Информация
Выключатели: с нулём или без нуля Часто можно встретить упоминания выключателей «с нулём» (zero line) или «без нуля». Что это значит, чем они отличаются, и… Подробнее » Как подключить умный выключатель с нулем
Как подключить уличную антенну с усилителем к телевизору
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подключить телевизор к антенне кабелем: соединение с активным и пассивным приемником Просто иметь антенну для цифрового телевидения недостаточно. Необходимо соединить ее с устройством вывода… Подробнее » Как подключить уличную антенну с усилителем к телевизору
Как подключить терморегулятор к электрокотлу
- автор: admin
- 27.07.2023
Инструкция по выбору и подключению внешнего термостата к электрокотлу Некоторые простые модели электрокотлов не имеют плавной поградусной регулировки мощности, не говоря уже о более широком… Подробнее » Как подключить терморегулятор к электрокотлу
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это… Подробнее » Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
Как подключить трехфазный двигатель на 220 без конденсаторов
- автор: admin
- 27.07.2023
Подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов: 4 схемы для начинающего мастера Асинхронные электродвигатели просты по конструкции, дешевы, массово применяются в различных производствах. Не… Подробнее » Как подключить трехфазный двигатель на 220 без конденсаторов
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
Диодный мост, как правильно подобрать номинал конденсаторов . знаю что паралельно диодному мосту должен стоять сглаживающий конденсатор — как правильно подобрать номинал сглаживающего конденсатора в… Подробнее » Как подобрать конденсатор для диодного моста
Как подключить электродвигатель 220 вольт
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подключить асинхронный двигатель на 220В Так как питающие напряжения у различных потребителей могут различаться друг от друга, возникает необходимость переподключения электрооборудования. Сделать подключение асинхронного… Подробнее » Как подключить электродвигатель 220 вольт
Как подключить усилитель к магнитоле без линейного выхода
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подключить усилитель без линейного выхода Помогите позалуста знающие люди!)У меня магнитола без линейного выхода под саб. могу ли я каким нибудь образом подключить усилитель… Подробнее » Как подключить усилитель к магнитоле без линейного выхода
Как подключить школьный звонок
- автор: admin
- 27.07.2023
Шаг за шагом: как подключить советский школьный звонок к сети 220 В Советские школьные звонки — неотъемлемая часть нашего наследия, которую многие пытаются сохранить и… Подробнее » Как подключить школьный звонок
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это… Подробнее » Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
Как подключить теплообменник греерс к сети энергоснабжения
Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это не продумать, то даже правильный подбор мощности тепловентилятора, не сможет обеспечить быстрый и эффективный прогрев помещения.
Поток нагретого воздуха, должен равномерно распределяться по всему помещению. Чем меньше, на его пути препятствий, тем лучше будет прогреваться помещение. Немаловажным будет и экономия, на количестве тепловентиляторов (к примеру, можно установить один более мощный, вместо двух, с меньшей производительностью), и соответственно на материале, для их обвязки.
Приведу несколько вариантов расположения водяных тепловентиляторов, рекомендуемых производителями.
Как видно на фото, можно расположить тепловентиляторы:
- На потолке помещения;
- На стене;
- В углу помещения.
Конечно, всё зависит от специфики помещения и от его конфигурации. Принять решение о месте установки тепловентилятора можно, повторюсь, учтя все эти моменты.
Схема обвязки тепловентилятора volcano v45 по воде
Схема “BASIC”

Преимущества:
- Простота подключения – управление через термостат клапаном – открыт клапан, когда холодно и закрыт когда тепло
- Возможность управлять сразу двумя тепловентиляторами VOLCANO V45
- Регулятор скорости может быть подключен параллельно термостату – в этом случае зарываются клапана и останавливается вентилятор когда тепло, когда холодно – клапан открыт, вентилятор работает
- Регулятор скорости может быть подключен отдельо от термостата – в этом случае, когда холодно клапана открыты, когда тепло – открыты ,а тепловентиляторы работают всегда, размешивая воздух в помешении и устраняя возможные зоны не прогрева
- Автоматиский контроль температуры в помещении
- Дешевизна – просто ключите электричество через “автомат” 3А (три Ампера) к термостату и регулятору скорости в разрыв “фазы” когда требуется отопление
- Дополнительная возможность регулировать температуру отопления за счет изменения температуры теплоносителя, задавая температуру от котла
Недостатки:
- Необходимость в дорогостоящем клапане NVMZ для каждого тепловентилятора
- Ухудшение надежности системы отопления в целом – клапана могут “залипнуть” в закрытом состоянии
- Опасность разморозки системы если не предусмотреть Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения поступления горячей воды в тепловентилятор при наступлении нештатного (аварийного) состояния – залипании клапанов



в комплекте!
Состав:
Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO помимо выбранного управления, Вам понадобится при подключении использовать обвязку:
1. 2шт шаровый кран на 3\4 — для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2. 2шт гибкие шланги на 3\4 — для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 3. 1шт сетчатый фильтр 3\4 — устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) — для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 4. 1шт автоматический воздухоотводчик — устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри);
Специфическая опция: 5. 1шт клапан NVMZ — Для волкано существует в качестве запорного крана клапан 2-х ходовой с сервоприводом, он используется только если у Вас на подключение к ЦТП (теплосеть) и установлены счетчики Гкал, во всех остальных случаях, клапан не требуется, как и некий узел смешивания.
Подводка коммуникаций
Необходимо учесть, что теплотрасса, должна обеспечить необходимое сечение (диаметр должен соответствовать техническим требованиям). И ещё, должен быть обеспечен необходимый проток теплоносителя, через тепловентилятор. Если диаметр труб и температура теплоносителя будет достаточными, но скорость движения (протока) очень слабой, это отрицательно скажется на тепловой мощности прибора!
Также, продумайте, как подвести электропитание, цепи управления. Просчитайте необходимые расстояния, для закупок нужного метража электропровода.
И ещё один момент. Убедитесь, что стена (или потолок), на которой будет закреплён тепловентилятор, достаточной прочности, выдержит нагрузку.
Рейтинг производителей
Ведущими производителями водяных тепловентиляторов считаются:
Тепломаш. Более 25 лет производитель выпускает качественное и долговечное тепловое оборудование для России, СНГ и зарубежных стран, в числе которых США и Канада. Покупатели компании – коммерческие предприятия, крупные промышленные объекты и частные лица. В арсенал завода входит широкий спектр моделей, среди которых любой клиент найдет то, что ему нужно.
Ballu. Компания выпускает компактные водяные тепловентиляторы для дачи, дома и офисов. Устройства отличаются простотой использования, оригинальным дизайном. Обогреватели сохраняют кислород на нужном уровне. В некоторых моделях есть встроенный термостат, поддерживающий заданный режим автоматически. Бренд выделяет инновационный подход в разработке выпускаемой техники.
Tropic. Компания с 1998 специализируется на универсальной обогревательной технике и отличается инновационным подходом. Компактные устройства от Tropic-line подходят для прогрева производства, складов, автомоек и СТО. Некоторые модели оснащены терморегулятором, который отключается при достижении заданной температуры. Это очень удобно для бытового использования.

Краткий обзор основных линеек
| Модель | Характеристики |
| Тепломаш МW КЭВ-32М3,5W2 | Настенный/потолочный водяной тепловентилятор. Подходит для обогрева складов, производственных помещений и торговых объектов. Обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха до 28 градусов на дальность 8 м. Мощность электрического двигателя – 16,1 кВт. Производительность – до 1 700 м³/ч. Подключается к однофазной электросети напряжением 220 В. Угол поворота и наклона регулируется благодаря монтажному кронштейну. Пульт HL10 позволяет добиться удобного управления. |
| Тепломаш МW КЭВ-100М5W2 | Настенный/потолочный водяной тепловентилятор. Подходит для обогрева крупных производственных помещений и складов. От предыдущей модели отличается мощностью – 50, 8 кВт – и дальностью распространения тепла, 28 м. Производительность – до 6 500 м³/ч. Имеет три режима работы. |
| Тепломаш TW КЭВ-180T5.6W3 | Одна из мощнейших моделей линейки. Тепловая мощность составляет 120 кВт. Производительность – до 7 600 м³/ч. Подключается к трехфазной сети напряжением 380 В. Укреплен прочным стальным корпусом с защитой от перегрева. Температура регулируется. Есть патрубки подключения к системе водоснабжения. |
| Ballu BHP-W2-100-S | Универсальный обогреватель с тремя режимами работы. Тепловая мощность устройства составляет 95 кВт. Подключается к однофазной сети 220 В. Преимуществами модели выступает низкий уровень шума, трехрядный медно-алюминиевый теплообменник и повышенная экономичность потребления энергии. Есть функция охлаждения «Фанкойл». |
| Ballu BHP-W3-15-LN | Подходит для равномерного обогрева любых помещений высотой более 3 м. Корпус устройства поглощает шум двигателя. Мощность оборудования 18,3 кВт, производительность – 2 800 м³/ч. Может устанавливаться на стены или потолок под любым углом. |
| Tropic-line AERO 35D40 | Компактный водяной тепловентилятор мощностью 41,4 кВт. Оснащен двухрядным алюминиевым теплообменником. Имеет прочный корпус из оцинкованной стали. Производительность – 4 300 м3/ч. |
| Tropic-line AERO 25D35 | Мощность устройства составляет 29,6 кВт. Производительность – 2 400 м³/ч. Нагревается с помощью двухрядного алюминиево-медного теплообменника. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Отличается компактностью и экономичным расходом энергии. Гарантийный срок – 3 года. |
Выводы
- Водяной тепловентилятор – мощное, безопасное и эффективное устройство для обогрева помещений разной площади с экономичным потреблением электроэнергии.
- Принцип работы устройства заключается в нагревании воздуха по всей площади помещения. Происходит это посредством образования горячего воздушного потока лопастями вентилятора. Воздушный поток, в свою очередь, нагревается благодаря теплообменнику с циркулирующей горячей водой внутри.
- При выборе водяного тепловентилятора можно руководствоваться общей формулой – S × h/30 = X кВт. Так вы определите необходимую мощность устройства.
- В зависимости от рабочих характеристик тепловентиляторы подключаются к электросетям с напряжением 220 В (двухфазным) и 380 В (трехфазным).
- «Тепломаш», Ballu и Tropic-line – ведущие производители водяных тепловентиляторов в России.
Автор статьи: Леонид Васильев

