Узел регулирования теплого пола данфосс

Обновлено: 02.05.2024

Для повышения индустриализации работ при монтаже систем инженерного обеспечения зданий компания «Данфосс» организовала производство узлов регулирования для оснащения систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Применение комплектных узлов и деталей полной заводской готовности обеспечивает сокращение сроков и повышение качества проектных и монтажных работ, а также способствует надежности систем в процессе их эксплуатации. Узлы регулирования предназначены для выполнения следующих функций управления теплообменными установками:

  • поддержание температуры нагреваемого или охлаждаемого воздуха путем изменения параметров или количества теплохолодоносителя;.
  • защита воздухонагревателя от замерзания в случае подогрева наружного воздуха с отрицательной температурой или нахождения установки в «холодной» зоне.

В зависимости от конструктивного исполнения узлы регулирования могут применяться для управления теплообменными аппаратами центральных и местных вентиляционных установок и кондиционеров, отопительно-охладительных агрегатов и тепловых завес.

В настоящий каталог включены узлы с трехходовыми регулирующими клапанами в сочетании со смесительными насосами и без них. Для каждого вида узлов в каталоге приведены технические характеристики, устройство, комплектация, рекомендации по выбору и монтажу.

Узлы регулирования разработаны и изготавливаются с применением наиболее простых, надежных и недорогих комплектующих:

  • поворотных регулирующих клапанов в сборе с электроприводом и трубопроводной арматурой Danfoss;
  • циркуляционных насосов;
  • гибких присоединительных рукавов.

Кроме основного технологического оборудования в конструкции узлов предусмотрены закладные элементы для установки контрольно-измерительных приборов и датчиков системы автоматического регулирования.

Для удобства последующего монтажа узлы регулирования закреплены на металлической опорной раме.

Управление отопительно-вентиляционными установками или кондиционерами с применением узлов регулирования Danfoss может осуществляться от любых регулирующих устройств и систем. Опционально узлы могут быть укомплектованы контроллером Danfoss и комплектом датчиков, а также термостатом защиты воздухонагревателя от замерзания КР61.

Узел регулирования Danfoss со смесительным насосом для воздухонагревателей

Узел регулирования со смесительным насосом и трехходовым клапаном предназначен для управле-ния воздухонагревателем отопительно-вентиляци-онных установок, производящим подогрев наруж-ного воздуха с отрицательной температурой.

Кроме того, допускается применение в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве.

Особенности:

  • присоединительный размер: Ду= 20–50 мм;
  • регулируемая среда (теплоноситель): вода систе-мы теплоснабжения;
  • диапазон расхода теплоносителя: G = 0,20–18,1 м 3 /ч;
  • условное давление: Ру= 10 бар;
  • максимальная температура теплоносителя: Тмакс= 110 °С;
  • регулирующий клапан Danfoss: HRB Ду= 15–50 мм;
  • электрический привод Danfoss: AMB162;
  • насос Grundfos: типа UPS.

Описание:

  1. Шаровой запорный кран
  2. Трехходовой поворотный регулирующий клапан
  3. Электропривод
  4. Циркуляционный насос
  5. Обратный клапан
  6. Сетчатый фильтр
  7. Кронштейн для крепления смесительного узла опорной пластине
  8. Опорная пластина

Главными элементами узла регулирования являются: трехходовой поворотный клапан с электроприводом (2, 3) и циркуляционный насос (4). Эти устройства, управляемые системой автоматического регулирования, поддерживают заданную температуру подогретого воздуха путем изменения
температуры подаваемого в воздухонагреватель теплоносителя при сохранении его постоянного расхода.
В расчетном режиме прямой проход регулиру ющего клапана полностью открыт для пропуска через воздухонагреватель 100% расчётного расхода теплоносителя из системы теплоснабжения. При превышении заданной температуры воздуха после воздухонагревателя по импульсу от системы регулирования клапан поворачивается, прикрывая прямой и открывая «байпасный» проход. При этом под воздействием насоса теплоноситель из обратного трубопровода начнет подмешиваться к теплоносителю, подводимому к узлу регулирования. Температура теплоносителя, проходящего через воздухонагреватель, снизится, что уменьшит нагрев воздуха.
Кроме выполнения функции смешения, циркуляционный насос при прекращении подачи теплоносителя из системы теплоснабжения гарантирует защиту воздухонагревателя от замерзания за счет обеспечения постоянной циркуляции воды через его трубки.

