Durchflussrate des Wärmeträgers zu berechnen, müssen Sie zuerst den vorderen Teil des Geräts finden.

    Es wird bestimmt durch die Formel F = (L x P) / V, in der:

    • F - Vorderteil des Wärmetauschers des Lufterhitzers;
    • L ist die Strömungsrate der Luftmassen;
    • P - Tabellenwert der Luftdichte;
    • V ist der Luftdurchsatz (3-5 kg ​​/ m²).

    Danach können Sie die Durchflussmenge des Kühlmittels nach der Formel G = (3,6 x Qt) / (Cw x (Zinn-tout)) berechnen, wobei:

    • G - Wasserbedarf für die Heizung (kg / h);
    • 3.6 ist ein Korrekturfaktor für die Umrechnung einer Maßeinheit von Watt in kJ / h, so dass die Durchflussmenge in kg / h erhalten wird;
    • Qt ist die Heizleistung in W, die früher gefunden wurde;
    • Cw ist ein Indikator für die spezifische Wärmekapazität von Wasser;
    • (tin - tout) - Temperaturdifferenz des Wärmeträgers in der Rücklauf- und Geraden.

    Ein kurzer Überblick über moderne Modelle

    Um einen Eindruck von den Marken und Modellen von Warmwasserbereitern zu erhalten, sollten Sie mehrere Geräte verschiedener Hersteller in Betracht ziehen.

    Heizungen KSK-3, hergestellt bei der ZAO T.S.T.

    Technische Eigenschaften:

    • Kühlmitteltemperatur am Einlass (Auslass) - + 150 ° C (+ 70 ° C);
    • Zulufttemperatur - von -20 ° С;
    • Arbeitsdruck - 1,2 MPa;
    • Maximaltemperatur - + 190 ° С;
    • Lebensdauer - 11 Jahre;
    • Arbeitsressource - 13.200 Stunden.

    Außenteile bestehen aus Kohlenstoffstahl, Heizelemente aus Aluminium.

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Der Volcano Mini-Warmwasserbereiter ist ein kompaktes Gerät der polnischen Marke Volcano, das sich durch seine Praktikabilität und sein ergonomisches Design auszeichnet. Die Luftströmungsrichtung wird mit geregelten Luftschlitzen eingestellt.

    Technische Eigenschaften:

    • Leistung im Bereich von 3-20 kW;
    • maximale Produktivität 2000 m3 / h;
    • Wärmetauschertyp - zweireihig;
    • Schutzklasse - IP 44;
    • die maximale Temperatur des Kühlmittels beträgt 120 ° C;
    • maximaler Arbeitsdruck 1,6 MPa;
    • Innenvolumen des Wärmetauschers 1,12 l;
    • Führungsjalousien.

    Heizung Galletti AREO hergestellt in Italien. Die Modelle sind mit einem Lüfter, einem Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher und einer Auffangwanne ausgestattet.

    Technische Eigenschaften:

    • Heizleistung - von 8 kW bis 130 kW;
    • Kühlleistung - von 3 kW bis 40 kW;
    • Wassertemperatur - + 7 ° C + 95 ° C;
    • Lufttemperatur - 10 ° C + 40 ° C;
    • Arbeitsdruck - 10 bar;
    • die Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten - 2/3;
    • elektrische Sicherheitsklasse IP 55;
    • Schutz des Elektromotors.

    Zusätzlich zu den Geräten der aufgeführten Marken finden Sie auf dem Markt für Lufterhitzer und Wasserlufterhitzer Modelle der folgenden Marken: Teplomash, 2VV, Fraccaro, Yahtec, Tecnoclima, Kroll, Pakole, Innovent, Remko, Zilon.

    Methoden zur Verrohrung einer Heizung

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Die Verrohrung des Zuluftheizgeräts hängt von der Wahl des Installationsortes, den technischen Eigenschaften des Geräts und dem Luftaustauschschema ab. Unter den verschiedenen Installationsoptionen wird am häufigsten das Mischen von Umluftmassen mit Versorgungsströmen verwendet. Seltener wird ein geschlossener Kreislauf mit Luftumwälzung innerhalb des Betriebsgeländes verwendet.