Как регулируется нагревание калорифера
Для того чтобы контролировать процедуру прогрева, происходящую в узле обвязки прибора, можно воспользоваться одним из двух возможных способов:
Если вы выберите количественный контроль работы системы, то вас ждет неизбежный и постоянно «прыгающий» расход носителя тепла. Едва ли можно назвать подобный способ рациональным, и это является одной из причин того, что в последние годы люди чаще прибегают к другому принципу контроля – качественному. Благодаря ему стало возможным регулировать работу калорифера, но количество теплоносителя при этом нисколько не меняется.
Помимо этого, если вы будете регулировать систему посредством качественного принципа, то управление гарантированно будет оставаться линейным, вне зависимости от того, в каком положении будет регулирующий кран.
Важно! У качественного контроля имеется еще одно достоинство – так калорифер будет максимально защищен от возможного замораживания, поскольку в него постоянно будет поступать вода.
Проводим ремонт
В первую очередь необходимо разобрать корпус прибора. Обычно он состоит из двух частей, которые между собой соединены маленькими винтами. Их-то и необходимо открутить, используя отвертку.
Теперь, когда корпус разобран, необходимо осмотреть внутренности прибора на предмет обгоревших проводов или отсоединенных частей или узлов. Если такое обнаружено, тогда сгоревшие провода лучше заменить новыми, отсоединившиеся части хорошо прикрепить стандартными способами
Здесь важно качество и гарантии, что этого больше не повторится
Если и в этом случае тепловентилятор не заработал, то надо искать более сложную причину его поломки.
- Если в процессе подключения вилки в розетку вентилятор даже не шелохнулся, не издал ни единого звука, то в первую очередь проверьте соединительный провод. Вдруг там образовался разрыв. Для этого вставьте вилку в розетку и пошевелите шнур, обычно место обрыва начинает контактировать и вентилятор может неожиданно заработать. Частенько в месте разрыва появляется искра и явно слышимый треск электрического тока. Поэтому совет – или замените шнур на новый, или сделайте разделку в месте обрыва и хорошо соедините провода с последующей изоляцией.
- Нередко могут сгореть два предохранителя: один термический, второй от перегрева. Расположены они обычно рядом друг с другом. Каждый из них необходимо прозвонить тестером. Если контрольный прибор показывает, что через них проходит электрический ток, то причину поломки надо искать в другом месте. Если тестер показывает, что ток не проходит, то проводить ремонт двух предохранителей нельзя. Их надо обязательно менять. Кстати, если вышел из строя только термопредохранитель, то его можно заменить перемычкой из медной проволоки. Со вторым предохранителем так поступать не рекомендуется. Есть большая вероятность возгорания вентилятора. Так что даже и не думайте об этом. Стоят оба прибора копейки, а заменить их можно за пару минут, используя обычный паяльник.
- Нередко сам вентилятор работает, воздух из нагревательного прибора выгоняется, а спирали не накаляются. То есть, агрегат работает, как обычный вентилятор. В этом случае нужно просто осмотреть спирали на предмет разрыва. Если такой обнаружен, то его можно отремонтировать, правильно соединив два конца проволоки. Для этого вам потребуется медная трубка, куда с двух сторон вставляются концы проволоки. Их предварительно надо выпрямить. Вставляете до упора, пока оба конца не столкнутся друг с другом. После этого обжимаете трубку, чтобы ее стенки зажали проволоку. Такое соединение самое надежное. Если вы просто перекрутите оба конца между собой, то через пару часов работы в этом же месте опять произойдет обрыв.
- Есть модели тепловентиляторов, в которых нет спиральной части, а установлен специальный нагревательный элемент. Если он вышел из строя, то не стоит думать над тем, делать ремонт или нет. Его просто надо заменить.
- Не работает группа включения и переключения режимов. Одна из самых распространенных видов поломок. Этот блок чаще всего является продукцией китайского производства, поэтому и быстро выходит из строя. Если сгорели наконечники, то их можно еще отремонтировать. Но если сгорел сам переключатель или терморегулятор, то только замена их на новые спасет ситуацию.
Сложная поломка
Механизм работы
И еще одна очень сложная поломка, которую своими руками отремонтировать будет очень непросто. Поэтому ее хотелось бы рассмотреть отдельно. Обычно она характеризуется десятисекундной работой прибора, после чего он сам вдруг выключается. Здесь две причины:
- Первая – сгорел предохранитель, который расположен на первичной обмотке электродвигателя. Добраться до него будет непросто. Для этого вам придется разобрать движок и вытащить из него ротор. Проверяете предохранитель на проводимость. Если все нормально, значит, здесь сработала вторая причина. Если прибор перегорел, то его надо заменить или установить перемычку.
- Вторая причина самая неприятная – сгорел электродвигатель. Не будем вдаваться в подробности, как провести его ремонт. Это будет сложно и недешево, поэтому есть смысл выбросить вентилятор в мусорное ведро и купить новый агрегат.
Вот такие причины обычно встречаются, когда ваш тепловентилятор перестает работать. Как видите, справиться с такими поломками будет несложно. Электрическая схема нагревательного бытового прибора проста, встречается она у всех бытовых приборов, так что если вы справились с ремонтом вентилятора, то осилите и другие агрегаты.
Схемы подключения элементов системы управления
Схема подключения термостата TS, аппарата и клапана *

* Максимально можно подключить 7 аппаратов ГРЕЕРС «ВС» 1110 I 1220 I 1230 или 3 аппарата 2125 I 2245 I 2365
Схема подключения контроллера HMI, аппарата и клапана

* Максимально можно подключить 2 аппарата ГРЕЕРС «ВС» 1110 I 1220 I 1230 или 1 аппарат ГРЕЕРС «ВС» 2125 I 2245 I 2365
Схема подключения контроллера HMI с распределителем RX, аппарата и клапана

* К распределителю RX максимально можно подключить 6 аппаратов ГРЕЕРС «ВС»
Схема подключения распределителей RX между собой

* Максимально можно подключить 3 распределителя. С помощью дополнительных распределителей RX можно подключить до 18 аппаратов ГРЕЕРС «ВС». Клеммы N и DC на 1 – открыты, на последующих – закрыты.
Автоматика
Термостат регулятор
TS Комнатный термостат с регулятором скорости вращения вентилятора
Диапазон настройки температуры: +10 … +30°C
Диапазон рабочей температуры: 0 … +40°C
Степень защиты: IP30
Нагрузочная способность контактов:
Индуктивная 2 A; Резистивная 4 A
Клапан двухходовой
Двухходовой клапан 3/4″ и 1/2″ с сервоприводом SRQ2d-3\4, SRQ2d-1\2 (Время открытия/закрытия: 18 сек. /5 сек.)
Напряжение питание: 200-240 В 50\60 Гц Макс.

Степень защиты: IP20
Температура теплоносителя: +93°C Макс.
Рабочее давление: 1.6 МПа
Kvs:3/4″- 6,5м3/ч; 1/2″- 3,0 м3/ч
Установка: на возврате (выходе) воды из теплообменника
Размеры (ВхШхГ): 3/4″- 112х86х66; 1/2″- 108х86х66
Разновидности узлов обвязки
Обвязка данного прибора состоит из целого ряда элементов, которые ответственны за регулирование температуры носителя тепла, устройства контроля, подводку. При этом крайне необходимо подобрать все элементы обвязки таким образом, дабы те целиком соответствовали всем требованиям носителя тепла. Мы имеет в виду, в первую очередь, затраты этого носителя, а также сечение патрубков. Итак, обвязка калорифера традиционного вида состоит из следующих элементов:
- насоса;
- клапана, оборудованного электрическим приводом на два или три хода;
- приборов измерения температуры и давления;
- подводки;
- шаровых кранов;
- очищающего фильтра;
- байпаса.
Существует еще традиционная обвязка, имеющая жесткую подводку. Это используется в тех случаях, когда нет потребности в применении гибкой подводки, поскольку все коммуникационные магистрали состоят исключительно из стальных труб. Более того, в таком случае место, где будет располагаться узел, заведомо определено. Такая разновидность обвязки, особенно в сочетании с водным калорифером, позволяет не только существенно сэкономить время и силы при монтаже, но и меньше тратить на это все денег.
Отличительной чертой любой гибкой подводки можно считать тот факт, что она состоит из гофрированных шлангов вместо традиционных труб из стали. Если сделать узел подобным образом, то его функциональность возрастет. Более того, его можно будет располагаться даже в тех местах, где по той или иной причине нельзя использовать трубы из стали. При этом вы при желании можете усилить контроль над работой системы, увеличив число термоманометров до четырех.
Схемы Подключения Пластинчатых Теплообменников
Обслуживать, чистить разбирать и собирать такой теплообменник намного сложнее.

Как и в случае с параллельной, требует обязательной установки температурного регулятора, и чаще всего применяется при подключении общественных зданий. 
Кожухотрубный теплообменник для ГВС — устройство и принцип работы По тонким трубкам движется нагреваемая вода, которая подается затем в краны. Схемы подключения ПТО Схемы подключения пластинчатых теплообменников Здесь вы сможете узнать, какие бывают схемы подключения пластинчатых теплообменников к сетям коммуникаций.
Обучающий фильм-инструкция по сборке пластинчатого теплообменника для компании «Астера». 
Коэффициент гидравлического сопротивления важен при расчете нагрузки на систему отопления, где от этого зависит выбор циркуляционного насоса, немаловажен и для других источников тепла. Для посудомоечной и стиральной машинки значения берутся из паспорта и инструкции и только при условии, что они поддерживают использование горячей воды.
Установка пластинчатого теплообменника в схемах подключения — 5. Рассчитывается исходя из полученного значения расхода жидкости и разницы температур воды на входе в теплообменник и на выходе.
Но их конструкция надежней — они выдерживают суровые условия эксплуатации. 
Однако, естественно следует предварительно выполнить расчет, позволяющий прийти к определенному сочетанию мощности и производительности для выбора подходящей модели. В противном случае придется проводить ремонтные работы, монтаж новых пластин, что повлечет за собой финансовые потери рис 7. 
Это зависит от типа котельного оборудования. 
как работает теплообменник
Разновидности теплообменников для ГВС-систем
Рассмотрим несколько примеров схем. Прокладки могут быть как стальными, так и резиновыми. Очень проста в реализации и относительно недорогая. 
Существенный недостаток: высокая стоимость в два раза по сравнению с параллельной схемой. Благодаря этому они отличаются компактными размерами, которые никак не влияют на полезность и работоспособность. 
Как и в случае с параллельной, требует обязательной установки температурного регулятора, и чаще всего применяется при подключении общественных зданий. Подключение пластинчатых теплообменников может осуществляться в соответствии с тремя основными схемами: параллельной, двухступенчатой смешанной, двухступенчатой последовательной. 
Главное преимущество и плюс работы с разборными конструкциями заключается в том, что их можно дорабатывать, модернизировать и улучшать, от есть удалять лишние или же добавлять новые пластинки. Заключение Как показывает практика, современный пластинчатый теплообменник все же немного уступает старому кожухотрубному по одному критерию. 
В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла. 
Так же стоит вовремя обслуживать ПТО, проводить систематическую очистку собственными руками. Такая схема проще всего в реализации, но для достаточного нагрева необходимо, чтобы теплоноситель двигался активно.

Принцип действия двухступенчатой последовательной схемы: входящий поток разделяется на две ветки. Разборные, то есть состоящие из нескольких отдельных плиток.
ГВС через пластинчатый теплообменник К чему привела чистка лимонная кислота Лучшие рецепты
Использование теплообменников пластинчатого типа для обеспечения ГВС
Такой способ хорош тем, что происходит полезное использование тепла обратной воды, а также тем, что схема компактна. 
В новом теплообменнике это достигается путем увеличения количества пластин одинаковой площади. 
На схеме представлен пластинчатый теплообменник для отопления самой простой конструкции с патрубками, расположенными по разные стороны агрегата. На подогрев поступает уже не совсем холодная, а теплая. 
В системах с естественной циркуляцией такой тип установки малоэффективен. В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла. 
Важно и то, что никто не способен дать гарантии того, что эти расчет будут на процентов верными. Такой же фильтр желательно установить на вводе холодной воды — дольше будет работать оборудование. В итоге себестоимость горячей воды за литр будет намного ниже. Пластины пластинчатого теплообменника располагаются одна за другой с поворотом на градусов.

Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. Схема сборки пластинчатого теплообменника не сложная, верхняя и нижняя направляющие закрепляются на штативе и неподвижной плите. Схемы подключения ПТО Схемы подключения пластинчатых теплообменников Здесь вы сможете узнать, какие бывают схемы подключения пластинчатых теплообменников к сетям коммуникаций. Ввиду небольших габаритов и веса монтаж теплообменника производится достаточно просто, хотя мощные агрегаты и требуют устройства фундамента.
Поговорим подробнее о наиболее доступных, надежных и эффективных. Мощность зависит от общей площади теплообмена, перепада температур в обоих контурах между входов и выходом и даже от числа пластин. При такой схеме подготовка воды происходит за два шага. Обвязка второй ступени идентичная параллельному подключению за исключением того, что вместо холодной воды подключается уже подогретая вода с первой ступени.
Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. В соответствии с правилами помимо рабочего насоса параллельно ставится резервный такой же мощности. Опыт и умения специалистов позволяют как выполнить простейшие расчеты, так и сложный монтаж с пуско-накладкой. Тогда пластины производятся из титана, никеля и различных сплавов, а прокладки — из фторкаучука, асбеста и других материалов. Следует отметить, что кожухотрубные системы почти исчезли с рынков из-за низких показателей КПД и больших размеров.
Теплообменник пластинчатый принцип работы
Конструкция и принцип работы пластинчатого теплообменника
Доступные программы скачиваются, в расчете теплообменника использовать можно несколько версий, для большей уверенности в результативности.
К недостаткам — отсутствие функции подогрева воды.
В случае, когда выбирается схема подключения в одну ступень. Однако более популярными сегодня являются пластинчатые паяные системы обеспечения теплом, и популярность их основана на отсутствии зажимных элементов. Рассмотрим несколько примеров схем.
То есть при монтаже после чистки все станет на свои места без особого усилия. Перед монтажом пластинчатого теплообменника важно учитывать, что расчет, проводимый своими руками для пластинчатого теплообменника для котла, входящая температура не должна превышать 55 градусов. Выдавая большой расход, скоростные агрегаты немного недогревают выходящую жидкость, этот недостаток обнаружен специалистами во время эксплуатации. Один из вариантов двухступенчатого подключения теплообменников В данном случае первичный нагрев идет от обратного трубопровода отопления.
Тут она доводится до нужной температуры и уходит потребителю. Кондиционеры, подогреватели, пластичные теплообменники, соответственно, нуждаются в более сложном обслуживании при помощи компьютерного и сервисного обеспечения. Управление температурой происходит при помощи датчика и регулирующего клапана, установленного на обратке можно и на подачу поставить.
Так же за помощью можно обратиться к специалисту, который проведет своими руками расчет, не озадачивая клиента. Имея такую же мощность, он по размерам втрое меньше кожухотрубного, при этом способен обеспечить большой расход нагреваемой среды, например, воды для нужд ГВС. Эти выходы могут быть в виде фланца, трубы под сварку, резьбового соединения.
Принцип работы пластинчатого теплообменника.
Кожухотрубные Кожухотрубные теплообменник для горячей воды от отопления проще по конструкции, но менее эффективны, из-за чего, для обеспечения необходимой температуры, должны иметь солидные размеры. Толщина пластины зависит от максимального рабочего давления. Опыт и умения специалистов позволяют как выполнить простейшие расчеты, так и сложный монтаж с пуско-накладкой. Недостатком этой схемы является сильно завышенная нагрузка на систему отопления и неэффективный нагрев воды во втором контуре при большем перепаде температур. Для этого понадобиться помощь специализированных кадров той или иной компании.
Важным является и температурная разница минимум в 10 градусов. Значение для раковины умножается на количество устройств в доме, которые могут использоваться параллельно, и складывается со значением для ванны или душевой в зависимости от того, что именно используется. Недостаток: дороговизна, обусловленная подключением двух теплообменников для приготовления горячей воды. Доводится температура до нормы при помощи повторного нагрева, но уже от теплоносителя, который идет на подачу. SYSTHERM Теплообменники в горячем водоснабжении На сегодняшний день организация процессов по обеспечению водой — это одно из главных условий для создания уютной жизни граждан.
Теплообменник (регистр) для бани — какой выбрать и как подключить, чтобы греть воду?
Выбор и подключение водяного тепловентилятора: устройство, обзор лучших моделей и их стоимость
На сегодняшний день многие люди используют тепловентиляторы. Обычно их используют для обогрева частного дома или гаража. Подключение тепловентилятора легко можно выполнить своими руками. Эти устройства способны обогревать помещение с помощью электричества или потока горячей воды.

Подключение тепловентилятора водяного является более экономичным. В нашей статье вы узнаете подробную информацию о том, как подключить тепловентилятор своими руками.
Подготовка к монтажу тепловентилятора.
Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это не продумать, то даже правильный подбор мощности тепловентилятора, не сможет обеспечить быстрый и эффективный прогрев помещения.
Поток нагретого воздуха, должен равномерно распределяться по всему помещению. Чем меньше, на его пути препятствий, тем лучше будет прогреваться помещение. Немаловажным будет и экономия, на количестве тепловентиляторов (к примеру, можно установить один более мощный, вместо двух, с меньшей производительностью), и соответственно на материале, для их обвязки.
Приведу несколько вариантов расположения водяных тепловентиляторов, рекомендуемых производителями.
Как видно на фото, можно расположить тепловентиляторы:
- На потолке помещения;
- На стене;
- В углу помещения.
Конечно, всё зависит от специфики помещения и от его конфигурации. Принять решение о месте установки тепловентилятора можно, повторюсь, учтя все эти моменты.



Выбор и подключение водяного тепловентилятора: устройство, обзор лучших моделей и их стоимость
Централизованная система отопления имеет один недостаток: радиаторы слишком медленно нагревают воздух до комфортной температуры. С целью ускорения этого процесса разработаны приборы — водяные тепловентиляторы. Они подключаются к системе отопления, концентрируют тепло и разгоняют его по помещению.

Что из себя представляют водяные тепловентиляторы?
Отопительное оборудование этого типа в быту не используется. Оно предназначено для промышленного применения, наиболее эффективно на больших площадях. Но при необходимости маломощные водяные тепловентиляторы можно устанавливать на дачах и в частных домах. Приборы имеют простое устройство и их несложно сделать своими руками.

Как работает: принцип действия и устройство
Водяной тепловентилятор — недорогой прибор, основными элементами которого являются:
- электродвигатель;
- вентилятор;
- корпус;
- блок управления.
Принцип работы этого оборудования во многом схож с работой тепловой пушки. Отличается тем, что во втором случае нагрев воздуха осуществляется специальными нагревательными элементами. А в водяных вентиляторах источником тепла являются трубы системы отопления с горячей водой. В связи с этим приборы отличаются минимальным расходом электроэнергии, которая требуется только для работы вентилятора.

Для чего нужны: сферы применения
Сфера применения водяных вентиляторов чрезвычайно широка. Они используются для обогрева помещений разного назначения:
- торговых залов;
- складских помещений;
- производственных цехов;
- теплиц и оранжерей;
- ангаров;
- гаражей;
- автомоек и СТО.
Монтаж оборудования возможен везде, где проходят коммуникации централизованной системы отопления.
Большое значение имеет правильный выбор места для установки аппаратов. Их нельзя монтировать в непосредственной близости от стен, так как в этом случае забор воздуха через заднюю панель аппарата будет затруднен.
Правильная установка водяного тепловентилятора
Настенный монтаж водяного тепловентилятора с применением заводской консоли состоит из нескольких этапов.
- Консоль прикладывают в выбранному месту монтажа, отмечают на стене местоположение отверстий для саморезов (шурупов).
- Высверливают отверстия, используя дрель со сверлом соответствующего диаметра.
- Крепят консоль на стене.
- Устанавливают на патрубки аппарата металлические рукава для подключения к системе отопления.
- Навешивают тепловентилятор на консоль, закрепив его двумя болтами.
- Подсоединяют металлорукава к трубам системы отопления.
Отзывы о тепловентиляторах с водяным источником тепла: плюсы и минусы
Согласно отзывам потребителей, водяные тепловентиляторы имеют свои достоинства и недостатки.
- простота конструкции;
- отсутствие необходимости в регулярном обслуживании;
- эффективность;
- быстрый монтаж;
- низкий уровень шума;
- доступная цена;
- длительный срок эксплуатации.
- для подключения к системе отопления нужны инструкция, инструменты и комплектующие.
Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены
Водяные тепловентиляторы выпускают компании, специализирующиеся на производстве бытового и промышленного отопительного оборудования. Модели отличаются мощностью, производительностью, количеством функций.
BALLU BHP-W-30

Надежный аппарат от производителя, выпускающего широкий спектр климатического оборудования. Модель предназначена для обогрева помещений площадью до 300 м2. Прибор подключается к контуру водяного отопления, обеспечивает тепловую мощность до 45,6 кВт. Оборудование оснащено трехскоростным электродвигателем, двухрядным теплообменником из меди и алюминия.
Мощный вентилятор обеспечивает распространение потока воздуха на расстояние 25 м от места установки аппарата. В комплектацию входит кронштейн для крепления к стене. Корпус аппарата изготовлен из полипропилена, устойчивого к механическому воздействию.
- производительность — 5300 м3/час;
- энергопотребление — 420 Вт;
- размеры — 820x960x350;
- вес — 22 кг.
Аппарат широко используется для обогрева складских и производственных помещений, рабочих мест в местах с высокой проходимостью. Производитель дает на свой продукт 2-х годичную гарантию. Средняя цена 17990 руб.
Вентилятор Тепломаш КЭВ-34T3.5W2

выпускает несколько моделей водяных тепловентиляторов разной мощности. Все аппараты отличаются высоким качеством сборки, зарекомендовали себя как надежное и высокопроизводительное оборудование. В теплое время года используются как вентиляторы для охлаждения помещений, в холодный — как отопительные приборы.
- малошумный двигатель;
- надежный осевой вентилятор;
- прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали;
- на задней панели смонтирована защитная решетка;
- встроенный термостат, обеспечивающий защиту т перегрева.
На лицевой панели аппарата находятся регулируемые жалюзи, с помощью которых меняют направление потока воздуха. Производитель предлагает в качестве дополнительной опции смесительный узел и дистанционное управление работой аппарата с помощью пульта. Рекомендуемая высота монтажа при направленной вниз струи воздуха — 4-7 м. Три режима работы:
- вентилятор;
- 50% нагрев;
- 100% нагрев.
- энергопотребление — 130 Вт;
- уровень шума — 48 Дб;
- мощность потока воздуха — 1900 м3/час;
- габариты — 475х305х400 мм;
- вес — 6,5 кг.
Средняя цена 18700 руб.
Тепломаш КЭВ MW

Еще одна популярная модель известного производителя отопительной техники. Водяные тепловентиляторы серии MW предназначены для монтажа вертикального, горизонтального или под углом 30° с помощью входящих в комплектацию кронштейнов. При горизонтальной установке высота ограничена длиной струи, подаваемой тепловентилятором на средней мощности.
Аппарат оснащен регулируемыми жалюзи, управляется дистанционно с помощью пульта. Смесительный узел в комплектацию не входит и приобретается отдельно. «Тепломаш» выпускает две серии аппаратов: TW и MW. Модели отличаются материалом корпуса: у TW он металлический, а у MW — пластиковый. Гарантия на продукцию 1 год.
- мощность нагрева — 27 кВт;
- длина струи — 25 м;
- габариты — 876х534х780 мм;
- вес — 28,2 кг.
Средняя цена 19910 руб.
Тепловентилятор Volcano VR1 AC

VR1 AC — один из лучших тепловентиляторов с водяным источником тепла. Отличается высокой тепловой мощностью и низкими эксплуатационными затратами. Широко используется для обогрева мастерских, спортзалов, торговых центров, теплиц.
Эффективность оборудования обеспечена наличием осевого вентилятора с алюминиевыми лопастями. Оборудование отличается низким уровнем шума и возможностью регулирования потока воздуха при любом режиме работы. Аппарат оснащен электродвигателем нового поколения с энергопотреблением 2800 Вт.
Модель привлекает не только высокой производительностью. Она имеет эффектный дизайн, выполнена в немарких серо-черных тонах. Корпус изготовлен из АБС-пластика, обладает легко очищаемой поверхностью, не подверженной воздействию ультрафиолета. Производитель дает пожизненную гарантию на корпус аппарата.
Водяные тепловентиляторы от Volcano имеют запатентованную производителем систему подключения к водяному контуру, обеспечивающую точную посадку деталей. Регулируемые жалюзи сконструированы таким образом, что успешно противостоят мощному воздушному потоку. Конструкция лицевой панели включает инновационные крепления жалюзи, гарантирующие стабильность их позиционирования и точную настройку.
- тепловая мощность — 5-30 кВт;
- три скорости работы вентилятора;
- дистанционное управление;
- производительность — 2800/3900/5300 м3/час;
- уровень шума — 40/51/56 Дб;
- габариты — 700х355х700 мм;
- вес — 27,5 кг.
Средняя цена 21465 руб.
Volcano VR2 AC