Условное обозначение

Условное обозначение Узел регулирования со смесительным насосом для воздухонагревателей Danfoss

Для подбора узла регулирования по расходу воздуха приточной установки можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. Данные приведены для Московского региона: нагрев воздуха в калорифере — от -28 до +20 °С и температурный график теплоносителя — 95–70 °С.

Условный проход присоединительных элементов узла DN, мм 20 25 32 40 50
Диапазон расхода теплоносителя G11, м3/ч 0,20-1,20 1,21-4,20 4,2-7,00 7,00-11,10 11,10-18,10
Регулируемая среда (теплоноситель) Вода системы теплоснабжения
Условное давление PN, бар2) 10
Максимальная температура теплоносителя Т^с, °С2) 110
Класс защиты2) IP42
Рабочая температура окружающей среды, °С2) 0-50
Температура транспортировки и хранения, °С2) -60
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
Тип HRB3
Условный проход DN, мм 15 20 25 32 40 50
Пропускная способность Kus, м3/ч 1; 1,63 2,5 4; 6,3 10 16 25 40
Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый электроприводом, бар 1
ЭЛЕКТРОПРИВОД
Тип АМВ 162
Напряжение питания, В 24
Потребляемая мощность, Вт 2,5
Управляющий сигнал Аналоговый 0-10 В

Типоразмер узла регулирования выбирается из таблицы «Номенклатура и коды для заказа» в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через воздухонагреватель Gт в м 3 /ч и гидравлического сопротивления воздухонагревателя ΔРв/н в бар, которые принимаются по данным проекта отопления и вентиляции. Для выбранного типоразмера узла значение Gт должно лежать в пределах указанного в таблице диапазона расхода, а диапазон напоров циркуляционного насоса — перекрывать требуемую величину, рассчитываемую по формуле:
ΔРн тр = 10(ΔРв/н + 0,3), (1)
где ΔРн тр — требуемый напор насоса, м;
10 — коэффициент перевода бар, м;
ΔРв/н — гидравлическое сопротивление воздухонагревателя, бар;
0,3 — значение потери давления в трехходовом регулирующем клапане ΔРкл, заданное при составлении номенклатурного ряда узла регулирования для обеспечения в реальных условиях внешнего авторитета клапана в пределах от 0,5 до 1,0 бар.

Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла может производить только специализированная монтажная организация в соответствии с согла сованным проектом квалифицированного проектировщика.
Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла.
Узел монтируется с использованием нержавеющих гибких трубок непосредственно к обогревателю. К шаровым запорным вентилям присоединяется трубопровод источника теплоснабжения.
Установка узла регулирования возможна тольковнутри помещения, где поддерживается постоянная температура, которая не должна понизиться до точки замерзания.
Узел устанавливается так, чтобы электродвигатель насоса находился в горизонтальном положении.
Не допускается воздействие на детали смесительного узла механических нагрузок от трубопроводов системы.
Отстойник фильтра необходимо периодически (раз в 3 месяца) проверять, откручивая пробку отстойника, и при необходимости прочищать.
Узел регулирования может быть установлен на строительных конструкциях (стене, колонне).
Крепление узла осуществляется четырьмя болтами или дюбель-винтами (в комплект поставки не входят) через отверстия в его опорной раме.
В системе теплоснабжения вентустановок с индустриальными узлами регулирования для ее гидравлической балансировки должны предусматриваться ручные или автоматические балансировочные клапаны.

