iStop®, Вентил против смрзнување.
Опис на производот
Вентил против смрзнување.
PATENT PENDING
Технички податоци
Преземи
Цртежи и спецификации
Број на дел | Поврзување 1 | Поврзување 2 | |
---|---|---|---|
108642 | G 1" (ISO 228-1) F заробен орев |
G 1" (ISO 228-1) F заробен орев |
|
3D модели
Текст за опис
Вентил против смрзнување.
Поврзување 1: G 1" (ISO 228-1) F, заробен орев. Поврзување 2: G 1" (ISO 228-1) F, заробен орев. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–90 °C. Опсег на амбиентална температура: -30–60 °C. Температури на отворање: 3 °C. Температурите на затворање: 4 °C. Материјал: месинг.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
|
|||
108632 | G 1" (ISO 228-1) F заробен орев |
G 1" A (ISO 228-1) M |
|
3D модели
Текст за опис
Вентил против смрзнување.
Поврзување 1: G 1" (ISO 228-1) F, заробен орев. Поврзување 2: G 1" A (ISO 228-1) M. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–90 °C. Опсег на амбиентална температура: -30–60 °C. Температури на отворање: 3 °C. Температурите на затворање: 4 °C. Материјал: месинг.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
|
ЧПП - Често поставувани прашања
Дали вентилот од 108 серии е издувен вентил?
Вентилот за кој станува збор не е вентил за одвод и неговата функција не е да ја презема водата од системот. Кога температурата на водата во надворешниот дел на колото достигнува 3 ° C, вентилот го отвора одвод на водата, што се јавува со мало капење. Штом водата на зградата ќе влезе во вентилот на температура поголема од 4 ° C, термостатскиот сензор на вентилот го затвора одводот на водата. Ова вклучува ситуација во која вентилот работи „наизменично“, наместо да капе постојано. Поради малата разлика помеѓу температурата на отворањето и температурата на затворање, количината на преземена вода е намалена. Задачата на вентилот е да се одржи протокот на континуирана вода за надворешниот дел на системот, на пример преку разменувачот на топлинска пумпа, со што се одржува водата на температура поголема од 3 ° C.
Зошто е потребна инсталација на два вентили?
За правилно работење, вентилот за антифриз мора да биде поставен на 2 парчиња. Во испораката мора да се инсталира вентил и еден во враќање, што е можно поблиску до пумпата за топлина. За целосна заштита на изворот на топлина, потребни се 2 вентили затоа што никогаш не можете да бидете сигурни каква е точката на системот во која водата се лади побрзо, и не се вели дека секогаш е враќање на системот. Постојат неколку фактори кои можат да влијаат на точката кога водата се лади во системот, вклучително, на пример, атмосферските услови.
Може ли да се изолира вентилот за антифриз од 108 серии?
Не го изолирајте вентилот 108. Во случај на прекин на електрична енергија, вентилот мора да биде точката каде водата побрзо се лади. Ако го изолиравме делот од вентилот во кој се наоѓа термостатскиот сензор, ќе постои ризик водата да се олади побрзо во друг дел од системот. На пример, ако изолацијата на разменувачот на топлинска пумпа беше помала од онаа на вентилот за антифриз. Во овој случај, водата во разменувачот може да се олади порано. Ако сте ореолираат од татнежот (елементот што се наоѓа во горниот дел на вентилот и кој има задача да воведе воздух во системот кога водата се капе од вентилот), вентилот може да не работи воопшто затоа што неговата чиста би била блокирана. Оваа состојба може да се случи во инсталацијата во која не постои автоматски вентил за полнење.
Дали е потребно да се монтира автоматски вентил за полнење при инсталирање на вентил од 108 серии?
Во реалноста нема јасен одговор на ова прашање. Одговорот е „зависи“. Автоматскиот вентил за полнење не е неопходен за правилно работење на вентилот против антифриз, т.е. во инсталацијата каде што нема автоматско полнење вентил, вентилот од 108 серии ќе работи правилно. Како и да е, постојат ситуации во кои автоматскиот вентил за полнење, во комбинација со вентилот за антифриз, е неопходен за целосно да се заштити пумпата за топлина. Ова е случај, на пример, за поврзаност на нестандардниот разменувач на топлина, како на следната слика, каде (9) е разменувачот на топлина на плочата, (10) напојувањето на системот и (11) враќање на системот.
Пример за поврзување на нестандарден разменувач на топлина во топлинска пумпа
Во илустрираната ситуација, автоматската единица за полнење е неопходна за да се циркулира водата низ целиот разменувач и делот на системот под цевката за враќање. Без неа, водата може да остане неподвижна во одреден момент, на пример во долниот дел на разменувачот.
Ова е токму пример за инсталација во кој е потребен автоматски вентил за полнење. Во реалноста, сепак, инсталиран во кој било систем, дури и во она што очигледно не го бара, ни нуди некои предности. Елиминирајте ја потребата да се допрете системот и може да го намали по вентилот за антифриз. Во случај на значителна загуба на вода, доколку сегашниот прекин продолжи подолг период, таа ја штити пумпата од влегување во режимот на итни случаи.
Дали е можно да се користи намалување при поврзување на вентил на цевка со повисок дијаметар?
Уште едно исклучително важно прашање што ја поставува темата за загуби на притисок во системот. Антифризниот вентил е вкупниот премин на вентилот и генерира многу загуби на низок притисок, занемарливи во хидрауличните пресметки. Вентилот е дизајниран на таков начин што нема делови што можат да се спротивстават на значителен отпор.
Употребата на намалување, кога на пример, 1 "вентил е поставен на цевка 5/4", очигледно ќе генерира поголема загуба на притисок, но оваа загуба сепак ќе биде релативно мала. Затоа, не смееме да се плашиме од овој вид склопување, пред сè затоа што нормално монтираме други елементи на системот, како што се филтрите, кои се спротивставуваат на многу повеќе.