Польский промышленный водяной тепловентилятор VR2 AC является усовершенствованной моделью аппарата VR1 AC. Отличается легким и быстрым монтажом. Благодаря специальной консоли, аппарат можно поворачивать под любым углом в диапазоне 0-120°.
При сборке блока управления использованы детали от ведущих мировых производителей. Подключение к теплоносителю осуществляется с помощью гибких трубок сечением ¾ дюйма. Производитель предлагает дополнительную комплектацию автоматики BASIC, включающую:
- клапан с сервоприводом;
- регулятор частоты вращения вентилятора;
- термостат.
Есть еще один вариант комплектации: PRESTIGE, который, помимо перечисленного в BASIC, включает программируемый контроллер температуры.
- 2 ряда нагревателей;
- производительность — 4850 м3/час;
- тепловая мощность — 8-50 Вт;
- максимальная длина горизонтальной струи — 22 м;
- максимальная длина вертикальной струи — 11 м;
- габариты — 700х355х700 мм;
- вес — 29 кг.
Средняя цена 31804 руб.
Водяной тепловентилятор Купол ТПВ-15

Водяные тепловентиляторы Ижевского электромеханического серии ТПВ — надежные и высокопроизводительные приборы, отличающиеся мощностью, производительностью, набором опций. Модель ТПВ-15 может использоваться для обогрева жилых и производственных помещений. Аппарат оснащен двумя мощными ТЭНами, не контактирующими напрямую с воздухом и потому не сжигающими кислород.
Защита от перегрева реализована посредством встроенного термостата. Есть двухступенчатое регулирование мощности. Корпус имеет ударопрочное исполнение, покрыт слоем термостойкой порошковой краски. Аппарат можно устанавливать вертикально, горизонтально и под углом 30°. Отличительная особенность оборудования — электродвигатель от германской фирмы ЕВМ.
- регулирование температуры в диапазоне 0-40°С;
- тепловая мощность — 15 кВт;
- производительность — 3500 м3/час;
- габариты — 555х655х310 мм;
- вес — 28 кг.
Средняя цена 14716 руб.
Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3
Ведущие производители водяных тепловентиляторов представлены в обзоре лучших моделей данного климатического оборудования. Это такие , BALLU, Volcano, ИЭМЗ «Купол».
Что учитывать при выборе устройства?
Главные критерии выбора водяного тепловентилятора:
- максимальна высота установки;
- длина горизонтальной и вертикальной струи воздуха;
- мощность;
- производительность;
- тип управления.
При установке в общественных помещениях имеет значение дизайн аппарата. Он должен гармонично сочетаться с окружающим интерьером.
3 лучших модели
Из перечисленных можно выделить три наиболее удачных модели:
- BALLU BHP-W-30;
- Volcano VR2 AC;
- Тепломаш КЭВ MW.
Эти тепловентиляторы отличаются возможностью дистанционного управления, точным позиционированием жалюзи, простотой монтажа. Оборудование получило массу положительных отзывов, обладает стильным дизайном. Ценовой диапазон — 18-31 тыс руб.
Стоимость
В числе лучших моделей водяных тепловентиляторов сравнительно недорогие аппараты:
- BALLU BHP-W-30 — 17990 руб;
- Тепломаш КЭВ-34T3.5W2 — 18700 руб;
- Тепломаш КЭВ MW — 19910 руб;
- Volcano VR1 AC — 21465 руб;
- Volcano VR2 AC — 31804 руб;
- Купол ТПВ-15 — 1716 руб.
Разброс стоимости объясняется различными характеристиками и дополнительным функционалом приборов. Цена также будет зависеть от того, в каком магазине вы будете приобретать устройство.
Где купить водяной тепловентилятор?
В Москве
- Интернет-магазин «М.Видео», 8-800-200-777-5.
- Интернет-магазин «ТЕХПОРТ»,.
- Интернет-магазин DAIRE, +7 (3412) 998-095.
В Санкт-Петербурге
- Интернет-магазин «Кувалда.ру»,.
- Интернет-магазин «220 Вольт», 8 (800) 333-9-220.
- Интернет-магазин Poisk Home,.
Обзор лучших моделей водяных тепловентиляторов поможет выбрать оборудование требуемой мощности от надежного производителя. Инструкция по монтажу подскажет, как осуществить самостоятельный монтаж аппарата.
Мар 25, 2018ventsyst

Подводка коммуникаций
Необходимо учесть, что теплотрасса, должна обеспечить необходимое сечение (диаметр должен соответствовать техническим требованиям). И ещё, должен быть обеспечен необходимый проток теплоносителя, через тепловентилятор. Если диаметр труб и температура теплоносителя будет достаточными, но скорость движения (протока) очень слабой, это отрицательно скажется на тепловой мощности прибора!
Также, продумайте, как подвести электропитание, цепи управления. Просчитайте необходимые расстояния, для закупок нужного метража электропровода.
И ещё один момент. Убедитесь, что стена (или потолок), на которой будет закреплён тепловентилятор, достаточной прочности, выдержит нагрузку.
Лопасти не крутятся
Если тепловентилятор работает, но не крутится вентилятор, вероятнее всего причина неисправности – перестал работать мотор. Что делать в этом случае? Прозвоните деталь мультиметром и проверьте его внутренности. Возможно, просто износились подшипники, которые следует заменить. О том, как пользоваться мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье!

Еще один вариант поломки – сильное загрязнение пылью, в результате чего вентилятор не крутит либо часто выключается. Попробуйте выполнить ремонт мотора своими руками, протерев его тряпкой и капнув немного машинного масла между подвижной и неподвижной частью. Не помогло? Меняем электромотор, который сломался, на новый, с такими же характеристиками.

Включается, но не греет
Второй по популярности считается поломка, когда вентилятор включается, но не греет. В этом случае основной причиной поломки считается нагревательный элемент, который вышел из строя. Проверьте это устройство с помощью мультиметра и, если цепь разорвана, тогда замените устройство. Иногда может возникнуть обрыв определенной части спирали. В этом случае вам необходимо соединить нихромовую спираль. При необходимости прочтите про опасность инфракрасных обогревателей для человека.

Также достаточно часто из строя может выйти биметаллический терморегулятор. Для выполнения его ремонта вам необходимо самостоятельно зачистить контакты до металлического цвета. При нагревании терморегулятор должен разомкнуть цепь и при остывании должен замкнуть ее. Если устройство работает неправильно, тогда вам необходимо попробовать самостоятельно замкнуть регулятор температуры. Если он будет рабочий, тогда будет происходить нагрев спирали.




Конструкция и виды тепловентиляторов
- Защитный корпус из пластика или металла.
- Электрический мотор.
- Крыльчатка с лопастями.
- Нагревательный элемент.
- Защитная решетка.
- Элементы регулировки и управления.
В зависимости от выбранной конструкции и предназначения устройства подбираются дополнительные комплектующие. Своими руками возможно изготовление практически всех видов электрических обогревателей. Для бытовых нужд производится тепловая мини пушка своими руками для прогрева и просушки помещения, электрокамин своими руками позволит воплотить собственные дизайнерские идеи и придать комнате атмосферу уюта, а канальный нагреватель воздуха встраивается в систему приточной вентиляции или кондиционирования.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ «ГРЕЕРС»
ГРЕЕРС ВС тепловентилятор водяной предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек.
ГРЕЕРС ВС тепловентилятор водяной оснащен встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью.
ГРЕЕРС ВС тепловентилятор водяной выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Метод №1 Прямое подключение тепловентиляторов VOLCANO VR к сети
На схеме наглядно показано как подключить тепловентилятор VOLCANO VR напрямую к сети. Где: «L» — ФАЗА «N» — НОЛЬ «PE» — ЗЕМЛЯ Разберем детально:
Под номером «1» у нас 1-фазное питание сети 220В-50Гц, тепловентиляторы VOLCANO VR питаются от обычной бытовой сети 220В что расширяет сферу их применения.
Под номером «2» находится главный выключатель, предохранители. Рекомендуемое предохранение: от перенапряжения (тепловентилятор VOLCANO VR – 4 A), а также дифференциальное предохранение.
В зависимости от того куда подключить питающий провод фазы, будет зависеть выбор скорости вращения электродвигателя и его производительность в м3/час (расход воздуха):
Как установить пластинчатый теплообменник



Особенности подключения к системе горячего водоснабжения
Если для сушилки полотенец используется отдельный отвод (последовательное подключение к системе горячего водоснабжения), а вода из него выводится через источники внутри квартиры, то установка полотенцесушителя на горячую воду проводится без дополнительных работ. Но при таком подключении сушки для полотенец снижается температура горячей воды. Его обычно используют в небольших домах.

Цены на сушилки разного типа в магазине
Чаще устройство подключается к водопроводу, заменяя часть стояка, такое можно увидеть в ванной в панельном доме. При установке полотенцесушителя на стояк горячего водоснабжения необходима дополнительная страховка в виде байпаса.
Пластинчатые теплообменники области применения
Пластинчатые теплообменники применяются в системе отопления дома, горячего водоснабжения, в системах кондиционирования в больших коттеджах, школах, садах, бассейнах, в целых микрорайонах, а также в системе отопления домов сельской местности. Широкое применение пластинчатые теплообменники нашли в пищевой промышленности.
Теплообменники для отопления имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с остальными устройствами, используемыми для создания подходящего микроклимата.

Подобные отопительные приборы обладают рядом преимуществ над другими видами.
Положительные качества
Среди основных положительных качеств устройства, обеспечивающего отопление, можно отметить следующие:
- высокий уровень компактности;
- пластинчатые теплообменники имеют высокий коэффициент теплопередачи;
- коэффициент тепловых потерь максимально низкий;
- потери давления находятся на минимальном уровне;
- выполнение монтажно-наладочных, ремонтных и изоляционных работ требует низких финансовых затрат;
- при возможном засорении это устройство может быть разобрано, очищено и собрано обратно всего двумя рабочими уже через 4-6 часов;
- имеется возможность добавить мощность пластинам.
Кроме того, благодаря своей простоте подключение теплообменника к системе отопления может быть осуществлено просто на полу в тепловом пункте или на обычной несущей конструкции блочного теплового пункта. Отдельно стоит отметить низкий уровень загрязняемости поверхности теплообменника, что вызвано высокой турбулентностью потока жидкости, а также благодаря качественной полировке используемых теплообменных пластин. На сегодняшний срок эксплуатации уплотнительной прокладки у ведущих европейских производителей составляет не менее 10 лет. Срок же службы пластин составляет 20-25 лет. Стоимость замены уплотнительной прокладки может составлять 15-25% от общей стоимости всего агрегата.
Очень важно, что после проведения детального расчета конструкцию современного пластинчатого теплообменника можно изменить под необходимые и указанные в техническом задании характеристики (вариативность конструкции и изменяемость задачи). Абсолютно все пластинчатые теплообменники устойчивы к высокому уровню вибрации
У современных аппаратов системы отопления последствия возможных гидроударов сведены практически к нулю.
Основные схемы подключения
В зависимости от технических характеристик оборудования, типа объекта, требуемых показателей работы, отопительных приборов, потребляющих тепло, используют одну из трех схем подключения:
- одноступенчатую параллельную — применяют в самых простых случаях, потому что она позволяет подключить к теплообменнику только один бытовой прибор;
- двухступенчатую смешанную — оптимальна для отопительных систем, в том числе автономных;

Смешанное подключение
- двухступенчатую последовательную — используют в больших системах, где к теплообменникам подключено большое количество радиаторов и сантехники.