Конструктивный чертеж узла регулирования

Конструктивный чертеж узла регулирования со смесительным насосом для воздухонагревателей Danfoss

Таблица с размерами и массой для всех типоразмеров узла*

* Габаритные размеры узлов с термоманометрами и без них идеинтичны.

Узел регулирования Danfoss для воздухоохладителей

Узел регулирования со смесительным насосом для воздухонагревателей

Узел регулирования с трехходовым клапаном предназначен для управления воздухоохладителем вентиляционных установок и кондиционеров при необходимости обеспечения постоянного расхода холодоносителя в трубопроводной сети.

Особенности:

  • присоединительный размер: Ду = 20–50 мм;
  • регулируемая среда: холодоноситель — вода системы холодоснабжения или водные растворы гликолей с концентрацией 50%;
  • диапазон расхода теплоносителя: G = 0,2–11,4 м 3 /ч;
  • условное давление: Ру = 10 бар;
  • минимальная температура холодоносителя: Тмин = 2 °С;
  • регулирующий клапан Danfoss: HRB Ду = 20–40 мм;
  • электрический привод Danfoss: AMB162.

Описание:

  1. Шаровой запорный кран
  2. Сетчатый фильтр
  3. Трехходовой регулирующий клапан
  4. Электропривод
  5. Кронштейн для крепления смесительного узла к опорной пластине
  6. Опорная пластина

Главным элементом узла регулирования является трехходовой поворотный клапан с электроприводом (3, 4). Этот узел, управляемый системой автоматического регулирования, поддерживает заданную температуру охлажденного воздуха путем изменения количества холодоносителя, проходящего через воздухоохладитель. При снижении потребности в холоде по команде от устройства автоматического регулирования клапан, выполняя в данном случае роль разделительного, перекрывает прямой проход и по «байпасному» ходу перепускает холодоноситель помимо воздухоохладителя в трубопровод отепленной воды системы холодоснабжения. При этом расход холодоносителя в распределительных трубопроводах системы холодоснабжения остается неизменным.

Условное обозначение

Условное обозначение Узел регулирования Danfoss для воздухоохладителей

Для подбора узла регулирования по расходу воздуха приточной установки можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. Данные по расходу воздуха приведены для Московского региона, когда охлаждение воздуха в воздухоохладителе производится от +26,4 до +20 °С при температурном графике холодоносителя 5–12 °С.

Условный проход присоединительных элементов узла DN, мм 20 25 32 40 50
Диапазон расхода теплоносителя G11, м3/ч 0,20-1,20 1,21-4,20 4,20-7,00 7,00-11,10 11,10-18,10
Регулируемая среда (теплоноситель) Вода системы теплоснабжения
Условное давление РК бар2) 10
Максимальная температура теплоносителя Тмакс, °С2) 110
Класс защиты2) IP42
Рабочая температура окружающей среды, °С2) 0-50
Температура транспортировки и хранения, °С2) -60
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
Тип HRB3
Условный проход DN, мм 20 25 32 40
Пропускная способность Kus, м3/ч 2,5 4; 6,3 10 16 25
Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый электроприводом,бар 1
ЭЛЕКТРОПРИВОД
Тип АМВ 162
Напряжение питания, В 24
Потребляемая мощность, Вт 2,5
Управляющий сигнал Аналоговый 0-10 В

1) Максимальные значения расхода теплоносителя определены, исходя из предельно-допустимой скорости воды в трубопроводах узла регулирования, при которой уровень шума не превышает допустимый.
2) Отмеченные параметры узла регулирования приняты по наименьшему значению из ряда величин для его компонентов. воздуха приведены для Московского региона, когда

