Вопрос-Ответ

Давления закачки воздуха в бак (предварительное давление Ро) зависит от точки установки расширительного бака.

1. Установка бака на стороне всасывания циркуляционного насоса («до насоса»). Рекомендуемый способ.

Мы рекомендуем настраивать предварительное давление в баке Рo на 0.3 бара меньше давления в точке подключения (Ро= Р-0,3 бара). Убедитесь, что давление в нижней точке системы(«уровень 0 ») не ниже минимально возможного давления против завоздушивания, Рмин ≥ Рст [Н(м)/10] + 0,5 бар)

Н(м)- общая высота системы до верхней точки системы.

2. Установка бака на стороне нагнетания циркуляционного насоса («после насоса»).

Необходимо к настройке давления бака (пример выше) добавлять напор циркуляционного насоса. Мы рекомендуем настраивать предварительное давление в баке Рo на 0.3 бара меньше давления после циркуляционного насоса ( Ро = Р-0,3 бара, где Р ≥ Рст [Н(м)/10] + 0,5 бар + Рцирк.нас)

Рцирк.нас- напор циркуляционного насоса.

1. Установка бака перед водонагревателем или накопителем ГВС Storatherm Aqua.

Необходимо настроить предварительное давление P0 на 0.2...1 бар ниже, чем в месте подключения бака.

2. Установка бака на стороне нагнетания повысительной установки («после насоса»). Мы рекомендуем настроить предварительное давление в гидроаккумуляторе Po на 0.5-1 бар меньше давления включения насоса Рвкл.

Количество воды в баке определяется давлением включения Рвкл и выключения Рвыкл реле давления повысительной установки. Чем больше разница давлений, тем больше объем воды в баке.

3. Установка бака на стороне всасывания повысительной установки («до насосов»).

Мы рекомендуем настраивать предварительное давление Рo на 0.5-1 бар меньше минимального давления в сети водоснабжения Pмин.

Существуют прямые и косвенные признаки определения разрыва мембраны, такими признаками являются

В системе отопления:

- срабатывание предохранительного клапана;
- появление шумов в системе.

В системе водоснабжения:

- частное включение насосов
- срабатывание предохранительного клапана

Для определения целостности мембраны существуют 2 метода:

1 метод (экспресс-метод):
Нажать на ниппель, находящийся в верхней части бака, в течение 3 секунд, если из него потечет вода - мембрана возможно порвалась, если выходит воздух - мембрана целая.

2 метод (если при 1 методе из ниппеля пошла вода):

- остановить систему;
- отключить расширительный бак от системы;
- слить жидкость из мембранного бака !!!;
- проверить давление воздуха в баке;
- закачать через ниппель некоторое давление в бак;
- произвести контрольное измерение давления через 3-5 мин.

Если при повторном измерении давление сохранилось - мембрана не вышла из строя. Если давление уменьшилось - требуется замена мембраны или бака.

Расширительные баки серии Reflex модели N, NG, SL, S, G предназначены для применения в системе отопления. Данный тип баков имеет необработанные участки из черной стали, которые будут контактировать с водопроводной водой, если их использовать в системах ГВС и ХВС. Но так как в воде системы водоснабжения находится большое количество растворенного кислорода, она за короткое время создаст сквозную коррозию бака.

Для систем ХВС/ГВС используйте баки серии Refix модели DE, DC, HW, C-DE, DD, DT. Они защищены от коррозии.

Бак серии Refix DE предназначены для работы в системах холодного и горячего водоснабжения (при использовании накопителей ГВС или водонагревателей косвенного нагрева). Используются в качестве гидроаккумуляторов.

Бак серии Refix DT также предназначены для работы в системах холодного и горячего водоснабжения, но имеют внутреннее покрытие и мембрану, которое соответствует немецким стандартам пищевых материалов KTW и имеют немецкий сертификат DWGV. Обладают проточной конструкцией (вода омывает мембрану за счет встроенного разделителя потока) и свойством защиты от легионеллы.

Следует разделять максимальную допустимую температуру корпуса баков и мембраны.

Для систем отопления, баки серии Reflex, максимальная рабочая температура корпуса баков составляет 120 °С, температурный диапазон мембраны от - 10 до + 70 °С.