Последовательное подключение
Главный выбор — между одно- и двухступенчатой схемой подключения. Он зависит от соотношения максимального номинального тепла горячего водоснабжения и этому же показателю для отопления. Это выражение обозначают формулой Qh max / Qo max.
Если получившийся коэффициент меньше или равен 0,2 и больше или равен 1, то выбирают одноступенчатую параллельную схему установки. Если же он строго больше 0,2 и строго меньше 1, более эффективным будет один из двухступенчатых типов монтажа.

Остались вопросы? Наш специалист поможет! Гарантия быстрого ответа.
Одноступенчатая параллельная схема
Это наиболее простой и потому самый распространенный способ подключения пластинчатого теплообменника. Преимущества такой схемы — экономия полезного пространства и невысокая стоимость.
Наиболее существенный недостаток — отсутствие возможности нагревания холодной воды. Кроме того, при параллельном подключении наблюдается повышенный расход теплоносителя, потому что требуются трубы большого диаметра.
Сфера применения — бытовые системы отопления в жилых зданиях, включая многоквартирные дома.

Параллельная схема подключения теплообменников для отопления квартир
Двухступенчатая последовательная схема
Такая схема подключения теплообменника применяется достаточно редко, потому что связана с риском перегрева. Кроме того, линии отопления и горячего водоснабжения влияют друг на друга. Кроме того монтаж довольно трудоемкий, а управление подчас нельзя автоматизировать полностью.
Плюсы: значительная экономия теплоносителя: до 60 % по сравнению с параллельной схемой и до 25 % — со смешанной двухступенчатой. Это выравнивает суточную тепловую нагрузку на сеть.
Сфера применения — технологические линии, для которых недостатки данного оборудования не являются существенными.

Последовательное подключение теплообменников на производстве
Двухступенчатая смешанная схема
Такое подключение теплообменников экономит до 40 % теплоносителя за счет подогрева входного потока теплом обратного хода.
Главный минус — высокая стоимость, потому что для запуска такой сети нужно сразу два пластинчатых агрегата. Кроме того, линии горячего водоснабжения и отопления сильно влияют друг на друга, а сам процесс подключения требует расчетов и высокой точности исполнения, что осложняет монтажные работы.
Сферы применения — общественные здания разного типа, включая медицинские, социальные, детские учреждения, торговые и офисные центры.

Смешанное подключение теплообменников
Из чего состоит современный теплообменник
Теплообменник современного типа состоит из нескольких частей, каждая из которых играет свою важную роль:
- неподвижной плиты, к которой присоединяются все подводимые патрубки;
- прижимной плиты;
- теплообменных пластин со вставленными прокладками уплотнительного типа;
- верхней и нижней направляющих;
- задней стойки;
- шпилек с резьбой.
На данном изображении представлен кожухотрубный теплообменник.
Благодаря такой уникальной конструкции теплообменник способен обеспечивать наиболее эффективную компоновку всей поверхности используемого теплообменника, что дает возможность создавать небольшой по габаритам аппарат отопления. Абсолютно все пластины в собранном пакете одинаковы, только часть из них развернута к другой под углом в 180 градусов. Именно поэтому во время необходимого стягивания всего пакета должны образовываться каналы. Именно через них во время процесса нагрева и протекает рабочая жидкость, принимающая участие в теплообмене. Благодаря такой компоновке элементов системы достигается правильное чередование каналов.
На сегодняшний день можно смело утверждать, что теплообменники пластинчатого типа из-за своих технических характеристик являются более популярными. Ключевой элемент любого современного теплообменника — это теплопередающие пластины, которые изготавливаются из стали, не подверженной коррозии, толщина пластин находится в диапазоне от 0,4 до 1 мм. Для изготовления используется высокотехнологичный метод штамповки.
Во время работы пластины прижимаются друг к другу, образуя тем самым щелевые каналы. Лицевая сторона каждой из таких пластин имеет специальные канавки, куда специально устанавливается резиновая контурная прокладка, которая обеспечивает полную герметичность каналов. Всего имеется четыре отверстия, два из них необходимы для обеспечения подвода и отвода нагреваемой среды к каналу, а два другие отвечают за предотвращение случаев перемешивания греющей и нагреваемой сред. На случай прорыва одного из малых контуров пластинчатые теплообменники защищены дренажными пазами.
Если имеет место большая разница в расходе сред и совсем небольшое отличие в конечных температурах, то есть возможность многократно использовать теплообменный процесс, который будет происходить через петлеобразное направление потоков.
Основные преимущества разборных пластинчатых теплообменников
- Экономичность и простота обслуживания, при засорении пластинчатый теплообменник может быть разобран, промыт и собран двумя работниками в течение 4-6 часов.
- Низкая загрязняемость поверхности теплообмена вследствие высокой турбулентности потока жидкости, образуемой рифлением, а также качественной полировки теплообменных пластин.
- Срок эксплуатации уплотнительной прокладки у ведущих европейских производителей достигает 10 лет, а срок работы теплообменных пластин — 20-25 лет. Стоимость замены уплотнений колеблется в пределах 15-25% от стоимости пластинчатого теплообменника, что дешевле аналогичного процесса замены латунной трубной группы в кожухотрубном теплообменнике, составляющей 80-90% от стоимости аппарата.
- Стоимость монтажа пластинчатого теплообменника составляет 2-4% от стоимости оборудования, что на порядок ниже, чем у кожухотрубного теплообменника. Низкие массогабаритные показатели пластинчатого теплообменника позволяют сэкономить на монтаже и уменьшить площади, отводимые под тепловой пункт.
- Индивидуальный расчет каждого пластинчатого теплообменника по оригинальной программе завода-изготовителя позволяет подобрать его конфигурацию в соответствии с гидравлическим и температурным режимами по обоим контурам.
- Изменяемость под задачи: в случае необходимости площадь поверхности теплообмена в пластинчатом теплообменнике может быть легко уменьшена или увеличена простым извлечением или добавлением пластин.
- Конденсация водяного пара в пластинчатом теплообменнике позволяет обходиться без специального доохладителя, так как процесс конденсации и доохлаждения конденсата можно осуществить в одном аппарате.
- Устойчивость к вибрациям: пластинчатые теплообменники высокоустойчивы к наведенной двухплоскостной вибрации, вызывающей повреждения кожухотрубного теплообменника.
- Меньшие последствия при гидроударах. Самое негативное последствие гидравлического удара для разборного пластинчатого теплообменника — выход из строя прокладок. В то время как для паяного или сварного, кожухотрубного в том числе, возможно повреждение.
Двухступенчатая последовательная схема.
Сетевая вода разветвляется на два потока: один проходит через регулятор расхода РР, а второй через подогреватель второй ступени, затем эти потоки смешиваются и поступают в систему отопления.
При максимальной температуре обратной воды после отопления 70ºС
и средней нагрузке горячего водоснабжения водопроводная вода практически догревается до нормы в первой ступени, и вторая ступень полностью разгружается, т.к. регулятор температуры РТ закрывает клапан на подогреватель, и вся сетевая вода поступает через регулятор расхода РР в систему отопления, и система отопления получает теплоты больше расчетного значения.
Если обратная вода имеет после системы отопления температуру 30-40ºС
, например, при плюсовой температуре наружного воздуха, то подогрева воды в первой ступени недостаточно, и она догревается во второй ступени. Другой особенностью схемы является принцип связанного регулирования. Сущность его состоит в настройке регулятора расхода на поддержание постоянного расхода сетевой воды на абонентский ввод в целом, независимо от нагрузки горячего водоснабжения и положения регулятора температуры. Если нагрузка на горячее водоснабжение возрастает, то регулятор температуры открывается и пропускает через подогреватель больше сетевой воды или всю сетевую воду, при этом уменьшается расход воды через регулятор расхода, в результате температура сетевой воды на входе в элеватор уменьшается, хотя расход теплоносителя остается постоянным. Теплота, недоданная в период большой нагрузки горячего водоснабжения, компенсируется в периоды малой нагрузки, когда в элеватор поступает поток повышенной температуры. Снижение температуры воздуха в помещениях не происходит, т.к. используется теплоаккумулирующая способность ограждающих конструкций зданий. Это и называется связанным регулированием, которое служит для выравнивания суточной неравномерности нагрузки горячего водоснабжения. В летний период, когда отопление отключено, подогреватели включаются в работу последовательно с помощью специальной перемычки. Эта схема применяется в жилых, общественных и промышленных зданиях при соотношении нагрузок Выбор схемы зависит от графика центрального регулирования отпуска теплоты: повышенный или отопительный.
Преимуществом
последовательной схемы по сравнению с двухступенчатой смешанной является выравнивание суточного графика тепловой нагрузки, лучшее использование теплоносителя, что приводит к уменьшению расхода воды в сети. Возврат сетевой воды с низкой температурой улучшает эффект теплофикации, т.к. для подогрева воды можно использовать отборы пара пониженного давления. Сокращение расхода сетевой воды по этой схеме составляет (на тепловой пункт) 40% по сравнению с параллельной и 25% — по сравнению со смешанной.
– отсутствие возможности полного автоматического регулирования теплового пункта.
Схемы подключения теплообменников (7 фото)
Подробности Раздел: Теплоснабжение Категория: Тепловые пункты Создано 17.02.2015 18:33 Подключение теплообменника может осуществляться по трем различным схемам: параллельной, двухступенчатой смешанной и последовательной. Конкретный способ подсоединения должен выбираться с учетом максимальных потоков теплоты на ГВС (Qh max) и отопление (Qo max).

На настоящий момент схема подключения теплообменника регламентируется правилами СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

Основные схемы подключения теплообменника:
Теперь рассмотрим все 3 способа инсталляции более детально.
Параллельное подключение с принудительной циркуляцией теплоносителя.

В данном случае необходима установка температурного регулятора, а условные обозначения расшифровываются следующим образом:
1 – пластинчатый теплообменник; 2 – температурный регулятор, в котором 2.1 – это клапан, а 2.2 – термостат; 3 – насос, подающий давление на теплоноситель; 4 – счетчик подогретой воды; 5 – манометр.
Преимущества параллельного подключения теплообменника: позволяет экономить полезное пространство помещения и очень проста в исполнении.
Недостатки: отсутствует подогрев холодной воды.
Очень проста в реализации и относительно недорогая. Позволяет сэкономить полезное пространство посещения, но при этом невыгодна в плане расхода теплоносителя. Кроме того, при таком подсоединении трубопровод должен быть увеличенного диаметра.
Двухступенчатая смешанная схема.
Как и в случае с параллельной, требует обязательной установки температурного регулятора, и чаще всего применяется при подключении общественных зданий.

Условные обозначения на чертеже полностью совпадают с условными обозначениями на параллельной схеме.
Преимущества: тепло обратной воды расходуется на подогрев входного потока, что позволяет экономить до 40% теплоносителя.
Недостаток: дороговизна, обусловленная подключением двух теплообменников для приготовления горячей воды.
В сравнении с вышерассмотренной схемой, способствует снижению расхода теплоносителя (примерно на 20-40%), но имеет и ряд недостатков:
нуждается в профессиональном и очень точном подборе оборудования; для реализации потребуются сразу 2 теплообменных аппарата, что увеличит бюджет; при таком подключении ГВС и отопительная система сильно влияют друг на друга.
Двухступенчатая последовательная схема.

Ее реализация подразумевает монтаж терморегулятора, а условные обозначения идентичны вышеуказанным.
Принцип действия такой системы: разветвление входящего потока на два, один из которых проходит через регулятор расхода, а второй – через подогреватель. Затем оба потока смешиваются и поступают в отопительную систему.