    Für die korrekte Installation des Geräts ist es wichtig, dass das natürliche Lüftungssystem gut etabliert ist. Der Anschluss des Heizgeräts an das Heizungsnetz erfolgt üblicherweise an der Einlassstelle im Keller.

    Bei Zwangsbelüftung kann das Gerät an jedem geeigneten Ort installiert werden.

    Ebenfalls im Angebot sind fertige Umreifungseinheiten in verschiedenen Ausführungen.

    Das Kit enthält die folgenden Elemente:

    • Kugelhähne mit Bypass;
    • Ventile prüfen;
    • Ausgleichsventil;
    • Pumpenausrüstung;
    • Zwei- oder Dreiwegeventile;
    • Filter;
    • Manometer.

    Diese Teile können auf unterschiedliche Weise in einer Unterbaugruppe kombiniert werden. Stellen Sie eine starre Verbindung der Elemente oder der Installation mit flexiblen Metallschläuchen her.

    Schemata und Arten der Ausführung von Mischeinheiten UTK

    Umreifungseinheitendiagramm




    Die Mischeinheit ist nach einem Dreiwegesteuerungsschema aufgebaut

  • Kugelhähne 1 dienen zum Trennen des Gerätes vom Heizungsnetz.
  • In der Zuleitung des Geräts befindet sich ein Filter 2 für heißes Wasser. Sobald es verschmutzt ist, muss das Filterelement des Filters gereinigt werden.

  • Ein Dreiwege-Steuerventil mit einem Proportional-Steuerservoantrieb 3 ist an der Versorgungsleitung des Geräts installiert. Der Einlass B des Ventils ist über einen Bypass mit der Rücklaufleitung des Geräts verbunden.
  • Ein Rückschlagventil 5 ist am Bypass installiert, um zu verhindern, dass das Kühlmittel unter Umgehung des Lufterhitzers von der Zuleitung zur Rücklaufleitung fließt.
  • Eine Umwälzpumpe 4 ist an der Zuleitung der Einheit installiert, um die Zirkulation des Kühlmittels entlang des "kleinen" Kreislaufs sicherzustellen.
  • Heizvorgang einstellen

    Für die Regulierung des Heizprozesses werden heute zwei Arten verwendet: quantitative und qualitative. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass die Temperatur der Heizelemente durch die Menge der ihnen zugeführten Wärmeenergie reguliert wird. Das heißt, je mehr beispielsweise heißes Wasser durch den Warmwasserbereiter fließt, desto mehr erwärmt es sich. Dementsprechend wird die Temperatur der durchströmenden Luft höher.

    Dazu muss eine Pumpe in der Rohrleitung des Lufterhitzers der Lüftungsanlage enthalten sein, die Druck im Warmwasserversorgungssystem erzeugt. Durch Erhöhen des Durchflusses können Sie die Temperatur des Kühlmittels in den Heizelementen erhöhen. Umgekehrt nimmt durch Verringern des Durchflusses das Temperaturregime ab.Es ist zu beachten, dass diese Methode zum Erhitzen der Zuluft nicht die rationalste ist. Daher wird heutzutage in Lüftungssystemen immer häufiger eine hochwertige Heizmethode eingesetzt, dh Warmwasser wird mit unverändertem Volumen zugeführt.

    Eine rein konstruktive Besonderheit dieses Rohrleitungsschemas ist das Vorhandensein eines Dreiwegeventils, das in der Nähe des Heizgeräts installiert wird, bevor es mit heißem Wasser versorgt wird. Es ist das Ventil, das die Temperatur reguliert, und die Pumpe arbeitet in einem konstanten Modus. Das Ventil erhielt seinen Namen aufgrund der Tatsache, dass es in bestimmten Positionen eingestellt werden kann, in denen verschiedene Prozesse stattfinden. Bei der Luftheizung erfüllt das Ventil drei Funktionen.

    1. Es ist für die Warmwasserversorgung vollständig geöffnet und für das Wärmeübertragungsmedium vom Heizgerät geschlossen.
    2. Es ist offen, so dass sich ein Teil des gekühlten Kühlmittels mit heißem Wasser vermischen kann, wodurch seine Temperatur und dementsprechend die Heizelemente verringert werden.
    3. Vollständig geschlossen, dh es tritt kein Heizmedium in das Zuluftheizsystem ein.