Возможно применение баков в системах с более высокой температурой с применением предварительной емкости Reflex V.

Для систем ХВС/ГВС, баки серии Refix, максимальная рабочая температура корпуса баков составляет 70 °С, температурный диапазон мембраны от - 10 до + 70 °С.

Вопрос-Ответ

Известковый налет или накипь на стенках котла приводят к снижению эффективности теплогенераторов, образованию трещин из-за локальных перегревов или снижению функциональности трубопроводной арматуры. Известь обычно скапливается в тех местах контура, где поддерживается высокая температура. Поэтому от известкового налета больше всего страдают стенки котла.

ENEV повысил осведомленность об энергосберегающей эксплуатации систем отопления, поэтому также изменились рекомендации по энергосберегающей и минимизирующей ущерб эксплуатации отопительных котлов. В соответствии с новой редакцией части 1 стандарта VDI 2035 при использовании отопительных систем мощностью менее 50 кВт необходимо приняты меры для предотвращения отложений известкового налета в отопительном контуре.

Каждый раз, когда уровень жесткости воды в регионе становится выше указанного в таблице ниже. Если спец. объем системы составляет на кВт мощности котла >20 л/кВт, необходимо учитывать следующую более высокую группу. В случае превышения значения 50 л/кВт жесткость, как правило, требуется снизить до ~ 0°dH.

Умягчение — это самый безопасный способ избежать образования известкового налета, так как кальций, образующий известковый налет, удаляется из воды во время умягчения. Кроме того, умягчение с помощью ионообменной смолы является признанной и неоднократно проверенной на практике технологией. Вода с ионами Ca и Mg проходит через синтетическую смолу с ионами Na, в результате чего ионы Ca и Mg замещаются ионами Na.

Помимо снижения жесткости существуют также следующие альтернативы: стабилизация жесткости, осаждение жесткости, магнитная обработка воды и полное обессоливание. Стабилизация жесткости и осаждение солей жесткости достигаются за счет добавления фосфатов или других химических средств. Этот метод не очень надежный, потому что существует возможность недостаточной или избыточной дозировки. Магнитная обработка осуществляется за счет воздействия на воду магнитным полем, которое вызывает процесс кристаллизации извести непосредственно в массе воды, а не на стенках труб или других поверхностях. Эффективность этого метода пока не подтверждена. Полное обессоливание удаляет все соли (Mg, Ca, Na и др.) из воды и, таким образом, устраняет проблему с кальцием (Ca). Однако полное обессоливание изменяет значение pH, поэтому воду приходится нейтрализовать щелочными реагентами, что влечет за собой увеличение затрат на оборудование.

Reflex Fillsoft представляет собой ионообменник простой конструкции, который умягчает воду для заполнения и подпитки системы отопления. Корпус патронного фильтра снабжен картриджем, который заполнен ионообменной смолой. Fillsoft устанавливается за гидравлическим разделителем (например, Fillset). Первоначальное и повторное заполнение системы происходит через патронный фильтр. В систему отопления подается мягкая вода. Счетчик воды регистрирует количество поступившей в систему мягкой воды и показывает пользователю, когда пора заменить картридж на новый. Использованный картридж можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Первоначальное заполнение систем объемом примерно до 1500 л можно выполнить через Fillsoft. В зависимости от степени жесткости воды для первоначального заполнения могут потребоваться дополнительные картриджи (см. инструкцию по эксплуатации).

При умягчении воды посредством ионного обмена ионы кальция в воде заменяются ионами Na, так что содержание солей не меняется и, следовательно, Fillsoft не меняет электропроводность воды. Умягченная вода также не увеличивает коррозионную агрессивность воды.

Из-за относительно не высокой стоимости новых картриджей регенерация нецелесообразна. Затраты на логистику (доставка, регенерация сторонними специалистами, упаковка) превышают стоимость нового картриджа. Использованные картриджи можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Умягченная вода, которая длительное время остается в ионообменнике, снова становится жесткой. По этой причине были выбраны картриджи с минимальным содержанием воды, чтобы даже при длительном застое подпиточной воды в ионообменнике Fillsoft в систему поступало минимальное количество жесткой воды.

