iStop®, Ventil za zaščito pred zmrzovanjem.
Opis proizvoda
Ventil za zaščito pred zmrzovanjem.
PATENT PENDING
Tehnični podatki
Prenos
Risbe in specifikacije
| Koda artikla | Priključek 1 | Priključek 2 | |
|---|---|---|---|
| 108642 | G 1" (ISO 228-1) NN zaporna matica |
G 1" (ISO 228-1) NN zaporna matica |
|
|
3D modeli
Besedilo za razpis
CALEFFI, 108642, iStop®.
Ventil za zaščito pred zmrzovanjem.
Priključek 1: G 1" (ISO 228-1) NN, zaporna matica. Priključek 2: G 1" (ISO 228-1) NN, zaporna matica. Maksimalni delovni tlak: 10 bar. Območje temperature medija: 0–90 °C. Območje temperature okolice: -30–60 °C. Temperatura odpiranja: 3 °C. Temperatura zapiranja: 4 °C. Material: medenina.
SCIP code
KODA V FAZI ANALIZE
|
|||
| 108632 | G 1" (ISO 228-1) NN zaporna matica |
G 1" A (ISO 228-1) ZN |
|
|
3D modeli
Besedilo za razpis
CALEFFI, 108632, iStop®.
Ventil za zaščito pred zmrzovanjem.
Priključek 1: G 1" (ISO 228-1) NN, zaporna matica. Priključek 2: G 1" A (ISO 228-1) ZN. Maksimalni delovni tlak: 10 bar. Območje temperature medija: 0–90 °C. Območje temperature okolice: -30–60 °C. Temperatura odpiranja: 3 °C. Temperatura zapiranja: 4 °C. Material: medenina.
SCIP code
KODA V FAZI ANALIZE
|
|||
| 108732 | G 1 1/4" (ISO 228-1) NN zaporna matica |
G 1 1/4" A (ISO 228-1) ZN |
|
|
Besedilo za razpis
CALEFFI, 108732, iStop®.
Ventil za zaščito pred zmrzovanjem.
Priključek 1: G 1 1/4" A (ISO 228-1) ZN, zaporna matica. Priključek 2: G 1 1/4" (ISO 228-1) NN. Maksimalni delovni tlak: 10 bar. Območje temperature medija: 0–90 °C. Območje temperature okolice: -30–60 °C. Temperatura odpiranja: 3 °C. Temperatura zapiranja: 4 °C. Material: medenina.
SCIP code
KODA V FAZI ANALIZE
|
|||
Pogosta vprašanja
Zakaj potrebuje namestitev dveh ventilov?
Za pravilno delovanje mora biti ventil proti zbrisu nameščen v 2 kosa. V dostavi je treba namestiti ventil in enega v vrnitvi, čim bližje toplotni črpalki. Za popolno zaščito vira toplote sta potrebna dva ventila, ker nikoli ne morete biti prepričani, kakšna je točka sistema, v katerem se voda hitreje ohladi, in ni rečeno, da je to vedno vrnitev sistema. Obstaja več dejavnikov, ki lahko vplivajo na točko, ko se voda ohladi v sistemu, vključno z atmosferskimi pogoji.
Ali je mogoče izolirati znižani ventil 108 serije?
Ne izolirajte 108 ventila. V primeru prekinitve električne energije mora biti ventil točka, ko se voda hitreje ohladi. Če bi izolirali del ventila, v katerem se nahaja termostatski senzor, bi obstajalo tveganje, da se bo voda v drugem delu sistema hitreje ohladila. Na primer, če je bila izolacija toplotnega izmenjevalnika toplotne črpalke nižja od tiska za protibrizan ventila. V tem primeru bi se lahko voda v izmenjevalniku prej ohladila. Če se izpeljete iz ropota (element, ki se nahaja v zgornjem delu ventila in ima nalogo, da v sistem vnesete zrak, ko voda kaplja iz ventila), ventil morda sploh ne bo deloval, ker bi bil njegov čistilnik blokiran. Takšna situacija bi se lahko zgodila v namestitvi, v kateri ni samodejnega polnilnega ventila.
Ali je treba pri nameščanju ventila 108 serije namestiti samodejni polnilni ventil?
V resnici na to vprašanje ni jasnega odgovora. Odgovor je "odvisen". Samodejni polnilni ventil ni potreben za pravilno delovanje ventila proti zbrisu, to je v namestitvi, kjer ni samodejnega polnilnega ventila, bo ventil serije 108 deloval pravilno. Vendar pa obstajajo situacije, v katerih je samodejni polnilni ventil v kombinaciji z ventilom proti zbrisu potreben za popolno zaščito toplotne črpalke. Tako je na primer povezava nestandardnega toplotnega izmenjevalnika, tako kot na naslednji sliki, kjer je (9) toplotni izmenjevalec plošče, (10) napajanje sistema in (11) vrnitev sistema.
![]()
Primer povezave nestandardnega toplotnega izmenjevalnika v toplotni črpalki
V ilustriranem položaju je samodejna polnilna enota potrebna za kroženje vode skozi celoten izmenjevalec in del sistema pod povratno cevjo. Brez nje bi lahko voda v nekem trenutku ostala negibna, na primer v spodnjem delu izmenjevalnika.
To je prav primer namestitve, v kateri je potreben samodejni polnilni ventil. V resnici pa nam nameščen v katerem koli sistemu, tudi v tistem, kar očitno ne zahteva, ponuja nekaj prednosti. Odpravite potrebo po tapkanju sistema in ga lahko popestri po protipraznem ventilu. V primeru velike izgube vode, če se trenutna prekinitev nadaljuje daljše obdobje, ščiti črpalko pred vstopom v nujni način.
Ali je mogoče uporabiti zmanjšanje pri priključitvi ventila na cevi z večjim premerom?
Še eno izjemno pomembno vprašanje, ki odpira temo izgub tlaka v sistemu. Ventil proti zbrisu je skupni prehodni ventil in ustvarja zelo nizke tlačne izgube, zanemarljive pri hidravličnih izračunih. Ventil je zasnovan tako, da ni delov, ki bi lahko nasprotovali pomembnemu odpornosti.
![]()
Uporaba zmanjšanja, ko je na primer 1 "ventil nameščen na cevi 5/4", bo očitno povzročila večjo izgubo tlaka, vendar bo ta izguba še vedno razmeroma majhna. Zato se ne smemo bati te vrste montaže, predvsem zato, ker običajno namestimo druge elemente na sistem, kot so filtri, ki se upirajo veliko več.
Problem zmrzovanja inštalacij se pojavi šele, ko pride do izpada električne energije in gospodinjstvo nima zasilnega napajalnega sistema (SZR), ki temelji npr. na samozagonskem agregatu. Takrat lahko monoblok toplotna črpalka brez učinkovite zaščite pred mrazom zmrzne. Sistem, priključen na napajanje, se bo sam spopadel z nizkimi temperaturami.