    Schemata und Arten der Ausführung von Rohrleitungseinheiten für Wasserkühler UTO

  • Die Garantiezeit für Rohrleitungen für UTO-Wasserkühler beträgt 3 Jahre.

    Für die Herstellung von Rohrleitungen wurden Armaturen der Firma Genebre (Spanien), Pumpen WILO, GRUNDFOS und UNIPAMP (Deutschland), Stellantriebe mit Dreiwegeventil von ESBE (Schweden) verwendet.

    Hauptfunktion Wärmesteuergeräte UTZ - regelt und regelt zusammen mit dem Steuerungssystem die Temperatur des Kühlmittels in den Warmwasserbereitern der Luftschleier. Wärmesteuergeräte für Wärm Vorhänge werden anders bezeichnet - Umreifungseinheiten thermische Vorhänge.

  • Arbeitsqualität: Rohrleitung für den Lufterhitzer des Lüftungsgeräts

    Es gibt zwei Arten der Montage des Geräts, die durch das Wärmeübertragungsschema bestimmt werden. Wenn wir über natürliche Belüftung sprechen, sollte sich die Heizung im Keller in der Nähe des Wassereinlasspunkts befinden. Mit einem Zwangsbelüftungssystem beginnt das Gerät erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn die Rohrleitungseinheit für das Heizmodul korrekt installiert ist.

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung

    Mit diesen Geräten kann das Temperaturniveau des Wärmetauschers geregelt werden:

    • Bypass;
    • Eyeliner;
    • Filter reinigen;
    • Pumpe;
    • Kugelhähne;
    • Thermometer und Manometer;
    • Motorisiertes Ventil.

    Wenn es sich um die Installation einer Rohrleitungseinheit mit starrer Verbindung handelt, erfolgt die Kommunikation über Stahlrohre. Manchmal wird für Installationen auch ein flexibler Schlauch mit Wellschläuchen im System verwendet. Der Standort des Knotens wird im Voraus festgelegt. Das Binden des Knotens bedeutet keine ernsthaften Kosten.

    Struktur

    1. Umwälzpumpe - sorgt für den Durchgang von Flüssigkeit durch den Wärmetauscher und das Rohrleitungsnetz;
    2. Dreiwegeventil (seltener Zweiwegeventil) - gibt die Richtung der Flüssigkeitsbewegung in den Wärmetauscher an oder umgeht ihn, indem das Kühlmittel durch den Bypass entlang des „kleinen Kreislaufs“ geleitet wird;
    3. Elektrischer Aktuator - ein Antriebsmechanismus zur Durchflussregelung, der mithilfe eines Montagesatzes direkt an einem Dreiwegeventil installiert wird;
    4. Rückschlagventil - verhindert, dass das Kühlmittel in den Gegenstrom fließt;
    5. Grobfilter - zum Reinigen des Kühlmittels von Metalleinschlüssen, um ein Verklemmen des Ventils und eine Verschmutzung des Wärmetauschers zu verhindern.

    Bei Bedarf kann die Mischeinheit zur Belüftung auch ergänzt werden mit:

    • Kugelhähne - zur Begrenzung der Kühlmittelzufuhr zum Kreislauf von Mischeinheit und Wärmetauscher;
    • Thermomanometer - notwendig für die visuelle Kontrolle der Temperatur und des Drucks im Kreislauf. Beispiel: Thermomanometeranordnung Aeroblock TM 25-MST oder TM 32-MST;
    • Ausgleichshähne - zum Einstellen des Wasserflusses;
    • Flexibler Schlauch - für einfache Installation.

    Belüftung mit wassererhitzter Luft versorgen

    Die Luftheizung auf die erforderliche Temperatur erfolgt durch einen Warmwasserbereiter.Es wird in Form eines Heizkörpers mit Rohren präsentiert, in denen sich das Kühlmittel befindet. Die Rohrleitungen sind gerippt, wodurch der Kontaktbereich mit der umgewälzten Luft vergrößert wird.

    Das Funktionsprinzip des Systems ist wie folgt: Das Kühlmittel erwärmt die Rohre auf die gewünschte Temperatur, sie geben Wärme an die Rippen ab, die wiederum die Luft erwärmen. Somit wird ein Wärmeaustausch durchgeführt.