Умягчение
Классическое умягчение осуществляется с помощью натриевых ионообменников. При этом соли жесткости ионы Ca и Mg замещаются ионами Na, а химический состав воды не меняется. Электропроводность и значение pH остаются неизменными, поэтому не требуется никаких дополнительных мер по кондиционированию воды.

Кроме того, существуют ионообменники Н+, которые заменяют катионы (кальция и магния) не на ионы натрия, а на ионы водорода. Ионы водорода приводят к увеличению количества протонов водорода и, таким образом, неизбежно (см. определение значения pH) к сдвигу значения pH в кислотную сторону. В данном случае потребуется добавление щелочных добавок.

Декарбонизация
В процессе декарбонизации из питьевой воды по принципу ионного обмена удаляются карбонатная жесткость (т. е. жесткость, которая осаждается в виде извести в системе отопления) и гидрокарбонат (HCO3-). Поскольку гидрокарбонат в значительной степени определяет буферную систему воды (т. е. насколько добавка кислоты или щелочи в незначительном количестве влияют на значение pH), удаление гидрокарбоната обычно требует дополнительных мер по кондиционированию воды.

Обессоливание
Если обессоливание проводится с помощью ионообменника смешанного действия, вышеперечисленные способы действия применимы соответствующим образом. Воду пропускают через сильнокислотную и сильнощелочную ионообменную смолу, которая отфильтровывает катионы (Ca, Na, Mg и др.) и анионы (Cl, HCO3 и др.) и заменяет их на ионы H+ и OH-. Поскольку одновременно из воды удаляется гидрокарбонат (в анионообменнике), буферный эффект против воздействия кислоты (щелочи) снова отсутствует, поэтому после обессоливания в обязательном порядке требуется дополнительная обработка. Преимуществом обессоливания является полное удаление всех солей, так что электропроводность стремится к нулю. Это означает, что можно допустить более высокое содержание кислорода в воде отопительной системы. Однако полное обессоливание не требуется ни в одном стандарте или директиве по системам отопления.

А значит,
в натриевом ионообменнике, который также используется в Fillsoft, катионы (Ca и Mg) заменяются на Na. В результате содержание солей остается неизменным, но и значение рН не меняется, так что никаких дополнительных мероприятий по нейтрализации (например, за счет умягчения) проводить не требуется. Цитата из справочника по отопительной технике Buderus (издание 2002 г.)

До сих пор бытующее мнение, что умягченную воду (примечание: с помощью натриевого ионообменника) необходимо обрабатывать химикатами из-за ее якобы «агрессивности», является необоснованным.

Накипеобразование из-за осаждения извести (карбоната кальция) согласно этому уравнению

Ca (HCO3) 2 CaCO3 + CO2 + H20

происходит, когда гидрокарбонат кальция при нагревании воды распадается на карбонат кальция, углекислый газ и воду. Карбонат кальция образует твердые отложения в виде накипи на стенках котла, а газ выводится из системы, например, через автоматические воздухоотводчики.

С введением новых положений об энергосбережении при строительстве и эксплуатации зданий (ENEV) и в связи с тенденцией к уменьшению поверхностей теплопередачи в отопительной технике возрастает риск образования накипи. Кроме того, тенденция к многокотловым системам означает, что небольшие котельные агрегаты должны временно брать на себя нагрев больших объемов системы. Это увеличивает риск образования накипи на компонентах системы при очень высоких температурах.

Трубопровод также может пострадать от отложений известкового налета, которые со временем значительно уменьшают диаметр, что влечет за собой увеличение давления и энергопотребления насосов. Вследствие нагревания и охлаждения воды в системе от отложений откалываются кусочки извести, что может привести к проблемам в работе регулирующих и предохранительных клапанов или насосов.

Именно поэтому в части 1 действующей редакции директивы VDI 2035 значительно ужесточаются требования по предотвращению образования накипи, согласно которым необходимо принимать соответствующие меры даже при использовании «котла 20 кВт», если уровень жесткости воды в регионе превышает 16,8° dH.