Преимущество: в сравнении со смешанной схемой, такое подключение теплообменника дает возможность более эффективно расходовать теплоноситель и выровнять суточную тепловую нагрузку на сеть (идеально для установки в сетях с множественными абонентскими вводами). Экономия на теплоносителе достигает 60%, в сравнении с параллельной схемой, и 25% — со смешанной.
Недостаток: нельзя полностью автоматизировать тепловой пункт.
Позволяет снизить расход теплоносителя на 60% в сравнении с параллельным подсоединением и на 25% — со смешанным. Несмотря на это, ее применяют крайне редко. А причина этому:
- сильное взаимное влияние ГВС и отопления;
- возможность перегревов воды в отопительной сети, что снижает ее эксплуатационный срок службы;
- для реализации потребуются еще более высокоточные и сложные расчеты, чем при подключении по смешанной схеме;
- сложность, а иногда и невозможность автоматизации процессов.
Случайные материалы:
- Погодозависимая автоматика. Что это такое? (3 фото) — 31/01/2015 20:21 — Прочитано 3081 раз
- Трехходовые клапаны Esbe серии 3F (5 фото) — 06/02/2015 13:13 — Прочитано 4234 раз
- Рамный тепловой пункт — 02/11/2017 09:30 — Прочитано 2668 раз
- Реле давления РД-2Р, РДД-2Р (5 фото) — 15/05/2015 12:54 — Прочитано 4730 раз
- Насос ручной поршневой Р 0,8-30 (5 фото) — 04/02/2015 18:58 — Прочитано 6356 раз
- < Назад
- Вперёд >
Зависимая схема с трёхходовым клапаном и циркуляционными насосами

Зависимая схема подключения теплового пункта системы отопления к источнику тепла с трёхходовым клапаном регулятора теплового потока и циркуляционно-смесительными насосами в подающем трубопроводе системы отопления.
Данную схему в ИТП применяют при соблюдении условий:
1 Температурный график работы источника тепла (котельной) превышает либо равен температурному графику системы отопления. Тепловой пункт подключённый по данной принципиальной схеме может работать как с подмесом к подаче потока из обратного трубопровода, так и без него, то есть пустить теплоноситель из подающего трубопровода тепловой сети напрямую в систему отопления.
Например расчётный температурный график системы отопления 90/70°C, равен температурному графику источника, но источник независимо от внешних факторов всё время работает с температурой на выходе 90°C, а для системы отопления подавать теплоноситель с температурой в 90°C нужно лишь при расчётной температуре наружного воздуха (для Киева -22°C). Таким образом в тепловом пункте к воде, поступающей от источника будет подмешиваться остывший теплоноситель из обратного трубопровода пока температура наружного воздуха не опустится до расчётного значения.
2 Подключение теплового пункта выполнено к безнапорному коллектору, гидравлической стрелке или теплотрассе с разницей давлений между подающим и обратным трубопроводом не более 3м.вод.ст..
3 Давление в обратном трубопроводе источника тепла в статическом и динамическом режимах превышает как минимум на 5м.вод.ст высоту от места подключения теплового пункта до верхней точки системы отопления (статику здания).
4 Давление в подающем и обратном трубопроводе источника тепла, а также статическое давление в тепловых сетях не превышают максимально допустимого давления для системы отопления здания подключённой к данному ИТП.
5 Схема подключения теплового пункта должна обеспечивать автоматическое качественное регулирование системой отопления по температурному или временному графику.
Описание работы схемы ИТП с трёхходовым клапаном
Принцип работы данной схемы схож с работой первой схемы за исключением того, что трёхходовым клапаном может быть полностью перекрыт отбор из обратного трубопровода, при котором весь теплоноситель, поступающий от источника тепла без подмеса будет подан в систему отопления.
В случае полного перекрытия подающего трубопровода источника тепла, как и в первой схеме, в систему отопления будет подаваться только вышедший из неё теплоноситель, отбираемый из обрата.

Зависимая схема с трёхходовым клапаном, циркуляционными насосами и регулятором перепада давления.
Применяется при перепаде давления в месте подключения ИТП к тепловой сети превышающем 3м.вод.ст.. Регулятор перепада давления в данном случае подбирается для дросселирования и стабилизации располагаемого напора на вводе.
Схемы Подключения Пластинчатых Теплообменников
Обслуживать, чистить разбирать и собирать такой теплообменник намного сложнее.

Как и в случае с параллельной, требует обязательной установки температурного регулятора, и чаще всего применяется при подключении общественных зданий.

Кожухотрубный теплообменник для ГВС — устройство и принцип работы По тонким трубкам движется нагреваемая вода, которая подается затем в краны. Схемы подключения ПТО Схемы подключения пластинчатых теплообменников Здесь вы сможете узнать, какие бывают схемы подключения пластинчатых теплообменников к сетям коммуникаций.
Обучающий фильм-инструкция по сборке пластинчатого теплообменника для компании «Астера».

Коэффициент гидравлического сопротивления важен при расчете нагрузки на систему отопления, где от этого зависит выбор циркуляционного насоса, немаловажен и для других источников тепла. Для посудомоечной и стиральной машинки значения берутся из паспорта и инструкции и только при условии, что они поддерживают использование горячей воды.
Установка пластинчатого теплообменника в схемах подключения — 5. Рассчитывается исходя из полученного значения расхода жидкости и разницы температур воды на входе в теплообменник и на выходе.
Но их конструкция надежней — они выдерживают суровые условия эксплуатации.

Однако, естественно следует предварительно выполнить расчет, позволяющий прийти к определенному сочетанию мощности и производительности для выбора подходящей модели. В противном случае придется проводить ремонтные работы, монтаж новых пластин, что повлечет за собой финансовые потери рис 7.

Это зависит от типа котельного оборудования.

как работает теплообменник
Разновидности теплообменников для ГВС-систем
Рассмотрим несколько примеров схем. Прокладки могут быть как стальными, так и резиновыми. Очень проста в реализации и относительно недорогая.

Существенный недостаток: высокая стоимость в два раза по сравнению с параллельной схемой. Благодаря этому они отличаются компактными размерами, которые никак не влияют на полезность и работоспособность.

Как и в случае с параллельной, требует обязательной установки температурного регулятора, и чаще всего применяется при подключении общественных зданий. Подключение пластинчатых теплообменников может осуществляться в соответствии с тремя основными схемами: параллельной, двухступенчатой смешанной, двухступенчатой последовательной.

Главное преимущество и плюс работы с разборными конструкциями заключается в том, что их можно дорабатывать, модернизировать и улучшать, от есть удалять лишние или же добавлять новые пластинки. Заключение Как показывает практика, современный пластинчатый теплообменник все же немного уступает старому кожухотрубному по одному критерию.

В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла.

Так же стоит вовремя обслуживать ПТО, проводить систематическую очистку собственными руками. Такая схема проще всего в реализации, но для достаточного нагрева необходимо, чтобы теплоноситель двигался активно.

Принцип действия двухступенчатой последовательной схемы: входящий поток разделяется на две ветки. Разборные, то есть состоящие из нескольких отдельных плиток.
ГВС через пластинчатый теплообменник К чему привела чистка лимонная кислота Лучшие рецепты
Использование теплообменников пластинчатого типа для обеспечения ГВС
Такой способ хорош тем, что происходит полезное использование тепла обратной воды, а также тем, что схема компактна.

В новом теплообменнике это достигается путем увеличения количества пластин одинаковой площади.

На схеме представлен пластинчатый теплообменник для отопления самой простой конструкции с патрубками, расположенными по разные стороны агрегата. На подогрев поступает уже не совсем холодная, а теплая.

В системах с естественной циркуляцией такой тип установки малоэффективен. В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла.

Важно и то, что никто не способен дать гарантии того, что эти расчет будут на процентов верными. Такой же фильтр желательно установить на вводе холодной воды — дольше будет работать оборудование. В итоге себестоимость горячей воды за литр будет намного ниже. Пластины пластинчатого теплообменника располагаются одна за другой с поворотом на градусов.

Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. Схема сборки пластинчатого теплообменника не сложная, верхняя и нижняя направляющие закрепляются на штативе и неподвижной плите. Схемы подключения ПТО Схемы подключения пластинчатых теплообменников Здесь вы сможете узнать, какие бывают схемы подключения пластинчатых теплообменников к сетям коммуникаций. Ввиду небольших габаритов и веса монтаж теплообменника производится достаточно просто, хотя мощные агрегаты и требуют устройства фундамента.
Поговорим подробнее о наиболее доступных, надежных и эффективных. Мощность зависит от общей площади теплообмена, перепада температур в обоих контурах между входов и выходом и даже от числа пластин. При такой схеме подготовка воды происходит за два шага. Обвязка второй ступени идентичная параллельному подключению за исключением того, что вместо холодной воды подключается уже подогретая вода с первой ступени.
Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. В соответствии с правилами помимо рабочего насоса параллельно ставится резервный такой же мощности. Опыт и умения специалистов позволяют как выполнить простейшие расчеты, так и сложный монтаж с пуско-накладкой. Тогда пластины производятся из титана, никеля и различных сплавов, а прокладки — из фторкаучука, асбеста и других материалов. Следует отметить, что кожухотрубные системы почти исчезли с рынков из-за низких показателей КПД и больших размеров.
Теплообменник пластинчатый принцип работы
Конструкция и принцип работы пластинчатого теплообменника
Доступные программы скачиваются, в расчете теплообменника использовать можно несколько версий, для большей уверенности в результативности.
К недостаткам — отсутствие функции подогрева воды.
В случае, когда выбирается схема подключения в одну ступень. Однако более популярными сегодня являются пластинчатые паяные системы обеспечения теплом, и популярность их основана на отсутствии зажимных элементов. Рассмотрим несколько примеров схем.
То есть при монтаже после чистки все станет на свои места без особого усилия. Перед монтажом пластинчатого теплообменника важно учитывать, что расчет, проводимый своими руками для пластинчатого теплообменника для котла, входящая температура не должна превышать 55 градусов. Выдавая большой расход, скоростные агрегаты немного недогревают выходящую жидкость, этот недостаток обнаружен специалистами во время эксплуатации. Один из вариантов двухступенчатого подключения теплообменников В данном случае первичный нагрев идет от обратного трубопровода отопления.
Тут она доводится до нужной температуры и уходит потребителю. Кондиционеры, подогреватели, пластичные теплообменники, соответственно, нуждаются в более сложном обслуживании при помощи компьютерного и сервисного обеспечения. Управление температурой происходит при помощи датчика и регулирующего клапана, установленного на обратке можно и на подачу поставить.
Так же за помощью можно обратиться к специалисту, который проведет своими руками расчет, не озадачивая клиента. Имея такую же мощность, он по размерам втрое меньше кожухотрубного, при этом способен обеспечить большой расход нагреваемой среды, например, воды для нужд ГВС. Эти выходы могут быть в виде фланца, трубы под сварку, резьбового соединения.
Принцип работы пластинчатого теплообменника.
Кожухотрубные Кожухотрубные теплообменник для горячей воды от отопления проще по конструкции, но менее эффективны, из-за чего, для обеспечения необходимой температуры, должны иметь солидные размеры. Толщина пластины зависит от максимального рабочего давления. Опыт и умения специалистов позволяют как выполнить простейшие расчеты, так и сложный монтаж с пуско-накладкой. Недостатком этой схемы является сильно завышенная нагрузка на систему отопления и неэффективный нагрев воды во втором контуре при большем перепаде температур. Для этого понадобиться помощь специализированных кадров той или иной компании.
Важным является и температурная разница минимум в 10 градусов. Значение для раковины умножается на количество устройств в доме, которые могут использоваться параллельно, и складывается со значением для ванны или душевой в зависимости от того, что именно используется. Недостаток: дороговизна, обусловленная подключением двух теплообменников для приготовления горячей воды. Доводится температура до нормы при помощи повторного нагрева, но уже от теплоносителя, который идет на подачу. SYSTHERM Теплообменники в горячем водоснабжении На сегодняшний день организация процессов по обеспечению водой — это одно из главных условий для создания уютной жизни граждан.
Теплообменник (регистр) для бани — какой выбрать и как подключить, чтобы греть воду?
Преимущества тепловентиляторов Греерс