    Die Belüftung mit wassererhitzter Luft ist wesentlich rentabler als die Heizung mit Strom. Auf der anderen Seite befindet sich Wasser im Warmwasserbereiter, sodass bei minimalem Kühlerbetrieb die Gefahr des Einfrierens besteht.

    Die Leistung eines solchen Geräts wird durch elektrische und Sanitärkomponenten geregelt.

    1. Zone mit Regler und Temperatursensoren. Ventil zur Servosteuerung.
    2. Als Mischer ist er dafür verantwortlich, das Wasser in Heizgeräten auf die erforderliche Temperatur zu erwärmen.

    Die elektrische Komponente steuert die Sanitäreinheit. Es reicht aus, die erforderliche Luftheiztemperatur einzustellen, und das System führt dieses Programm aus.

    Wie man wählt

    Bei der Auswahl eines Lüftungsgeräts müssen verschiedene Bedingungen berücksichtigt werden.

    Reibungslose Kontrolle

    Diese Anforderung drückt sich darin aus, dass sich durch die Position des Ventils, das die Wasserversorgung reguliert, die Wassermenge gleichmäßig und ohne plötzliche Sprünge ändert. Das heißt, die Menge an Kühlmittel, die aus dem Außen- und dem Rücklaufkreis kommt, ändert sich proportional zur Drehung des Ventilgriffs.

    Dies kann erreicht werden, indem ein Ventil mit einem Widerstand gewählt wird, der gleich oder größer als der hydraulische Widerstand des restlichen Kreislaufs ist. Bei der Auswahl sollten Sie auf den vom Hersteller angegebenen Durchsatz des Ventils - Kvs - achten. Die Formel zur Berechnung des Druckverlusts lautet wie folgt:

    dP = (G / Kvs), Bar

    wobei G die Durchflussmenge in m3 ist

    Wenn das Ventil falsch ausgewählt ist und seine Kvs zu hoch sind, verhält sich das Gerät bis zum Ausfall instabil.

    Optimale Betriebspunktauswahl

    Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Umwälzpumpe eingesetzt, deren Leistung die Zirkulation des Kühlmittels entlang des internen Kreislaufs sicherstellt. Die Pumpenleistung muss so sein, dass der Druckverlust im System ausgeglichen und eine normale Zirkulation sichergestellt wird. Bei der Auswahl einer Pumpe orientieren sie sich an der Druck-Durchfluss-Kennlinie, die in Form von Diagrammen dargestellt wird. Abhängig von der Leistung sollte die Pumpe so ausgewählt werden, dass sie dem Betriebspunkt des gesamten Systems entspricht, um übermäßige oder fehlende Leistung zu vermeiden.

    Was sind die Heizungen

    Das Gerät kann auf zwei Arten installiert werden. In diesem Fall hängt alles von den Eigenschaften des Luftaustauschs des Systems ab.

    • Die umgewälzte Luft kann mit der Zuluft gemischt werden.
    • Die Luft im System kann umgewälzt werden, während sie vollständig isoliert ist.

    Wenn die Belüftung im Raum natürlich ist, sollte sich die Heizung im Keller an der Stelle befinden, an der die Luft angesaugt wird. Und wenn das Lüftungsschema erzwungen wird, spielt es keine Rolle, wo das Gerät installiert wird.

    Automatisierte Luftheizung in der Versorgungslüftung

    Heizungsleitungsvorrichtung und Funktionsprinzip des Wärmetauscher-Heizkreislaufs zur Belüftung der Wasserversorgung
    Optionen für das Gerät von runden und rechteckigen Lüftungsschächten - das System ist automatisiert

    • Der Betrieb des Geräts wird von einem Bedienfeld (CP) gesteuert. Der Benutzer stellt den Steuermodus für den Zuluftstrom und die Temperatur ein.
    • Der Timer schaltet das beheizte Lüftungssystem automatisch ein und aus.
    • Geräte, die Heizung liefern, können an einen Abluftventilator angeschlossen werden.
    • Die Heizungen werden mit einem Thermostat geliefert, der das Auftreten eines Brandes verhindert.
    • Im Belüftungssystem ist ein Manometer installiert, um die Druckabfälle zu kontrollieren.
    • Am Absperrventil ist ein Absperrventil installiert, das den Fluss der Zuluftmassen blockiert.

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