Hydroarrow pro vytápění koupit v Moskvě od společnosti NZTO
Topný systém je technicky složitá konstrukce, která zahrnuje velké množství různých komponent. Dosažení jejich koordinace není snadné, zvláště pokud jde o víceokruhové systémy, které se liší teplotními podmínkami a principy fungování. Některé prvky mohou mít navíc automatické řídicí systémy, které by svou činností neměly omezovat funkčnost sousedních komponent. Pro dosažení koordinované práce byla vyvinuta řada přístupů. Ale nejlepší pomocí v této věci je hydraulický šíp pro topné systémy.
Účel a výhody anuloidů
Konstrukce se nejčastěji instaluje mezi kotel a topné okruhy v rozvětvených soustavách, které využívají více čerpadel. Jeden je například pro kotel a zbytek je určen pro servis radiátorů, vytápěných podlah, ohřívačů vody atd. Bez instalace tohoto komponentu je provoz tepelných elektráren, vodních elektráren, ústředních topenišť a společenství vlastníků , bytové a komunální služby, komunální jednotkové podniky, atd., je nemožné použít potrubí s velkým průměrem. Výrobu hydraulických šípů průmyslového typu určených pro servisní a dodavatelské organizace provádí NZTO. V katalogu najdete velký výběr modelů s různými průměry a charakteristikami.
Výhody hydraulických separátorů
- optimalizace výkonu, minimální tlaková ztráta;
- zajištění požadovaných teplotních podmínek;
- vytvoření hydrobalance;
- úspory energie;
- snížený hydraulický rozvod.
Proč je v topných systémech zapotřebí hydraulický šíp?
Tato otázka nevzniká, pokud mluvíme o zařízení, například průmyslové kotelně, jejíž požadavky na návrh, konstrukci a údržbu jsou přísně regulovány SNIP a dalšími legislativními akty.
Majitelé soukromých domů se často snaží ušetřit peníze instalací regulačních ventilů namísto hydraulického rozdělovače. V důsledku toho systém vytápění nefunguje správně (například „teplá podlaha“ není vůbec teplá a v místnostech, kde je nutné udržovat minimální teplotu, například v garáži, je příliš horká ), dochází k vyhoření čerpadel, předčasnému selhání zařízení a zvýšení nákladů na energii.
Často nastávají situace, kdy musí být spotřebitelská čerpadla umístěna vedle sebe v sestavě rozdělovače, v důsledku čehož dochází k hydraulickému spojení. Čerpadla mají přitom často různé kapacity. V důsledku toho, když se uvede do provozu nejvýkonnější čerpadlo, ostatní mohou zůstat bez chladicí kapaliny pouze jeden spotřebič v topném okruhu. Když se například zapne vyhřívaná podlaha, radiátory přestanou topit. Řešení problému je jednoduché: stačí nainstalovat hydraulický separátor. Je také možné umístit čerpadla na velkou vzdálenost, ale ne vždy je možné mít technické možnosti pro takovou instalaci. Například je téměř nemožné umístit čerpadla ve velké vzdálenosti od sebe v malém soukromém domě, například někde v Moskevské oblasti. Nákup hydraulického šípu pro vytápění v Moskvě proto bude v tomto případě nejlepší cestou ven ze situace.
Bez hydraulického rozdělovače se neobejdete, pokud se topný systém skládá z více kotlů pracujících v kaskádě. V některých situacích je jeho instalace oprávněná i v nejjednodušším jednookruhovém systému, který se skládá z kotle a topných radiátorů. Například pokud je použit litinový výměník tepla. Koneckonců, litina se se všemi svými výhodami bojí náhlých změn teploty, což vede k prasknutí výměníku tepla.
Princip činnosti
Hydraulický rozvaděč je konstrukčně duté kruhové těleso, na kterém jsou na obou stranách instalovány přívodní a výstupní trubky. Vstupní a výstupní potrubí na jedné straně je určeno pro připojení kotle; potrubí umístěné na druhé straně slouží topnému okruhu. Na jedné zadní straně pouzdra je trubka pro připojení odvzdušňovacího ventilu, na druhé je vypouštěcí ventil, který slouží k čištění zařízení od nashromážděných nečistot.
Když chladicí kapalina prochází hydraulickým spínačem, kotel a topný okruh jsou odděleny. Každý z nich má svůj vlastní průtok a rychlost pohybu vody, ale vzhledem k tomu, že okruhy jsou nezávislé, nemají tyto parametry vzájemně parazitní vliv na provoz. Q1 (tlak generovaný kotlovým čerpadlem) je obvykle stabilní provoz a Q2 (celkový průtok všech okruhů spotřebičů) je měnící se hodnota v závislosti na chování topného systému v aktuálním čase.
Provozní režimy
Během provozu topného systému nastává jedna ze tří situací:
- Q1 = Q2. Kotlové čerpadlo produkuje tolik chladicí kapaliny, kolik potřebují všechny topné okruhy. Ideální případ, který se v praxi vyskytuje jen zřídka a může trvat jen pár minut. Je to proto, že spotřebitelské charakteristiky mají tendenci se neustále měnit. V důsledku toho se zařízení přizpůsobí novým podmínkám, ale rovnováha bude narušena.
- Q1 < Q2. Požadavek topných okruhů na chladivo je vyšší, než kolik dokáže kotel (nebo kotle) vyrobit. Tento stav nastává poměrně často při současném použití velkého počtu topných okruhů a je spojen s nesprávnou volbou výkonu čerpadla kotle. Výsledkem je, že spotřebitelé spolu s chladicí kapalinou ohřívanou kotlem začnou odebírat vodu z vratného potrubí. V souladu s tím bude teplota chladicí kapaliny cirkulující v radiátorech nižší (čím větší deficit, tím chladnější budou radiátory). Tento režim je nepřijatelný. Koneckonců nejen snižuje účinnost topného zařízení, ale také vede k jeho předčasnému selhání.
- Q1 > Q2. Kotlové čerpadlo dodává více ohřátého chladiva, než radiátory potřebují. To se může stát, když je jeden z okruhů dočasně odpojen z důvodu nedostatku poptávky nebo z důvodu opravy, preventivní údržby, nouzového vypnutí automatizačním systémem atd. V této situaci se nic kritického nestane. Část ohřáté chladicí kapaliny se posílá zpět do kotle – teplota vody ve výměníku tepla se zvyšuje a zařízení, které pracuje v mírném nebo nečinném režimu, utrácí méně zdrojů.
Jak vybrat parametry hydraulické šipky
Cena hydraulických šípů na topení je podstatným parametrem při výběru, ale mnohem důležitější je její průměr. Volí se podle maximálního průtoku chladicí kapaliny. Chcete-li to provést, musíte vypočítat celkový průtok chladicí kapaliny sečtením průtoků všech čerpadel okruhu a porovnat jej s maximálním průtokem, který může kotel poskytnout. Jak bylo uvedeno v předchozí části, pro efektivní provoz je nutné, aby výkon kotle byl o něco vyšší (obvykle 15–20 %).
Průměr hydraulické jehly se vypočítá podle vzorce:
, kde D je průměr anuloidu, d je průměr trysek, G je maximální průtok chladicí kapaliny.