Компания «Греерс» – ведущий российский производитель тепловентиляторов, тепловых пушек и другого отопительного оборудования. Компания основана в 1993 году. В 2000 г. компания «Греерc» стала официальным партнером немецкой компании «WILO GmbH & Co.KG». В настоящее время компания «Греерс», помимо собственных производственных площадок в России, имеет два собственных производства в Германии.
Кому будут полезны такие тепловентиляторы
предназначена для обогрева помещений с большой площадью остекления. Она может работать в двух режимах: в режиме конвекции – для равномерного прогрева помещения, и в режиме обогревателей. Благодаря своей компактности, ветродуйку можно использовать в любом месте, где есть необходимость в дополнительном источнике тепла.
— Экономия электроэнергии до 35% по сравнению с традиционными тепловентиляторами.
— Максимальная эффективность в условиях нестабильного климата.
— Высокая пожаробезопасность, благодаря использованию в модели нечувствительного к высоким температурам пластика.
— Наличие защитной решетки на выходе горячего воздуха.
— Встроенный трехскоростной двигатель.
— Регулировка мощности от 1 до 4 кВт.
— Возможность подключения термостата.
— Удобство обслуживания и эксплуатации.
В комплект поставки входит: тепловентилятор, пульт управления, инструкция по эксплуатации.
Где их можно разместить
Тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС-1120 предназначены для обогрева зданий, где требуется быстрая и эффективная теплопередача. Благодаря компактным размерам и небольшой массе, тепловентиляторы могут быть установлены в любом месте помещения. Тепловентиляторами ГРЕЕРЕС ВС-1121 можно отапливать помещения различных типов, включая помещения с повышенной влажностью. Тепловеентиляторы имеют высокую степень защиты, в том числе от попадания пыли и влаги.
Вентилятор ГРЕЕПС ВС-1900 предназначен для вентиляции помещений с влажностью, например, для бассейнов, туалетов, ванных комнат, душевых и т.д. Вентилятор оснащен трехскоростными двигателями, которые имеют защиту от перегрева. Благодаря тому, что вентилятор выполнен из высококачественного пластика, он устойчив к химическим веществам. В комплект поставки входят монтажные кронштейны.
Особенности проектировки
Тепловентиляторы Греерс спроектированы с учетом всех требований по безопасности, предъявляемых к данному оборудованию. Нагревательный элемент защищен от перегрева, а также оснащен датчиком контроля температуры. Для предотвращения случайного выпадения частей прибора при транспортировке, они надежно фиксируются специальными защелками.
В отличие от других моделей, Греерсу ВС-1110 не требуется дополнительное пространство для установки и подключения к сети. Вентилятор оснащен двумя съемными боковыми стенками, которые можно использовать для хранения расходных материалов и запасных частей.
Электромеханические тепловентиляторы серии ВС имеют встроенный терморегулятор. Терморегулятор позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1110
![]()
![]()
Водяной тепловентилятор Греерс ВС1110 — это наиболее оптимальный и экономичный способ обогрева крупных торговых, общественных и производственных объектов. Для работы устройства в качестве источника тепла используют горячую воду, которая проходит через однорядный теплообменник агрегата и отдает тепло струе нагнетаемого воздуха. Все агрегаты Греерс оснащены 3-скоростным вентилятором и регулируемыми жалюзи. Благодаря чему пользователь может выбрать оптимальную скорость работы устройства и задать нужное направление для обогрева.
Современный ударопрочный и термостойкий корпус из вспененного полипропилена является одним из главных преимуществ водяной пушки Греерс ВС1110. Он обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и легкость при монтаже. А высокий класс защиты IP54 позволяет использовать устройство как в обычных условиях, так и в помещения с капельной влагой.

Использование новых материалов позволило уменьшить вес аппарата до 10,1 кг и сохранить его компактные размеры — 500x560x570 мм.
При работе на самой высокой скорости уровень тепловой мощности достигает 11 кВт с уровнем шума всего 47 дба. А при работе на самой низкой скорости вращения с производительностью 1100 м3/ч, уровень шума снижается до 36 дБа.
| Таблица тепловой мощности ВС-1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры теплоносителя (С) |
Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темп. воздуха на входе (С) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность (кВт) | 10.8 | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 11.0 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды (л/ч) | 192 | 178 | 164 | 150 | 136 | 486 | 452 | 347 | 383 | 293 | 406 | 371 | 337 | 302 | 267 | 364 | 327 | 289 | 251 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Темп. воздуха на выходе (С) | 15.3 | 19.2 | 23.0 | 26.9 | 30.7 | 15.6 | 19.5 | 23.3 | 27.2 | 31.1 | 13.1 | 16.9 | 20.8 | 24.7 | 28.5 | 11.8 | 15.6 | 19.3 | 23.1 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха 1600 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность (кВт) | 10.7 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды (л/ч) | 190 | 177 | 164 | 151 | 137 | 465 | 433 | 402 | 369 | 337 | 391 | 359 | 327 | 294 | 262 | 316 | 283 | 251 | 217 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Темп. воздуха на выходе (С) | 19.8 | 23.5 | 27.1 | 30.6 | 34.2 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 30.4 | 34.0 | 16.5 | 20.1 | 23.8 | 27.4 | 31.0 | 13.4 | 17.0 | 20.6 | 24.2 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха 1100 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность (кВт) | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды (л/ч) | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 379 | 353 | 327 | 301 | 275 | 318 | 292 | 266 | 240 | 213 | 257 | 230 | 204 | 176 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Темп. воздуха на выходе (С) | 23.5 | 26.9 | 30.2 | 33.5 | 36.7 | 23.2 | 26.6 | 29.9 | 33.3 | 36.7 | 19.6 | 22.9 | 26.3 | 29.6 | 33.0 | 15.8 | 19.2 | 22.5 | 25.8 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Некоторые модели тепловентиляторов Греерс (ВС2125, ВС2245, ВС2365) используют не только для обогрева помещения, но и для охлаждения. У таких моделей в комплекте имеется специальный поддон для сбора конденсата, а в роли охладителя используют холодную воду температурой от +3 до + 12 С.
Установка воздушно-отопительного агрегата Греерс ВС1110 совместно с камерой смешения Греерс КС позволит обеспечить не только обогрев вашего помещения, но и приток свежего воздуха. Данные смесительные камеры оснащены встроенным фильтром EU3 для очистки воздуха от пыли и регулируемыми дроссельными заслонками, с помощью которых можно контролировать объем поступающего воздуха.
Автоматика
Чтобы определить какие управляющие приборы использовать для нормальной работы водяного тепловентилятора Греерс ВС-1110, предлагаем рассмотреть несколько базовых комплектов, с применением различных элементов управления. Примечание: каждый набор включает гибкую сильфонную подводку для воды диаметром ½ дюйма.
Базовый комплект c регулятором скорости TDS

Комнатный регулятор позволяет выбирать одну из трех скоростей работы вентилятора, а встроенный термостат — настроить температуру в диапазоне от +10 до + 30 С. Данная автоматика так же отвечает за включение и выключение самого прибора. Регулятор монтируется внутри помещения на стене.
К одному регулятору TDS можно подключить до 9 агрегатов Греерс ВС-1110.
Монтаж
Тепловентилятор устанавливается на специальную монтажную консоль, которая идет в комплекте с оборудованием. Благодаря кронштейну отопительный агрегат можно поворачивать вокруг оси на 170 С и размещать горизонтально или вертикально под углом 45 или 60 С. Крепежные винты М8 входят в комплект с консолью, а распорные дюбели подбираются самостоятельно по типу перегородок. Для присоединения к теплообменнику используют гибкую сильфонную подводку из нержавейки диаметром ½ дюйма.

При монтаже тепловентилятора горизонтально на потолке высота от пола должна быть от 2,5 до 5 метров. А при установке аппарата вертикально на стену до 3 м. Минимальное расстояние от поверхности крепления должно быть не меньше 30 см. Длина струи нагретого воздуха в зависимости от выбранной скорости вентилятора может варьироваться от 7,5 до 14,5 метров.


Эффективная длина воздушной струи при разной скорости

Рекомендации по установке
Воздушно-отопительные агрегаты Греерс ВС-1110 необходимо монтировать так, чтобы вокруг прибора был свободный приток воздуха.

Для качественного обогрева нужно установить несколько приборов в разных точках помещения, направляя каждый из них в определенную зону.

Устанавливайте агрегат так, чтобы струя воздушного потока не имела перед собой никаких препятствий.

Если отопительные аппараты монтируются по углам помещения, стоит повернуть их так, чтобы поток теплого воздуха не был направлен на стены.

При размещении воздухонагревателей на противоположных сторонах, их необходимо крепить в шахматном порядке.

Устанавливайте тепловентиляторы так, чтобы теплый поток воздуха был направлен в область нахождения людей.

Электрические схемы
Пример 1: Схема подключения к электросети

Пример 2: Схема подключения к регулятору TDS

Пример 3: Схема подключения к регулятору TDS с клапаном UVK

Пример 4: Схема подключения к программируемому контроллеру AMT

Пример 5: Схема подключения к регулятору TDS через распределительный блок SW
Похожие публикации:
- Какое тепло излучает человек
- Protect на усилителе что это
- 1820 кг сколько ц и кг
- Датчик движения микроволновый или инфракрасный что лучше
Инструкция по монтажу Гидроник S3
Рекомендуется устанавливать отопительный прибор в стандартном положении. В зависимости от монтажных условий установку можно выполнять с допустимыми отклонениями.
В режиме обогрева положение отопительного прибора может отклоняться от стандартного или максимально допустимого до +15° на короткое время во всех направлениях.
Эти отклонения, вызываемые перемещением автомобиля, никоим образом не влияют на работу отопительного прибора.
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ГИДРОНИК S3 В ПОЛОЖЕНИИ «СТОЯ» /«ЛЕЖА»
Допускается установка в положении «стоя» (нормальное положение*) с допустимым отклонением вплоть до положения «лежа». Допускаются все монтажные положения от 0° до 90°.

При отклонении отопительного прибора от нормального положения выхлопной патрубок всегда должен располагаться внизу.
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ГИДРОНИК S3 В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА» /ВЕРТИКАЛЬНО
Допускается установка в монтажном положении «лежа» с наклоном вплоть до вертикального положения. Допускаются все монтажные положения от 0° до 90°.

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОДЯНОГО НАСОСА ГИДРОНИК S3
В зависимости от монтажных условий монтаж водяного насоса можно выполнять с допустимыми отклонениями, см. схему. Водяной насос не является самовсасывающим. Поэтому подача воды должна
быть выполнена таким образом, чтобы он постоянно был целиком заполнен охлаждающей жидкостью. Установка водяного насоса головкой вниз с точки зрения обеспечения самостоятельного
удаления воздуха не рекомендуется.

