Série 108

iStop®, Nezámrzný ventil so senzorom vzduchu.

Prejsť na
108611.png
108611_dim~-~page-1.png
108611.png
108611_dim~-~page-1.png
Stiahnuť vo vysokom rozlíšení Nájdite predajňu

Opis produktu

Nezámrzný ventil so senzorom vzduchu.
Zapnutie funkcie proti zamrznutiu pri teplote vonkajšieho vzduchu < 5 °C. Funkcia proti zamrznutiu (vodný snímač).
PATENT PENDING

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar
Stredný rozsah teploty prostredia: 0–65 °C
Rozsah teploty prostredia: -30–60 °C
Otváracia teplota: 3 °C
Uzatváracia teplota: 4 °C
Materiál: mosadz

Výkresy a špecifikácie

Číslo dielu Prípojka
2D výkresy
Stiahnuť
Stiahnuť
3D modely
Stiahnuť
Stiahnuť
Text ponuky
Nezámrzný ventil so senzorom vzduchu. Zapnutie funkcie proti zamrznutiu pri teplote vonkajšieho vzduchu < 5 °C. Funkcia proti zamrznutiu (vodný snímač). Prípojka: G 1" A (ISO 228-1) M. Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar. Stredný rozsah teploty prostredia: 0–65 °C. Rozsah teploty prostredia: -30–60 °C. Otváracia teplota: 3 °C. Uzatváracia teplota: 4 °C. Materiál: mosadz.
SCIP code
d7a585c3-56be-429c-9b99-853a4d3ccab0
2D výkresy
Stiahnuť
Stiahnuť
3D modely
Stiahnuť
Stiahnuť
Text ponuky
Nezámrzný ventil so senzorom vzduchu. Zapnutie funkcie proti zamrznutiu pri teplote vonkajšieho vzduchu < 5 °C. Funkcia proti zamrznutiu (vodný snímač). Prípojka: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar. Stredný rozsah teploty prostredia: 0–65 °C. Rozsah teploty prostredia: -30–60 °C. Otváracia teplota: 3 °C. Uzatváracia teplota: 4 °C. Materiál: mosadz.
SCIP code
dcb45ec4-77da-4184-a0c1-9b8297420b44

Aplikácie

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Táto aplikácia umožňuje dimenzovať a uskutočňovať výpočty pre potrubia a rozvody prenášajúce vodu alebo vzduch, a to pre hydraulické elektrárne alebo elektrárne na prenos energie prostredníctvom stlačeného vzduchu.

Často kladené otázky

V skutočnosti neexistuje jasná odpoveď na túto otázku. Odpoveď je „závisí“. Automatický výplňový ventil nie je potrebný na správnu prevádzku nemrznúceho ventilu, t. Existujú však situácie, keď je na úplnú ochranu tepelného čerpadla potrebný automatický ventil plniaceho ventilu v kombinácii s nemrznúcim ventilom. Toto je napríklad prípad spojenia neštandardného výmenníka tepla, ako na nasledujúcom obrázku, kde (9) je výmenník tepla doštičiek, (10) napájanie systému a (11) návrat systému.
Fig 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad pripojenia neštandardného výmenníka tepla v tepelnom čerpadle

V ilustrovanej situácii je automatická náplňová jednotka potrebná na cirkuláciu vody cez celý výmenník a časť systému pod spiatočným potrubím. Bez nej by voda mohla v určitom okamihu zostať nehybná, napríklad v dolnej časti výmenníka.
Toto je presne príklad inštalácie, v ktorej je potrebný automatický výplňový ventil. V skutočnosti nám však nainštaluje v akomkoľvek systéme, dokonca aj v tom, čo zjavne nevyžaduje, nám ponúka určité výhody. Eliminujte potrebu poklepať na systém a dokáže ho pokryť po nemrznúcich ventiloch. V prípade značnej straty vody, ak súčasné prerušenie pokračuje dlhšie obdobie, chráni čerpadlo pred vstupom do núdzového režimu.

Ďalšia mimoriadne dôležitá otázka, ktorá vyvoláva tému straty tlaku v systéme. Ventil nemrznúcej zmesi je celkový priechodový ventil a vytvára veľmi nízky tlakový strata, zanedbateľný pri hydraulických výpočtoch. Ventil je navrhnutý takým spôsobom, že neexistujú žiadne časti, ktoré by mohli byť proti významnému odporu.

Použitie redukcie, keď je napríklad 1 "ventil namontovaný na rúrke 5/4", bude samozrejme vyvolať väčšiu stratu tlaku, ale táto strata bude stále relatívne malá. Preto sa nesmieme báť tohto typu montáže, predovšetkým preto, že normálne namontujeme ďalšie prvky v systéme, ako sú filtre, ktoré odolávajú oveľa viac.

Neuzolujte ventil 108. V prípade prerušenia elektrickej energie musí byť ventil bodom, kde sa voda ochladí rýchlejšie. Ak by sme izolovali časť ventilu, v ktorom sa nachádza termostatický senzor, existuje riziko, že voda sa v inej časti systému rýchlejšie ochladí. Napríklad, ak bola izolácia tepelného výmenníka tepelného čerpadla nižšia ako izofer na nemrznúceho ventilu. V tomto prípade sa voda v výmenníku mohla ochladiť predtým. Ak ste od hučania (prvok, ktorý sa nachádza v hornej časti ventilu a ktorý má za úlohu zaviesť vzduch do systému, keď voda kvapká z ventilu), ventil nemusí fungovať vôbec, pretože jeho očistenie by bolo blokované. Táto situácia by sa mohla vyskytnúť v inštalácii, v ktorej neexistuje automatický výplňový ventil.

Dotknutý ventil nie je odtokový ventil a jeho funkciou nie je sťahovanie vody zo systému. Keď teplota vody vo vonkajšej časti obvodu dosiahne 3 ° C, ventil otvára odtok vody, ku ktorému dochádza s miernym kvapkaním. Hneď ako voda v budove vstúpi do ventilu pri teplote vyššej ako 4 ° C, termostatický senzor ventilu uzatvára odtok vody. Zahŕňa to situáciu, keď ventil funguje skôr „prerušovanie“, než nepretržite kvapkať. V dôsledku malého rozdielu medzi otváracou teplotou a uzáverovou teplotou sa zníži množstvo stiahnutej vody. Úlohou ventilu je udržiavať tok kontinuálnej vody pre vonkajšiu časť systému, napríklad cez výmenník tepelného čerpadla, čím sa voda udržuje pri teplote vyššej ako 3 ° C.

Pre správnu prevádzku musí byť nemrznúca ventil namontovaná na 2 kusy. Ventil musí byť nainštalovaný v dodávke a jeden v návrate, čo najbližšie k tepelnému čerpadlu. Na úplnú ochranu zdroja tepla sú potrebné 2 ventily, pretože si nikdy nemôžete byť istí, aký je bod systému, v ktorom voda ochladzuje rýchlejšie a nehovorí sa, že ide vždy o návrat systému. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť bod, v ktorom sa voda ochladí v systéme, vrátane napríklad atmosférických podmienok.