Серија 108

iStop, Вентил против смрзнување.

Оди до
108602.png
Преземи во висока резолуција Најди продавница

Опис на производот

Вентил против смрзнување.
PATENT PENDING

Технички податоци

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

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Вентил против смрзнување. Поврзување: 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
46dc080f-2aae-4f64-8d31-88bcea12f879
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Вентил против смрзнување. Поврзување: G 1 1/4" 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
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Вентил против смрзнување. Поврзување: G 1 1/2" 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
c43ca076-ea8b-46b5-8f84-73da36f08d15
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Вентил против смрзнување. Поврзување: Ø 22. 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
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Вентил против смрзнување. Поврзување: Ø 28. 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

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.

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.

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.

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.
Fig 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

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.