В связи с постоянной необходимостью сокращения расходов семейного бюджета сама по себе возможность энергосбережения должна стать достаточной мотивацией для установки устройства для снижения жесткости воды. 1 мм накипи на стенке котла приводит к снижению КПД примерно на 10 %. С счетом за отопление в размере 1000 евро за год использование ионообменника Fillsoft может быстро окупиться. Мягкая вода также способствует повторному растворению уже образовавшихся отложений накипи до тех пор, пока не установится баланс извести и углекислоты. Потенциальные гарантийные претензии к производителю котла легче реализовать в случае использования очищенной воды (в соответствии с VDI 2035), чем без нее, тем более что соблюдение и выполнение этого указания сегодня требуется в документации для любого котла.

Вопрос-Ответ Sinus buffer tanks

Один из вариантов определения объема буферной емкости — это расчет размеров с целью минимизации рабочих циклов*.
При использовании твердотопливного котла объем буферной емкости должен определяться в соответствии с заданной тепловой мощностью, поскольку подачу твердого топлива не получится регулировать так же гибко, как в случае использования жидкого топлива или газа.

*Рабочий цикл — это время между выключением и повторным запуском генератора тепла или холода.

При расчете учитываются следующие параметры:

  • Тепловая мощность (мощность нагрева или охлаждения)
  • Время хранения
  • Разница температур между питающей и обратной линией
  • Максимальный диаметр
  • Максимальная высота (монтажная высота)
  • Расчетное давление
  • Расчетная температура
  • Для твердотопливного котла нужно также знать мощность котла и время горения*.


*Время горения — это продолжительность горения твердого топлива.

 

 

Технические характеристики и параметры буферной емкости обычно можно узнать у специалиста по монтажу автономных систем отопления или у производителя системы. Необходимую информацию можно также запросить у производителя теплогенератора или холодильной установки.

Вопрос-Ответ Sinus ProfiFixx

К сожалению, табличные данные недоступны на этом языке.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Расстояние от центра одной насосной группы до центра другой составляет 620 мм

К сожалению, табличные данные недоступны на этом языке.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Да, счетчики тепла можно установить вертикально (если монтажная высота позволяет) или горизонтально (см. рис.) в отводящих трубопроводах.

Схематическое изображение «Счетчик на питающем трубопроводе»
Схематическое изображение «Счетчик на ProfiFixx»

Да, грязеуловитель можно установить на питающем трубопроводе.
Вместо грязеуловителя в каждом отопительном контуре можно использовать Exdirt V в питающей группе.

Трехходовые смесители регулируемых отопительных контуров совместимы практически со всеми системами управления всех известных брендов. Более подробную информацию вы можете получить у сотрудника нашей службы технической поддержки:

Кристоф Шторм
+49 (0)2557 / 9393-47

Да, дополнительные муфты для датчиков можно установить. В идеале они устанавливаются снаружи изоляционного короба, чтобы не снижать изоляционные свойства.

Насосные группы оснащены двумя дополнительными (1x VL 1x RL) ½“ муфтами, которые можно использовать для погружных гильз и т. п.

Вопрос-Ответ Sinus HydroFixx

Да. Коллектор HydroFixx компенсирует перепады давления и обеспечивает баланс потоков. Кроме того, HydroFixx позволяет сэкономить на материалах и сократить время монтажа, а также занимает меньше места по сравнению с обычной конструкцией.

Возможно подключение нескольких теплогенераторов. Их нужно расположить в ряд, при этом подключение выполняется не в произвольном порядке. В случае использования нескольких теплогенераторов с различной температурой подачи следует учесть, что подключение с наименьшей температурой подачи должно располагаться ближе всего к системе.

Основные патрубки могут быть подключены в обоих направлениях. При этом следует учесть, что подключение нужно выполнять с одним патрубком слева и одним патрубком справа от торца.
Дополнительные соединительные патрубки, наоборот, следует располагать только в одном направлении, т. е. направленными вверх или вниз с одной стороны.
Кроме того, питающие соединения в виде пары патрубков могут также располагаться слева или справа снаружи на торце коллектора — для балансировки контуров отопления. В этом порядке также возможно несколько основных доступов рядом друг с другом. Центральное подключение теплогенератора к HydroFixx возможно только при определенных условиях и требует консультации с заводом-изготовителем. Это также касается функциональности патрубка в торце.
Порядок патрубков может варьироваться. Постоянное переключение между питающей и обратной линией не требуется.

Муфта датчика для регистрации температуры теплоносителя подающей линии всегда устанавливается таким образом, чтобы можно было фиксировать сумму всех объемных расходов теплогенератора и перехода на гидравлическую стрелку.

Вопрос-Ответ Sinus hydraulic separators

Основной функцией гидравлических стрелок является разделение контура котла и контура потребителя — или нескольких потребителей — друг от друга.

В частности, когда объемные потоки потребителя тепла и теплогенератора различаются, использование гидравлических стрелок является оптимальным решением, позволяющим избежать неправильного гидравлического переключения. Использование гидравлической стрелки также позволяет избежать взаимного воздействия первичного и вторичного насосов или регулирующих клапанов.

В большинстве случаев температура измеряется на вторичной подающей линии, так как она питает отопительные контуры и должна обеспечивать необходимое количество энергии даже при смешивании с теплоносителем возвратной линии. Это гарантирует, что будет измеряться не температура теплоносителя, подающегося в котел, а температура смеси теплоносителей (подающегося на котел и из возвратной линии), которая поступает в систему по байпасной линии. Это самый распространенный тип регулировки. Однако в некоторых случаях необходимо также учитывать температуру теплоносителя возвратной линии. Т. е., как правило, датчики для измерения температуры теплоносителя подающей линии размещаются в основном потоке в систему, в некоторых случаях положение датчика должно быть согласовано с производителем котла или контроллера.

Hydrofixx можно использовать практически в любой системе, в которой предполагается установка гидравлической стрелки, при условии, что гидравлическая стрелка будет расположена непосредственно под коллектором и установка еще одной дополнительной гидравлической стрелки не предусмотрена.

Более, чем когда-либо. Хотя технологии насосов и управления становятся все лучше, и в настоящее время существует множество возможностей для гидравлической балансировки системы отопления, тем не менее очень сложно прогнозировать все возможные ситуации, которые могут возникнуть в какой-либо момент и при каком-либо режиме работы.

Кроме того, содержание воды в современных котлах иногда бывает очень низким, поэтому гидравлическую стрелку следует устанавливать обязательно, чтобы предотвратить цикличность в работе системы или даже работу в «сухом режиме».

Основной функцией гидравлической стрелки отопительной системы является разделение контура котла и контура потребителя. В частности, когда объемные потоки потребителя тепла и теплогенератора различаются, использование гидравлических стрелок является оптимальным решением, позволяющим избежать неправильного гидравлического переключения.

В установленных в вертикальном положении гидравлических стрелках за счет разницы температур и плотности образуется соответствующая температурная стратификация. Это состояние сохраняется до тех пор, пока не произойдет подмешивание теплоносителя в значительном объеме. Такая ситуация возникает в системах отопления практически только при работе в режиме полной нагрузки.

В настоящее время при использовании конденсационных котлов часть теплоносителя обратной линии обычно добавляется во вторичную подающую линию, чтобы поддерживать низкую температуру теплоносителя обратной котловой линии и использовать эффект конденсации. Поэтому гидравлические стрелки всегда находятся в режиме байпаса, чтобы не происходило термической стратификации. По этой причине в настоящее время нет необходимости устанавливать гидравлические стрелки вертикально, потому что силовые поля (подъемная и гравитационная сила) не могут противодействовать силе потока из-за подмешивания теплоносителя в заданном объеме.

Как правило, при расчете используется больший из двух (первичных или вторичных) объемных потоков при полной нагрузке.

Значение этого максимального объемного расхода при скорости <0,2 м/с определяет площадь поперечного сечения, которую может иметь гидравлическая стрелка, и исходя из этого можно определить диаметр. Скорости в соединительных патрубках должны быть — в зависимости от расчета трубопровода — в диапазоне от 0,7 до 1,2 м/с (в зависимости от размера). Высота гидравлической стрелки определяется расстоянием между первичным и вторичным соединительными патрубками, которое должно быть как минимум в 2,5 раза больше диаметра или (в диапазоне малой мощности) в 10 раз больше номинальной ширины соединения.