МЕСТО УСТАНОВКИ ГИДРОНИК 3
Местом монтажа отопительного прибора и водяного насоса является моторный отсек. Отопительный прибор и водяной насос следует устанавливать ниже минимального уровня охлаждающей жидкости (расширительный бачок, радиатор, теплообменник автомобиля), чтобы деаэрация теплообменника отопительного прибора и водяного насоса могла выполняться автоматически.
Предложения по установке в руководстве по монтажу приводятся в качестве примеров. Возможны и другие места установки, если они отвечают приводимым в данном руководстве по монтажу требованиям. Соблюдайте достаточное расстояние до горячих деталей автомобиля. Водяной насос не следует устанавливать в самой низкой точке контура циркуляции охлаждающей жидкости, так как в противном случае в нем будут осаждаться содержащиеся в охлаждающей жидкости частицы примесей. При сильном загрязнении охлаждающей жидкости используйте фильтр.
ПРИМЕР МОНТАЖА: БЕНЗИНОВЫЙ ГИДРОНИК 3 В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ

ПРИМЕР МОНТАЖА: ДИЗЕЛЬНЫЙ ГИДРОНИК 3 В ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ АВТОМОБИЛЕ

КРЕПЛЕНИЕ ГИДРОНИК 3
Закрепить отопительный прибор с помощью держателя на подходящем месте на автомобиле. Монтажные шаги для дизельного и бензинового отопительного прибора идентичны.
Закрепите держатель с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M6 x 12 и 4 шестигранных гаек M6 или 4 самонарезающих винтов (момент затяжки:9+1 Нм)

Рекомендуется использовать верхнее и нижнее крепежное отверстие, см. схему. При использовании других отверстий устанавливайте крепежные винты не менее чем через два отверстия друг от друга.
Вставьте отопительный прибор в держатель и прикрепите его к держателю винтом с шестигранной головкой M6 x 16 (момент затяжки: 11+1 Нм).

КРЕПЕЖ ВОДЯНОГО НАСОСА ГИДРОНИК 3
Закрепите держатель водяного насоса из монтажного комплекта на подходящем месте на автомобиле. Затем вставьте водяной насос в резиновый элемент и вдавите его, чтобы он зафиксировался на месте.
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Заводская табличка (1) закреплена на приборе сбоку. Вторая заводская табличка (дубликат) поставляется отдельно и может быть наклеена на видном месте на отопительном приборе или вблизи него.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ГИДРОНИК 3
Закрепить держатель с помощью винта с шестигранной головкой M6 x 12 и шестигранной гайки M6 в подходящем месте в моторном отсеке автомобиля. Закрепить держатель предохранителя с помощью двух заклепок для клепки без поддержки 4 x 8 на держателе, для чего вдавить оба болта заклепок для клепки без поддержки, чтобы зафиксировать держатель предохранителя на держателе.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОДКИ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА
Закрепите колодку реле вентилятора на подходящем доступном месте с помощью кабельной стяжки или закладной заклепки. Для этого вдавливайте стержень закладной заклепки до тех пор, пока колодка реле не будет надежно закреплена.
МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПАТРУБКА ГИДРОНИК 3
В комплект поставки отопительного прибора входят два прямых, а в монтажный комплект — два угловых водяных патрубка. В зависимости от монтажных условий могут устанавливаться прямые (3) или
угловые водяные патрубки (4) вместе с крышкой датчика.

Шаги по монтажу
- Вставьте уплотнительное кольцо (5) в канавку на патрубке и смажьте его.
- Вставьте патрубок (3 или 4) в выемки крышки датчика (2). Буртик на патрубке находится над крышкой.
- Совместите патрубок с зубчатым зацеплением в крышке датчика и зафиксируйте его.
- Установите крышку датчика спереди на отопительный прибор.
- Полностью вдавите патрубок в присоединительные отверстия на теплообменнике
- При установке угловых патрубков выполните их ориентацию:
– поднимите крышку датчика до буртика патрубка
– поверните патрубок в нужном направлении
– сдвиньте крышку фильтра вниз и отрегулируйте положение патрубка таким образом, чтобы зубчатые зацепления снова вошли друг в друга
- Зафиксируйте крышку фильтра с помощью винта M5 x 18 (момент затяжки 6,5+0,5 Нм).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Опасность травмирования, ошпаривания и ожога В связи с высокими температурами охлаждающей жидкости и компонентов контура охлаждения существует опасность травм, ошпаривания и ожога.
Перед выполнением работ с контуром циркуляции охлаждающей жидкости подождите, пока все компоненты полностью не остынут, при необходимости используйте защитные перчатки.
Прокладывайте и крепите элементы подачи охлаждающей жидкости таким образом, чтобы исключить возможность травмирования людей и животных или повреждения термочувствительных материалов вследствие излучения /касания.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
- При установке отопительного прибора учитывайте направление подачи в контуре циркуляции охлаждающей жидкости.
- Перед подключением к системе охлаждения залить в отопительный прибор и водяные шланги охлаждающую жидкость.
- Водяные шланги прокладывайте без перегибов и по возможности с повышением уровня.
- При прокладке водяных шлангов обеспечить достаточное расстояние до горячих деталей автомобиля.
- Все водяные шланги / водяные трубы защитить от перетирания и высоких температур.
- Зафиксируйте все шланговые соединения при помощи шланговых хомутов (момент затяжки: 3+0,5 Нм).
- Через два часа эксплуатации автомобиля или через 100 км подтянуть шланговые хомуты.
- Минимальная пропускная способность обеспечивается в том случае, если при температуре охлаждающей жидкости > 60 °C разница температур теплоносителя на входе и выходе не превышает 10 K.
- В системе охлаждения разрешается использовать только редукционные клапаны с давлением срабатывания от 0,4 до 2 Атм.
- Для обеспечения антикоррозионной защиты в состав охлаждающей жидкости в течение круглого года должно входить не менее 10% антифриза.
- В холодное время в состав охлаждающей жидкости должно входить достаточное количество антифриза.
- Перед первым вводом в эксплуатацию или после замены охлаждающей жидкости необходимо выполнить полную деаэрацию всего контура циркуляции охлаждающей жидкости, включая контур отопительного прибора согласно указаниям производителя автомобиля.
- Применять только разрешенные изготовителем транспортного средства марки антифриза в допустимой пропорции (антифриз/ вода).
- Водяные шланги/трубки должны быть надежно закреплены, чтобы исключить возможность их повреждения и / или появление шумов из-за их вибрации. Рекомендованное значение: водяные шланги/трубки, выходящие из отопительного прибора, закреплять примерно через каждые 20 см при помощи шланговых хомутов, трубных хомутов или кабельных стяжек.
Подключение отопительного прибора к контуру циркуляции охлаждающей жидкости производится через шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя транспортного средства к теплообменнику. Здесь имеются различные варианты установки:
УСТАНОВКА В КОНТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к теплообменнику автомобиля. Подключить отопительный прибор и водяной насос через соединительные элементы
и водяные шланги к шлангу подачи охлаждающей жидкости. Проложить один водяной шланг от напорного патрубка водяного насоса к впускному патрубку отопительного прибора и подключить его.
Характеристики нагрева
При включенном отопительном приборе тепловая энергия подводится через автомобильный теплообменник только к двигателю автомобиля. После нагрева охлаждающей жидкости до 30 °C вентилятор автомобиля включается и тепло подается также и в салон.
УСТАНОВКА В КОНТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Разрезать шланг подачи охлаждающей жидкости от двигателя автомобиля к его теплообменнику и вставить обратный клапан. Подключить отопительный прибор и водяной насос через водяные шланги к обратному клапану. Проложить один водяной шланг от напорного патрубка водяного насоса к впускному патрубку отопительного прибора и подключить его.
Характеристики нагрева
При включенном отопительном приборе тепловая энергия подводится через автомобильный теплообменник только к двигателю автомобиля. После нагрева охлаждающей жидкости до 30 ℃ вентилятор автомобиля включается и тепло подается также и в салон.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
- При наличии в контуре циркуляции обратного клапана система обогрева автомобиля сохраняет свою эффективность и при отключенном отопительном приборе.
- Обратный клапан заказывается отдельно
СИСТЕМА ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Вся система отвода отработанных газов во время эксплуатации в рабочем режиме и сразу после его завершения нагревается до очень высокой температуры. Поэтому система отвода отработанных газов обязательно должна монтироваться согласно данному руководству по монтажу.
- Вывод системы отвода отработанных газов должен находиться снаружи автомобиля.
- Выхлопная труба не должна выступать за боковые габариты автомобиля.
- Монтируйте выхлопную трубу с небольшим уклоном, при необходимости в самой нижней точке просверлите отверстие диаметром примерно в 5 мм для отвода конденсата.
- Не должны подвергаться воздействию важные функциональные узлы автомобиля (соблюдайте достаточные зазоры).
- Монтируйте выхлопную трубу на достаточном расстоянии от термочувствительных деталей. Особенное внимание следует обратить на топливные шланги (синтетические или металлические), электропроводку, а также на шланги тормозной системы и т.п.!
- Трубы выхлопной системы должны быть надежно закреплены (рекомендуется через каждые 50 см), чтобы исключить возможность повреждения из-за колебаний.
- Прокладывайте систему отвода выхлопных газов таким образом, чтобы выхлопные газы не попадали в канал забора воздуха.
- Выход выхлопной трубы не должен забиваться грязью и снегом.
- Выход выхлопной трубы не должен быть направлен в сторону движения.
- Тщательно закрепить выхлопной глушитель.
- Проложить систему отвода отработанных газов таким образом, чтобы выхлопные газы не попадали напрямую на чувствительные к нагреву компоненты
ПОДАЧА ВОЗДУХА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ
- Заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания должно быть всегда свободно.
- Прокладывайте систему подачи воздуха в камеру сгорания таким образом, чтобы в нее не попадали отводимые выхлопные газы.
- Не направлять заборное отверстие в сторону движения.
- Заборное отверстие канала подачи воздуха в камеру сгорания не должно забиваться грязью и снегом.
- Монтируйте воздухопровод для подачи воздуха в камеру сгорания с небольшим уклоном, при необходимости в самой нижней точке просверлите отверстие диаметром примерно в 5 мм для отвода конденсата.
- При необходимости закрепите гибкий шланг воздуха горения при помощи крепежных хомутов или кабельных стяжек в соответствующих местах на автомобиле.
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
При установке дозирующего насоса и прокладке топливопроводов обязательно соблюдать указания по технике безопасности. Отклонения от данных инструкций недопустимы. При их несоблюдении
возможны отказы в работе.
- Для монтажа на отопительном приборе смочить топливный шланг и осторожно надеть его на топливный патрубок.
- Топливные шланги и трубки резать только острым ножом. Места срезов не должны быть сдавлены и на них не должно быть заусенцев.
- Топливные шланги от дозирующего насоса к отопительному прибору по возможности прокладывать с постоянным повышением.
- Топливные шланги должны быть надежно закреплены, чтобы исключить возможность их повреждения и / или образование шумов из-за их вибрации (примерно через каждые 50 см).
- В случае электрических автомобилей особое внимание обращать на то, чтобы топливные шланги были закреплены так, чтобы предотвращать передачу звука на кузов.
- Топливные шланги должны быть защищены от механических воздействий.
- Прокладывайте топливные шланги таким образом, чтобы кручения кузова автомобиля, вибрации двигателя и т.п. не оказывали влияния на их крепление.
- Закрепить все шланговые соединения системы подачи топлива при помощи шланговых хомутов.
- Элементы системы подачи топлива необходимо защитить от теплового воздействия.
- Никогда не прокладывать и не закреплять топливные шланги в непосредственной близости от системы отвода отработанных газов от отопительного прибора или от двигателя автомобиля.
- При перекрещивании всегда соблюдать достаточный зазор, при необходимости установить теплозащитные металлические листы.
- Исключить возможность утечки или испарения топлива, в противном случае возможно его скапливание и воспламенение на горячих деталях или электрооборудовании.
- При соединении топливопроводов и шлангов всегда соединять их встык, чтобы исключить возможность образования пузырей.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОПЛИВНОМУ БАКУ ИЛИ ПЕРЕХОДНИК – ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

ЗАБОР ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ T-ОБРАЗНУЮ ВРЕЗКУ ИЗ ОБРАТНОЙ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ К АРМАТУРЕ ТОПЛИВНОГО БАКА –ТОЛЬКО НА ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЯХ