виды и схемы. Подробный разбор обвязки фанкойла.
Обвязка фанкойла ― это гидромодуль, состоящий из труб для транспортировки рабочей среды, запорной арматуры, регулировочных клапанов, штуцеров, фильтров, гибких шлангов, термоманометров, датчиков и других вспомогательных элементов. Комплект не стандартизирован, и каждый производитель сам определяет его состав. То, как именно будет выглядеть обвязка фанкойла, зависит от сложности климатического оборудования, характеристик обслуживаемого объекта и иных технических предписаний. Однако какие бы именно компоненты не входили в состав гидромодуля, он сам должен быть правильно спроектирован и смонтирован. Без выполнения данного условия гарантировать бесперебойную работу связки «чиллер-фанкойл» невозможно. Чтобы быть уверенным в качестве подготовки коммуникаций, доверьте их проектирование инженерам-теплотехникам компании «Авитек Инжиниринг». Многолетний опыт работы и внимательное отношение к мельчайшим деталям позволяют гарантировать безупречное качество результата.
Пример гидромодуля-обвязки фанкойла
Обвязка фанкойла нужна для того, чтобы климатическое оборудование могло нормально и стабильно функционировать. Так, гидромодуль решает целый спектр задач.
- Подача в систему хладо- и теплоносителя, его балансировка
- Корректировка расхода рабочей среды
- Предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации установленной климатической техники
- Автоматическое регулирование параметров работы фанкойла для поддержания заданных условий в помещении
Так как связка «чиллер-фанкойл» позволяет отапливать или охлаждать воздух без использования фреона, проектировщики могут прокладывать довольно протяженные контуры. К ним обычно подключается несколько климатических установок. Их количество, а также технические параметры каждого из устройств определяют конечную стоимость обвязки. Она также зависит от выбранной схемы подключения, конфигурации и сложности используемого оборудования.
Рассчитать стоимость вашего объекта:
Для рассчета стоимости работ по вашему объекту заполните форму. Также с нами можно связаться по тел +7 495 139 60 40 и email [email protected]
Это поле обязательно для заполнения
Запрещено загружать файл данного типа
Это поле обязательно для заполнения
Основные правила подключения обвязки фанкойлов
Главным компонентом гидромодуля является смесительный узел. Его выбор основывается на таких параметрах, как мощность климатического оборудования и сечение магистрального трубопровода.
Обвязка фанкойла подключается к корпусу устройства с помощью гибкой подводки. Собранный гидромодуль должен обладать полным комплектом арматуры и оставаться абсолютно герметичным на протяжении всего срока эксплуатации. При этом сам монтаж выполняется с соблюдением некоторых универсальных правил.
- Гидромодуль оснащается отдельной опорной конструкцией
- Выбранная схема крепления не должна препятствовать свободному отводу воздуха из вентиляторного доводчика
- Сечение трубопровода подбирается под сечение штуцеров фанкойла. Расхождение между этими параметрами должно быть минимальным. Допускается небольшое превышение сечения трубопровода над сечением штуцеров
- Потолочные фанкойлы требуют монтажа смотрового люка
- Контур подачи рабочей среды необходимо теплоизолировать
По завершении монтажа проводится опрессовка системы. Она позволяет убедиться в герметичности всех стыков. Самым распространенным методом проверки остается подача рабочей среды под давлением, но допускается использование и других способов проведения испытаний.
Классические схемы обвязки фанкойлов
Гидромодули бывают горизонтальными и вертикальными. Также допускаются варианты с лево- и правосторонним подключением. Есть различия и в монтируемых клапанах. Они бывают двух- и трехходовыми. Первый вариант предполагает простую конструкцию гидромодуля с прямым и обратным трубопроводом. Трехходовый клапан является более технологически совершенным. Он, в отличие от двухходового аналога, позволяет рабочей среде циркулировать в обход теплообменника. Это нужно в случае, когда заданная температура уже достигнута, а фанкойл продолжает работу в режиме ожидания. Также различают двух- и четырехтрубные схемы подключения. Они отличаются количеством режимов работы. Двухтрубный фанкойл сможет либо нагревать, либо охлаждать воздух, а четырехтрубный справится и с той и с другой задачей.
Обвязка двухтрубного фанкойла с трехходовым клапаном в схеме
Обвязка двухтрубного фанкойла с двухходовым клапаном
При использовании этой схемы подключения хладо-теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру системы, возвращаясь в чиллер после прохождения теплообменника. В данном случае возможности регулировки температуры серьезно ограничены. Это приводит к снижению эффективности системы и повышению расходов при эксплуатации климатического оборудования.
Обвязка четырехтрубного фанкойла с двухходовым клапаном
В этой схеме все так же страдает КПД, но бюджетная стоимость самих двухходовых клапанов объясняет их применение в обвязке фанкойлов. Как и в случае с двухтрубными моделями, четырехтрубные варианты, оснащенные гидромодулем только с прямым и обратным трубопроводом, лишены возможности точной регулировки температурного режима, что повышает затраты при эксплуатации связки «чиллер-фанкойл».
Обвязка четырехтрубного фанкойла с двух- и трехходовым клапаном
Данная схема предполагает наличие 2 теплообменников. Один из них подключается к системе горячего водоснабжения, другой к контуру холодного. Благодаря этому, климатическое оборудование становится пригодным для круглогодичной эксплуатации. Летом система помогает в кондиционировании воздуха, зимой используется для обогрева здания. Четырехтрубные фанкойлы также устанавливаются там, где важно, чтобы теплоноситель не смешивался с хладоносителем (например, этиленгликолем).
Читайте также Монтаж фанкойлов
В обвязке четырехтрубного фанкойла каждый теплообменник оснащается своим клапаном. Если этот элемент будет двухходовым, то можно сэкономить на первичных затратах по установке гидромодуля. Четырехходовые аналоги увеличат стоимость монтажа, но позволят создать более совершенную систему кондиционирования и обогрева с высоким КПД и хорошей энергоэффективностью.
Заключение
Рынок климатического оборудования достаточно развит для того, чтобы каждый желающий смог без труда подобрать технику, удовлетворяющую индивидуальным требованиям к мощности и функциональности. Если говорить о производственных и коммерческих объектах, то они все чаще комплектуются именно связками «чиллер-фанкойл», которые совмещают возможности обогрева и кондиционирования, а также выигрывают у аналогов по уровню экологичности, энергоэффективности, удобства эксплуатации и обслуживания. Чтобы при этом система работала в соответствии со всеми заданными параметрами, а ее использование не приносило дополнительных трудностей в виде постоянных сбоев, аварий и нарушения температурного режима, важно еще на этапе проектирования сделать корректные расчеты параметров гидравлической системы. С этой задачей могут справиться только опытные инженеры-теплотехники, которые обладают соответствующим уровнем профессиональной подготовки.
Такие специалисты есть в штате компании «Авитек Инжиниринг». Эксперты определят теплоизбытки каждого помещения, подберут чиллер и фанкойл с учетом всех характеристик объекта, а также спроектируют схему обвязки. Работы будут выполнены в самые сжатые сроки и с гарантией качества.Библиография
- Статья: Системы холодоснабжения. Схемы.
- Статья: Монтаж фанкойлов
- Техническое пособие: Схема обвязки фэнкойла
- Статья: Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ
Смесительный узел обвязки фанкойла с трехходовым клапаном
Преимущества системы « чиллер-фанкойл»
- Круглогодичное автоматическое поддерживание фанкойлами необходимых параметров воздуха в каждой рабочей зоне здания одновременно.
- Экономический эффект. Фанкойл (даже двухтрубный) может работать и на холод и на тепло. Что значительно экономит средства, так как нет потребности монтировать отдельную систему отопления.
- Разные вариации по местоположению чиллера и фанкойла, количества фанкойлов, длине трубопроводов, возможность наращивания мощности.
- Гибкое местное управление тепловой и холодильной мощности фанкойлов.
- Экологичность. Безвредный теплоноситель.
- Максимальное использование полезной площади помещений.
- Малошумные модели фанкойлов.
Комплектация
Обвязка необходима для регулировки теплоносителя (хладоносителя). Работа оборудования может быть автоматизированной или же контролироваться человеком. Сам же узел обвязки часто комплектуется запорной арматурой, краном и различными регулирующими датчиками. Использование вентилей необходимо для плавного регулирования теплоносителя, поступающего в теплообменник оборудования.
Наиболее простая схема подключения включает в себя:
- трубопроводы прямого и обратного типа;
- систему фильтров;
- датчики давления и температуры;
- запорную арматуру.
Под запорной арматурой понимают двухходовой или трехходовой затор. Понятие «ход» характеризует наличие у устройства определенного количества каналов входов и выходов. Механизм двухходового клапана позволяет пропускать жидкость только в одном направлении. У трехходового жидкость доставляется одновременно на 2 контура.
Схема обвязки фанкойла
Основные классы чиллеров
Условное разделение чиллеров на классы происходит в зависимости от типа холодильного цикла. По этому признаку все чиллеры можно условно отнести к двум классам — абсорбционным и парокомпрессорным.
Устройство абсорбционного агрегата
Абсорбционный чиллер или АБХМ для работы использует бинарный раствор с присутствующими в нем водой и бромидом лития — абсорбер. Принцип функционирования — поглощение хладагентом тепла в фазе преобразования пара в жидкое состояние.
Такие агрегаты используют тепло‚ выделяющееся при работе промышленного оборудования. При этом абсорбирующий поглотитель с температурой кипения значительно превышающей соответствующий параметр хладагента‚ хорошо растворяет последний.
Схема функционирования чиллера этого класса следующая:
- Тепло от внешнего источника подводят к генератору, где оно разогревает смесь бромида лития и воды. При кипении рабочей смеси хладагент (вода) полностью испаряется.
- Пар переносится в конденсатор и становится жидкостью.
- Хладагент в жидком виде попадает в дроссель. Здесь он охлаждается‚ а давление падает.
- Жидкость поступает в испаритель‚ где происходит испарение воды и поглощение ее паров раствором бромида лития — абсорбером. Воздух в помещении охлаждается.
- Разбавленный абсорбент снова нагревается в генераторе, и цикл запускается повторно.
Такая система кондиционирования пока не получила широкого распространения‚ но она полностью созвучна с современными тенденциями‚ касающимися энергосбережения, поэтому имеет хорошие перспективы.
Конструкция парокомпрессионных установок
На базе компрессионного охлаждения функционирует большинство холодильных установок. Охлаждение происходит за счет непрекращающейся циркуляции‚ кипения при низких показателях температуры‚ давления и конденсации хладоносителя в системе замкнутого типа.
В конструкцию чиллера этого класса входят:
- компрессор;
- испаритель;
- конденсатор;
- трубопроводы;
- регулятор потока.
Хладагент циркулирует в замкнутой системе. Этим процессом управляет компрессор, в котором газообразное вещество с низкой температурой (-5⁰) и давлением 7 атм поддается компрессии при доведении температуры до 80⁰.
Сухой насыщенный пар в сжатом состоянии уходит в конденсатор, где происходит его охлаждение до 45⁰ при неизменном давлении и превращение в жидкость.
Следующий пункт на пути движения — дроссель (редукционный клапан). На этом этапе давление снижается от значения соответствующего конденсации до предела, при котором происходит испарение. Одновременно понижается и температура приблизительно до 0⁰. Жидкость частично испаряется и образовывается влажный пар.
На схеме изображен замкнутый цикл‚ по которому функционирует парокомпрессионная установка. В компрессоре (1) происходит сжатие влажного насыщенного пара до достижения им давления р1. В компрессоре (2) пар отдает тепло и трансформируется в жидкость. В дросселе (3) понижаются как давление (р3 – р4)‚ так и температура (T1-T2). В теплообменнике (4) давление (р2) и температура (T2) остаются неизменными
Поступив в теплообменник – испаритель‚ рабочее вещество‚ смесь пара и жидкости‚ отдает холод теплоносителю и забирает тепло у холодильного агента‚ подсушиваясь одновременно. Процесс происходит при постоянных показателях давления и температуры. Насосы подают жидкость с низкой температурой к фанкойлам. Пройдя этот путь, холодильный агент возвращается в компрессор‚ чтобы снова повторить весь парокомпрессионный цикл.
Специфика парокомпрессионного чиллера
В холодное время чиллер может работать в режиме природного охлаждения — это называется фрикулинг. При этом теплоноситель охлаждает уличный воздух. Теоретически использовать свободное охлаждение можно при внешней температуре менее 7⁰С. На практике оптимальная температура для этого 0⁰.
При настройке на режиме «тепловой насос» чиллер работает на отопление. Цикл претерпевает изменения‚ в частности, конденсатор и испаритель обмениваются своими функциями. В этом случае теплоноситель нужно подвергать не охлаждению, а нагреву.
Наиболее простыми являются моноблочные чиллеры. В них компактно объединены в одно целое все элементы. Они поступают в продажу укомплектованными на 100% вплоть до заправки хладагентом
Этот режим наиболее часто используют в больших офисах‚ общественных зданиях‚ на складах.Чиллер является холодильным агрегатом, дающим холода больше в 3 раза, чем потребляет. Его эффективность как отопителя еще выше — он затрачивает электроэнергии в 4 раза меньше‚ чем дает тепла.
Тонкости монтажа
Схема монтажа связки подразумевает соединение трех основных ее компонентов между собой. Система состоит из:
- чиллера;
- фанкойла;
- гидромодуля — насосной станции, отвечающей за циркуляцию среды в трубопроводе.
В конструкции последнего элемента присутствует запорная арматура: вентили, расширительный бак, позволяющий компенсировать разницу объемов нагретой и охлажденной среды, гидроаккумулятор и блок управления.
Вся система работает и соединяется по определенной схеме.
- Чиллер охлаждает и поддерживает нужную температуру рабочей среды. Если ее нужно нагреть, к делу подключается встроенный бойлер.
- Насос передает жидкость определенной температуры к трубопроводам, создавая нужное давление для перемещения среды.
- Трасса из сантехнических труб выполняет доставку носителя.
- Теплообменники — фанкойлы, выглядящие как трубчатая решетка с циркулирующей внутри жидкостью, — принимают среду.
- Вентиляторы, расположенные позади теплообменного элемента, направляют на него воздух. Массы нагреваются или охлаждаются, поступают в помещение, отработанный воздух отводится, новый поступает приточным способом.
- Система регулируется электронным блоком управления. С его помощью задается частота оборотов вентилятора, скорость циркуляции среды в системе. Выносной пульт может быть в каждом помещении. Помимо этого, каждый фанкойл оснащается вентилем, при помощи которого можно переключить систему с холодного на горячий режим, произвести замену или профилактическое обслуживание оборудования, перекрыв подачу среды.
Процесс подключения при этом выглядит как определенно связанная последовательность действий. Производители чиллеров-фанкойлов рекомендуют для своих систем исключительно профессиональную наладку и монтаж. Но в целом процесс работы по монтажу включает:
- установку агрегатов на выбранных для них местах;
- формирование узла обвязки системы;
- прокладку трассы, по которой будет циркулировать среда, установку термоизоляционной защиты на трубы;
- обустройство и звукоизоляцию воздуховодных каналов;
- формирование системы дренажа для отвода скапливающегося конденсата от фанкойлов;
- подведение электрического сетевого подключения, прокладку кабелей и проводки;
- проверку герметичности всех элементов;
- пусконаладочные работы.
Типы вентиляторных доводчиков
Все существующие фанкойлы делятся на типы по способу монтажа:
- Настенные (иначе – консольные) модули. Подобно внутреннему блоку сплита, крепятся к стене в верхней зоне помещения или же ставятся над полами.
- Канальные аппараты зачастую выпускаются без декоративной пластиковой облицовки, все детали закреплены на металлической раме. Бескорпусные модели встраиваются внутрь воздуховода приточной вентиляции либо рециркуляции.
- Кассетные потолочные фанкойлы внешне похожи на аналогичные блоки сплит-систем – раздают обработанный воздух в 2—4 направлениях и оснащаются поворотными жалюзи на сервоприводах. Эти модули рассчитаны на монтаж в подвесных потолках, декоративная панель предусмотрена только снизу.
- Напольные колонные агрегаты, соответственно, ставятся на пол. Ради экономии полезной площади блок сделан в виде прямоугольной колонны, то есть, вытянут по высоте.
На левом фото показан колонный фанкойл, на среднем — кассетный, справа — потолочный В стандартном исполнении фанкойлы оборудованы 1 теплообменником, он присоединяется к магистралям по двухтрубной схеме. Кассетные, напольные и канальные версии могут оснащаться двумя отдельными радиаторами, подключение – четырехтрубное.
Задействованные в единой сети двухтрубные агрегаты получают теплоноситель из одного источника – водогрейной установки или чиллера. Значит, все помещения здания будут только отапливаться либо охлаждаться, пользователи лишь настраивают комфортную температуру.
Доводчики с 2 теплообменниками предназначены для многозональных СКВ. Один радиатор получает горячую воду от котла или другого нагревателя, второй – холодную от чиллера. Находящиеся в соседних помещениях пользователи могут одновременно включать свои фанкойлы в различных режимах – подогрева либо охлаждения.
Четырехтрубный агрегат канального типа с 2 теплообменниками и вентиляторами
Краткий обзор современных моделей
На рынке широко представлены модели узлов смешения от разных производителей климатической техники. Смесительный узелы DEX, SMEX, MU, SUMX, а также гидроблоки терморегулирования серий MST, UTK выпускаются в различных типоразмерах с расчётными массогабаритными показателями и присоединительными размерами.
Подробнее ознакомиться с ними можете по ссылкам ниже:
Смесительные узлы DEX
Смесительные узлы MU
Смесительные узлы WPG
Смесительные узлы SME и SMEX
Смесительные узлы MST
Смесительные узлы SURP и SUR
Смесительные узлы SWU
Смесительные узлы ВДЛ
Узлы водосмесительные УВС
Смесительные узлы КЭВ-УТМ
Особенности монтажа и подключения
Работы по сборке и подключению должны проводить профессиональные работники специализированной компании. Перед началом работ по установке оборудования необходимо проконтролировать состояние всех элементов и составляющих смесительного узла, целостность изоляции электропроводов привода и циркуляционного насоса.
Требования к установке электрооборудования
- Включение насоса в электросеть должно происходить с применением трёхжильного кабеля.
- На кожухе насоса необходимо установить коммутационную коробку, куда завести фазу, ноль и заземление. Доступ к клеммам должен осуществляться путём откручивания винтового элемента в середине защитной крышки коробки.
- Вывод электрокабеля из коммутационной коробки необходимо производить через изоляционное кольцо.
- Запрещается подавать ток на электрический кабель до окончания монтажных работ.
- Работы по обслуживанию должны проводиться только при отключенном смесительном узле.
Чтобы предотвратить нештатные ситуации в ходе эксплуатации смесительных гидроблоков вентиляционных систем, необходимо точно рассчитать и подобрать соответствующие требованиям типоразмеры клапанов, дополнительных элементов, мощности насоса и т.п.
Регулировка процесса нагрева
Существует 2 вида регулировки нагрева:
- количественный – корректировка температуры происходит за счёт изменения потребления теплоресурса;
- качественный – в этом варианте используется изменение параметров носителя тепла при неизменном потреблении теплоресурса.
Виды фанкойлов
Существует несколько классификаций, по которым можно разделить эти устройства для вентиляции. Если ориентироваться на количество применяемых теплообменников, то выделяют такие типы фанкойлов: двухтрубные и четырехтрубные. Первый вариант подходит для помещения, где возможно смешивание охладительного хладагента при работе прибора на нагрев и охлаждение. Устройства второй группы применяют там, где нельзя соединять хладагенты, например, когда это вода и этиленгликоль.
Настенный фанкойл
Такие агрегаты имеют декоративный корпус из пластика и их монтируют на стену. Они могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, поскольку все зависит от вида системы. В большинстве случаев настенный вентиляторный доводчик служит некой альтернативой стандартным радиаторам водяной системы отопления. Агрегаты могут включать и дополнительные функции, например, осушение, увлажнение и очистку воздуха
Настенный фанкойл требует наименьших усилий при установке, но важно заранее продумать место, чтобы воздушный поток не создавал дискомфорта
Напольный фанкойл
Устройства этой группы можно устанавливать на стену и под нее, но в большинстве случаев для него выбирают место под окнами вместо батареи. Подключение может проводиться двумя способами: в пол и стену. Кондиционер фанкойл направляет воздушный поток вдоль стены вверх. Если агрегат будет работать на отопление, то такое движение воздуха обеспечивает тепловую защиту окон и стен, а при охлаждении это будет снижать теплопритоки. Напольные приборы могут иметь встроенные или дистанционные органы управления.
Кассетный фанкойл
При помощи такого устройства можно получить равномерное распределение воздуха в двух и четырех направлениях.
- Самые популярные модели выпускают в компактных корпусах размером 60х60 см, но если устанавливать более мощные варианты, то габариты будут больше.
- Вентиляторный доводчик кассетного типа размещают на потолке и помещениях с большой площадью, например, в торговых центрах.
- Для лучшего функционирования лучше воздуховоды присоединять к приточной вентиляции.
- Чтобы холодный воздух перемещался с комфортной скоростью, прибор должен находиться на высоте минимум 2,7 м от пола.
- Когда установка будет закончена, то фанкойл закрывают фальш-панелью.
- Что касается холодопроизводительности, то она не больше 5-ти кВт.
- К преимуществам этого типа фанкойла относят простую систему отведения образующегося конденсата, которая создана на основе дренажных насосов.
Канальный фанкойл
Приборы этой группы имеют скрытую установку и внешне они похожи на внутренние блоки канальных сплит-систем. Наружу выводятся только декоративные решетки, а все составные части скрыты в потолке или стене. Такие вентиляторные конвекторы отличаются от канальных тем, что можно создать сеть воздуховодов, которые обеспечивают подачу воздуха сразу из нескольких решеток, благодаря чему можно охладить и прогреть воздух сразу в нескольких помещениях.
- Канальные фанкойлы устанавливаются преимущественно в административных, общественных и офисных зданиях.
- Устройства обладают широким диапазоном холодопроизводительности, поэтому выбрать есть из чего.
- Стоит отметить важную техническую характеристику – напор встроенного вентилятора. Есть приборы высоко- и низконапорного типа. Благодаря этому можно обеспечить холодным воздухом помещения, которые расположены близко и отдаленно от агрегата.
Встроенные фанкойлы
Подобные устройства можно найти среди настенных и потолочных моделей. Чаще их устанавливают в подвесном или натяжном потолке. Встроенные комнатные фанкойлы привлекательны тем, что устройство максимально скрыто, то есть видна только решетка, через которую выходит воздух. Благодаря этому техника не портит дизайн помещения и не нарушает его гармоничность.
Универсальный фанкойл
Приборы этого типа могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если сравнить внешний вид, то он такой же, как и внутренний блок обычного кондиционера, но по функциям отличия все же имеются: в теплообменнике циркулирует жидкость и имеется трехходовой клапан, отвечающий за подачу хладагента или теплоносителя. Для кондиционирования фанкойл устанавливается в большинстве случаев в помещении без подвесных потолков. В основном показатели холодопроизводительности находятся на уровне от 1 до 8 кВт.
Двухтрубная схема подключения фанкойлов:
Упрощенная схема обвязки 2-х трубного фанкойла (калорифера):
Обозначения на схеме:
3 — 3-х ходовой регулирующий клапан с приводом.
Данная схема обвязки фанкойлов послужит отличным решением для офисов, складов и при реконструкции зданий, где не всегда возможно проложить сложную систему трубопроводов с большим количеством узлов.
Подробная схема обвязки фанкойла с применением 2-ходового клапана:
Подробная схема обвязки фанкойла с применением 3-ходового клапана:
Автор подробных схем: Ганнибалова Гульнара Ринатовна ООО «Ренессанс Проект групп»
Четырехтрубная схема подключения фанкойла:
Четырехтрубная система — это двухконтурные фанкойлы (то есть с двумя теплообменниками). В данной системе каждый теплообменник подключен к трубопроводу с холодным и горячим теплоносителем соответственно, у каждого из теплообменников имеется собственный клапан для обвязки фанкойла, которые управляются пультом для фанкойла. Данная система применяется, когда хладоноситель (например, этиленгликоль) не может смешиваться с теплоносителем.
Схема обвязки четырехтрубного фанкойла является сдвоенной схемой обвязки для 2-х трубного фанкойла.
Четырехтрубная схема обвязки фанкойлов обеспечивает административному зданию их круглогодичную эксплуатацию, в межсезонье теплая вода в контур также может поступать от чиллера, который работает как тепловой насос. Зимой в дополнительном теплообменнике циркулирует горячая вода, которая поступает от системы центрального отопления. Температура теплоносителя в отопительный сезон составляет от 70 о С до 95 о С, что превышает допустимую температуру эксплуатации для большинства фанкойлов, поэтому её необходимо предварительно снизить.
источник
Подскажите по 3-х ходовому клапану для фанкойла
У нас в доме центральная система кондиционирования фанкойлами. Во второй квартире (в этом же доме) поставил Lessar 600 с встроенным трехходовым клапаном настенный фанкойл. Работает нормально. В первую квартиру покупаю Ballu 720M, в нем нет встроенного трехходового клапана. Почитал и не понимаю, а нужен ли он мне вообще? Фанкойл у меня только на охлаждение. Если вода будет постоянно циркулировать через фанкойл, ну и что? Жара закончится, перекрою просто вентилями и все. Или я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста. Пока не вижу смысла тратиться и делать обвязку с клапаном.
Обязательно нужен, без него Вы гидравлику обвалите и не получите нормального регулирования расхода холодоносителя .
Ничего, читайте выше, плюсом добавьте постоянное выделение конденсата, это проблема .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
источник
Как провести обвязку фанкойла
Эффективность работы микроклиматического оборудования зависит от множества факторов. В работе чиллеров часто применяется обвязка фанкойла . Она необходима для автоматизированной работы оборудования, а также достижения комфортных климатических условий и быстрой реакции при выявлении аварий и поломок в системе.
Обвязка фанкойла часто применяется для чиллеров
Классификация
Есть два основных вида фанкойлов – двухтрубные и с четырьмя магистралями. Первые подключаются к одному источнику рабочей жидкости, вторые могут одновременно использовать два – чиллер и устройство для нагрева воды.
В последнем случае возможно быстрое переключение модуля с режима охлаждения на нагрев и обратно. У двухтрубных моделей это трудоемкая работа, нужно физическое переключение магистралей между источниками обработки жидкости.
Классификация по конструкции:
По способу монтажа – напольные, потолочные или настенные.
- Кассетные. Монтируются в подвесной потолок, не имеют внешнего корпуса.
- Канальные. Устанавливают в каналы приточной вентиляции. Модели отличаются числом воздушных потоков – от 1 до 4.
- Расход воздуха – низко, средне или высоконапорные. Первые создают воздушный напор до 45 Па, вторые – до 100 Па. Высоконапорные могут формировать воздушный поток с силой 250 Па.
Для плавного изменения температуры жидкости комплектуются трехходовым клапаном. Виды используемых вентиляторов – центробежный или диаметральный. Теплообменник змеевидный, состоит из медной трубы. Для увеличения площади на него устанавливаются ребра из алюминия.
Совет. В некоторых моделях есть пылевые фильтры. Они очищают воздух от посторонних примесей, защищают элементы устройства от загрязнений
Это важно для помещений с особыми требованиями к микроклимату
Чем отличается хладагент от теплоносителя?
Холодильный агент является рабочим веществом, которое в процессе холодильного цикла может пребывать в разных агрегатных состояниях при различных значениях давления. Теплоноситель не меняет фазовых состояний. Его функция — перенос холода или тепла на какое-то определенное расстояние.
Транспортировкой хладагента управляет компрессор, а теплоносителя — насос. Температура холодильного агента может опускаться как ниже точки кипения, так и подыматься за ее пределы. Теплоноситель‚ в отличие от хладагента‚ постоянно работает в условиях температур, не растущих выше точки кипения при текущем давлении.
Заключение
Монтаж фанкойла требует специальных знаний, подготовки и опыта. От грамотного монтажа фанкойлов напрямую зависит качество и долговечность работы всей системы
Обращаясь в фирму по установке и обслуживанию такой климатической техники, следует обратить внимание на опыт специалистов и наличие в компании необходимого оборудования
Только в этом случае гарантирована правильная работа всех механизмов этого оборудования.
Могут работать в двух режимах: на обогрев помещения и на охлаждение. В связи с этим существуют следующие варианты обвязок системы чиллер-фанкойл :
— двухтрубная система: в данном случае охлаждение летом и нагрев в межсезонье осуществляется за счет чиллера. Иногда в систему включают параллельно с чиллером тепловые приборы для нагрева зимой.
— четырехтрубная система: фанкойл способен работать в двух режимах (нагрев/охлаждение воздуха в помещении), причем для режима нагрева используется вода из системы отопления.
Рассмотрим подробнее данные схемы обвязки:
Двухтрубная система — это фанкойл с одним теплообменником. Самая распространенная и тривиальная схема обвязки. Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система может использоваться для обогрева помещения, трубы подводятся к котлу или к системе теплоснабжения от городских котельных, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от котла блокирует специальный клапан, и фанкойлы работают уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя.
Трехходовой клапан фанкойла, 1/2 дюйма NPT, 4,0 Cv/3,4 Kvs VU54N1007/U
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его
Щелкните правой кнопкой мыши миниатюру, чтобы сохранить изображение
Наверх
Ресурсы
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано: | PDF
Скачать
Посмотреть все
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано: | PDF
Скачать
Посмотреть все
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано: | PDF
Скачать
Посмотреть все
Просмотреть все
Обзор продукта
С чего начать
1.
Создайте учетную запись Pro PortalУСТАНОВЩИКИ:
Свяжитесь с администратором вашей компании, чтобы получить приглашение в профиль вашей компании, а затем создайте собственную учетную запись.
АДМИНИСТРАТОРЫ КОМПАНИИ:
Если у вашей компании еще нет Pro Portal, попросите администратора вашей компании зарегистрироваться здесь.
Убедитесь, что вы обновили информацию о своей компании и просто загрузили логотип своей компании.
2. Получите приложение
Упростите установку для ваших техников и домовладельцев. Загрузите приложение здесь.
Примечание. В настоящее время приложение Resideo Pro работает с интеллектуальными термостатами T5 и T6
3. Установить
Используйте приложение Resideo Pro для установки интеллектуального термостата T6 Pro в домах, который свяжет эти дома с вашей компанией. Затем вы сможете выбрать, какие домовладельцы увидят ваш логотип, исходя из цены на домохозяйство (с потребителя не будет взиматься плата).
Один из семьи
Любите свои существующие устройства? Мы тоже. Наши продукты, приложения и услуги хорошо сочетаются с другими, поэтому вы можете сделать свой дом более гармоничным. Посмотрите, как мы поддерживаем ваш дом и вписываемся в вашу жизнь.
Работает с
Наши продукты, приложения и услуги работают в гармонии с ведущими экосистемами умного дома.
Запасные части
Аксессуары
Сопутствующие товары
аналогичные продукты
Трехходовые патронные шаровые клапаны | Промышленные средства управления
Трехходовые шаровые клапаны с картриджем
V5853, V5863
Трехходовые шаровые клапаны с картриджем контролируют горячую и/или охлажденную воду для оконечных устройств VAV, фанкойлов, небольших подогревателей и охладителей в электрических/электронных системах контроля температуры. Используется с 3-позиционным плавающим приводом клапана без пружинного возврата M6410 и приводом M7410 с возможностью выбора от 0 до 10 В пост. тока или от 2 до 10 В пост. тока без пружинного возврата. Клапаны 1/2” и 3/4” также совместимы с плавающим приводом с пружинным возвратом M6435, приводом с пружинным возвратом M7435 с возможностью выбора от 0 до 10 В пост. тока или от 2 до 10 В пост. тока и приводом MP9.58 Пневматический привод.
• Длинный ход обеспечивает более широкий диапазон управления.
• Мягкое седло клапана обеспечивает низкий уровень утечки.
• Вставки для клапанов 1/2 дюйма и 3/4 дюйма можно заменять без дренажного клапана при использовании инструмента для замены вставок.
• Корпус из латуни и шток из нержавеющей стали.
• Резьбовая пластиковая крышка/ручная рукоятка позволяют работать в ручном режиме.
• Легко устанавливается в местах с ограниченным пространством.
- Купить сейчас
- Техническая информация.
- Скачать спецификации.
- Связанная информация.
Выберите ссылку на вкладке «Товар» ниже, чтобы заказать.
Cat # | (inch) | Connection Type | (Cv) | Flow Characteristic | Valve Action | |||||||||||
V5853A2006 | 1/2 in. | Sweat (Female) | 0,29 Cv | Равнопроцентный | Шток до закрытия | |||||||||||
V5863A2004 | 1/2 in. | NPT Female | 0.29 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5853A2014 | 1/2 in. | Sweat (Female) | 0,47 CV | Равный процент | Ствол до закрытия | |||||||||||
V5863A2012 | 1/2 дюйма | NPT | 0,47 Ci.0053 | |||||||||||||
V5853A2022 | 1/2 in. | Sweat (Female) | 0. 74 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A2020 | 1/2 in. | NPT Female | 0.74 CV | Равный процент | STEM до закрытия | |||||||||||
V5853A2030 | 1/2 дюйма | STEP (самка) | 1/2 CV | .0152 | V5863A2038 | 1/2 in. | NPT Female | 1.2 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | ||||||
V5853A2048 | 1/2 in. | Sweat (Female) | 1.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A2046 | 1/2 in. | NPT Female | 1.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5853A1008 | 3/4 дюйма. | Пот (самка) | 2,9 CV | Равный процент | Ствол до закрытия | |||||||||||
v5853a2055 | ||||||||||||||||
v5853a2055 | ||||||||||||||||
Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||||||
V5863A1006 | 3/4 in. | NPT Female | 2.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A2053 | 3/4 дюйма. | Stem up to close | ||||||||||||||
V5853A2063 | 3/4 in. | Sweat (Female) | 4.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A1014 | 3/4 in. | NPT Female | 4.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A2061 | 3/4 in. | NPT Female | 4.9 Cv | Equal Percentage | Stem up to close | |||||||||||
V5863A3028 | 1 in. | NPT Female | 11.0 Cv | Linear | Stem up to close port A to AB | |||||||||||
V5863A3002 | 1 in. | NPT Female | 5. 5 Cv | Linear | Stem up to close port A to AB | |||||||||||
V5863A3010 | 1 in. | NPT Female | 7.8 Cv | Linear | Stem up to close port A to AB | |||||||||||
V5863A3036 | 1 1/4 in. | NPT Female | 18 Cv | Linear | Stem up to close port A to AB | |||||||||||
V5863A3044 | 1 1/4 in. | NPT Female | 25 Cv | Линейный | Шток до закрытия порта A до AB |
Тип клапана: | Картриджный шаровой клапан | |
Рисунок корпуса: | Двухсторонний | |
Тип соединения: | Пот (женский) | |
Контролируемая среда: | Вода с содержанием гликоля не более 50 % | |
Степень утечки (%): | менее 0,02% Cv | |
Максимальное безопасное рабочее давление: | 235 фунтов на кв. |