Типоразмер узла регулирования выбирается из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для заказа» в зависимости от расчетного расхода холодоносителя через воздухоохладитель Gх в м 3 /ч и гидравлического сопротивления воздухоохладителя ΔРв/о в бар, которые принимаются по данным проекта отопления и вентиляции.
Для выбранного типоразмера узла значение Gх должно лежать в пределах указанного в таблице диапазона расхода.
Из узлов с одинаковым диапазоном расходов принимается к установке тот узел, у которого условная пропускная способность клапана Kvs в м 3 /ч, равна или больше сопротивления охладителя, расчитанная по формуле:
(1)
где Gх — расчетный расход холодоносителя через воздухоохладитель, м3/ч;
ΔPox — потеря давления в охладителе.
Для дальнейшего проектирования трубопроводной сети и выбора центральных циркуляционных насосов системы холодоснабжения общее гидравлическое сопротивление узла управления ΔРузл в бар определяется по формуле:
(2)
где ΔРкл факт — фактическая потеря давления в регулирующем клапане в бар, рассчитанная с использованием формулы (1) при значении Kvs выбранного узла управления.

Пример
Необходимо выбрать типоразмер узла регулирования для воздухоохладителя кондиционера при слдующих исходных данных:
– расчетный расход холодоносителя Gх = 2 м 3 /ч;
– гидравлическое сопротивление воздухоохладителя ΔР в/о = 0,34 бар;
– управление приводом клапана аналоговое на 24 В.

Решение
1. Рассчитывается требуемая пропускная способность регулирующего клапана:

2. Из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для заказа» (стр. 10) по значениям Gх = 2 м 3 /ч и Kv = 4,12 м 3 /ч выбираем узел DSM-C25-4 с диапазоном расхода 1,8–2,8, клапан которого имеет Kvs = 4 м 3 /ч.
3. Фактическая потеря давления в регулирующем клапане составляет:


4. Потеря давления в узле регулирования:

Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла может производить только специализированная монтажная организация в соответствии с согласованным проектом квалифицированного проектировщика.
Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла.
Узел монтируется с использованием нержавеющих гибких трубок непосредственно к охладителю.
К шаровым запорным вентилям присоединяется трубопровод источника холодоснабжения.
При использовании воды в качестве холодоносителя, узел устанавливается только внутри помещения, где поддерживается постоянная температура, которая не должна понизиться до точки замерзания.
Установка в наружном помещении возможнатолько при использовании в качестве холодоносителя водных растворов гликолей с концентрацией до 50%.
Узел устанавливается так, чтобы вал электродвигателя насоса находился в горизонтальном положении.
Не допускается воздействие на детали смесительного узла механических нагрузок от трубопроводов системы.
Отстойник фильтра необходимо периодически(раз в 3 месяца) проверять, откручивая пробку отстойника, и при необходимости прочищать.
Узел регулирования может быть установлен на строительных конструкциях (стене, колонне).
Крепление узла осуществляется четырьмя болтами или дюбель-винтами (в комплект поставки не входят) через отверстия в его опорной раме.
В системе теплоснабжения вентустановок с индустриальными узлами регулирования для ее гидравлической балансировки должны предусматриваться ручные или автоматические балансировочные клапаны.

Как правило, в коттедже тепло производится одним котлом, который нагревает теплоноситель примерно до 80 С. Такая температура в самый раз для радиаторов, но для напольного отопления это слишком много: пол будет не теплый, а горячий. Узел смешения обеспечивает оптимальную температуру +35. +45 С для теплого пола и создает циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола.

Оптимальная температура теплоносителя

Узел смешения Danfoss FHM-C включает в себя все необходимые компоненты для создания оптимальной температуры теплоносителя для подачи в трубопроводы теплого пола. Терморегулятор управляет подмесом горячего теплоносителя по температуре на подаче в теплый пол. Обратный клапан предотвращает переток теплоносителя при выключении узла смешения. Данный ролик наглядно показывает как работает узел смешения.

Подходящий размер для шкафа 110 мм

Оптимизированная конструкция и расположение мотора насоса вдоль оси коллекторов позволяет вместить узел смешения FHM-C и коллекторы FHF в корпусе монтажного шкафа размером 110 мм.

Узлы смешения и коллекторы отопления для котельной

Для правильного распределения температуры в системах отопления используются узлы смешения. За разведение теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам и системе «теплый пол») отвечает распределительная гребенка (коллектор)

Необходимость применения узлов смешения обусловлена тем, что в котле вода нагревается примерно до 80 С˚, что оптимально для батарей. Однако приемлемая температура теплоносителя в системе «теплый пол» составляет 35-40 С˚. Смешивая горячую и холодную воду, прибор обеспечивает необходимый уровень прогревания как радиаторов, так и конвекторов в полу.

С помощью коллектора вода равномерно распределяется по всем элементам отопительной системы. Таким образом, в разных зонах жилых помещений создается и поддерживается наиболее комфортная температура, выравнивается давление в трубах, что сокращает риск аварийного прорыва.

Дополнительные функции коллекторов

Распределительные гребенки могут иметь 2, 3, 4 и более отводов, что непосредственно влияет на цену прибора. Число отводов подбирается в соответствии с количеством контуров. Наличие такого дополнительного устройства, как расходомер, позволяет замерять точный расход воды и облегчает настройку отопительной системы.

Все коллекторы оснащены вставками, которые позволяют регулировать расход для каждого отдельного контура, в том числе перекрывать их на время ремонта. Для того чтобы управлять нагревом посредством комнатного термостата, можно установить на гребенку электропривод, ограничивающий или расширяющий поток теплоносителя в зависимости от заданных параметров.

Наборы распределительных коллекторов включают мощные кронштейны для крепления и воздухоотводчики, необходимые для вывода воздуха из системы отопления (они могут быть автоматическими или ручными).

Если вы собираетесь купить гребенку для системы отопления, следует уточнить давление, на которое она рассчитана, и пропускную способность. При покупке также стоит предусмотреть возможность дополнительной комплектации оборудования на случай подсоединения новых узлов.

Коллекторы для радиаторного отопления

Как правило, в коттедже тепло производится одним котлом, который нагревает теплоноситель примерно до 80 С. Такая температура в самый раз для радиаторов, но для напольного отопления это слишком много: пол будет не теплый, а горячий. Узел смешения обеспечивает оптимальную температуру +35. +45 С для теплого пола. А коллекторы позволяют распределить теплоноситель по радиаторам и зонам теплого пола.

Преимущества нашей продукции

Удобный монтаж и обслуживание

В состав комплекта коллекторов входит все необходимое для монтажа.

Крепежные кронштейны позволяют удобно расположить коллекторы на стене. Торцевые секции оснащены автоматическими воздухоотводчиками и кранами для слива теплоносителя.

Удобная стыковка с трубопроводом

Кронштейны крепления смещают коллекторы FHF друг относительно друга не только в направлении от стены, но и вдоль оси коллекторов. Таким образом достигается ровная прокладка трубопроводов

Настройка без инструментов

Конструкция клапанной вставки коллекторов Danfoss позволяет настроить расход теплоносителя в каждой петле без применения инструментов. Маркировка положений делает процесс настройки очень легким. Настройка производится независимо от запорного элемента и не собьется, если потребуется перекрыть контур

Точное измерение расхода

В коллекторах Danfoss FHF расход теплоносителя регулируется специальными вентильными вставками, а не расходомерами. Помимо точности и удобства настройки, это также увеличивает срок службы расходомера.

Готовые комплекты коллекторов помимо распределительных гребенок могут включать автоматические воздухоотводчики, крепления для монтажа к стене и расходомеры, регулирующие объем теплоносителя в отопительных контурах. Коллекторная группа для теплого пола и радиаторов позволяет сбалансировать отопление и обеспечить более высокий уровень комфорта в каждой комнате дома.

Применение коллекторов с расходомерами в отопительных системах

Распределительные гребенки отвечают за равномерную подачу теплоносителя ко всем элементам отопительной системы, что особенно актуально, если наряду с батареями в комнате используется теплый пол.

Коллектор для напольного отопления, совмещенного с радиаторами, может быть оснащен расходомерами, упрощающими настройку баланса в системе. В таком случае контуры подсоединяются к гребенке для теплого пола не напрямую, а через специальный кран, контролирующий и регулирующий расход теплоносителя. С помощью вставок можно полностью перекрывать каждый из контуров на время ремонтных работ.

Важно, чтобы параллельно с расходомерами были применены автоматические воздухоотводчики, выводящие из системы лишний воздух. Это позволяет обезопасить оборудование от прорыва: например, давление внутри резко повышается, когда контуры закрываются в теплую погоду – в этом случае избыточный газ выводится через спускные клапаны. Кроме того, воздухоотводчики обеспечивают бесшумную эксплуатацию отопительного оборудования.

Стоимость коллекторной группы

На цену коллекторов с расходомерами влияет наличие дополнительных устройств — воздухоотводчиков, терморегуляторов, электроприводов. Установка электропривода на коллекторную группу позволяет регулировать как поток теплоносителя, так и температуру в контурах. Управление системой осуществляется через комнатные термостаты, которые располагаются в наиболее удобном для пользователей месте (обычно на стене).

Простой и относительно дешевый способ подключить один контур теплого пола к радиаторному контуру - это использовать узел FHV. Для регулирования в зависимости от температуры теплоносителя используется модификация FHV-R с термоэлементом FJVR.

Для регулирования в зависимости от температуры воздуха в помещении применяется узел FHV-A с термоэлементом серии RA 2000.

  1. Узел FHV-A с накладкой - 1 шт.;
  2. Термоэлемент RA 2991 - 1 шт.;
  3. Гайка под евроконус 3/4 - 2 шт.

Устройство теплого пола на основе этих узлов может не дает максимального комфорта, подробнее об этом можно прочитать в статье про насосно-смесительные узлы для теплого пола. Узел FHV можно устанавливать для устройства только одного контура теплого пола небольшой площади. Он поставляется в монтажной коробке и прячется в стену таким образом, что снаружи будет видна только термоголовка и декоративная накладка. Трубы присоединяются с помощью фитинга евроконус 3/4.

Насосно-смесительный узел на основе термоэлемента FTC для одного контура теплого пола

Такой узел можно применять для организации теплого пола как на один контур, так и на несколько контуров. Мы рассмотрим один контур. Вся конструкция помещается в ящик размером "0". Теплый пол на основе термоэлемента Danfoss FTC будет полноценным с хорошей управляемостью и равномерным прогреванием по всей площади.

  1. Циркуляционный насос - 1 шт.;
  2. Термоэлемент Danfoss FTC с выносным накладным датчиком - 1 шт.;
  3. Удлинитель 1/2" вн.-нар. - 1 шт.;
  4. Автоматический воздухоотводчик 1/2" - 1 шт.;
  5. Тройник 1/2 вн.-вн.-вн. - 3 шт.;
  6. Терморегулятор угловой 1/2" Danfoss RA-N - 1 шт.;
  7. Кран шаровый вн.-нар. 1/2 - 1 шт.;
  8. Соединитель с нар. резьб. 16-1/2" - 2 шт.;
  9. Гайки для насоса с выходом на 1" вн. - 1 пара;
  10. Ниппель 1-1/2" - 2 шт.;
  11. Кран-американка угловой 1/2" - 1 шт.;
  12. Колено с нар. резьб. 16-1/2" - 1 шт.

Насосно-смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана TVM-H

Водяной теплый пол на несколько контуров будет более точно работать, если его сделать на основе смесительного клапана Danfoss TVM-H. Пример самостоятельной сборки приведен на рисунке.

  1. Циркуляционный насос - 1 шт.;
  2. Гайки для насоса с выходом на 1" вн. - 1 пара;
  3. Ниппель 1" - 1 шт.;
  4. Футорка 1-3/4" - 1 шт.;
  5. Колено с нар. резьб. ППР 25-3/4" - 1 шт.;
  6. Колено ППР 25 90 o - 2 шт.;
  7. Кран шаровый угловой c накидной гайкой 1" - 1 шт.;
  8. Муфта с накидной гайкой 25-1" - 1 шт.;
  9. Клапан смесительный Danfoss TVM-H 20 - 1 шт.;
  10. Штуцер с накидной гайкой 3/4Н-1" - 1 шт.;
  11. Тройник 3/4 вн.-вн.-вн. - 1 шт.;
  12. Кран-американка 3/4" - 1 шт.
  13. Евроконус - по 2 шт. на каждый контур;
  14. Коллектор с ротаметрами Danfoss FHF количество выводов равно количеству контуров - 1 пара;
  15. Торцевой элемент с автоматическим воздухоотводчиком Danfoss FHF-EA - 2 шт.;
  16. Ниппель 1-3/4" - 1 шт.;
  17. Кронштейн коллекторный Danfoss FHF-MB - 1 пара;

В рассматриваемом примере коллектор имеет 3 выхода и предназначен для площади в среднем до 30 кв.м. Описанную комплектацию можно использовать для водяного теплого пола до 50 кв.м. Для теплого пола большей площади необходимо применять смесительный клапан TVM-H 25 и фитинги диаметром 1".

Компактный насосно-смесительный узел Danfoss FHM-Cx

На фото ниже видно, как необходимо собирать коллектор теплого пола с компактным смесительным узлом.

В комплектацию приведенной сборки входят такие детали, приобретаемые по отдельности:

  • Компактный насосно-смесительный узел Danfoss FHM-Cx - 1 шт.;
  • Коллектор с ротаметрами Danfoss FHF количество выводов равно количеству контуров - 1 пара;
  • Торцевой элемент с автоматическим воздухоотводчиком Danfoss FHF-EA - 1 шт.;
  • Торцевой элемент с ручным воздухоотводчиком Danfoss FHF-EM - 1 шт.;
  • Кран-американка Danfoss FHF-BV - 1 пара.
  • Кронштейн коллекторный Danfoss FHF-MB - 1 пара;

В зависимости от потребности можно выбрать подходящую модификацию компактного узла FHM-Cx. Их перечень, а также характеристики приведены в таблице.

Коллекторы

Компактные смесительные узлы

Комнатные термостаты

Автоматические балансировочные клапаны

Ручные балансировочные клапаны

Комбинированные балансировочные клапаны и приводы

Клапаны для систем ГВС

Измерительный прибор PFM 5001

Арматура

Седельные клапаны

Поворотные клапаны

Электрические приводы для седельных клапанов

Электрические приводы для поворотных клапанов

Дополнительные принадлежности

Форсунки

Топливные насосы

Непрограммируемые термостаты

Программируемые термостаты для системы отопления

Термостаты для фэнкойлов

Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов

Радиаторные клапаны

Запорно-присоединительные радиаторные клапаны

Терморегуляторы для дизайн-радиаторов

Фитинги

Температурные регуляторы

Регуляторы перепада давлений

Регуляторы перепада давлений и регуляторы/ограничители расхода

Регуляторы расхода

Комбинированные регулирующие клапаны с автоматическим ограничением расхода

Регуляторы давления

 Регуляторы давления

Перепускные клапана

Тепловые пункты для приготовления горячей воды (теплообменник ГВС)

Тепловые пункты для зависимого отопления и ГВС

Тепловые пункты для зависимого отопления (со смесительным узлом) и ГВС

Тепловые пункты для независимого отопления и ГВС

Тепловые пункты для независимого отопления

Терморегулятор FED

Терморегулятор FEV

Терморегулятор FEK

Клапан RA-C

Термоэлектрический привод TWA

Термоэлектрические приводы ABN A5 и ABNM A5

Паяные пластинчатые теплообменники, одноходовые

Паяные пластинчатые теплообменники, двухходовые

Краны шаровые стальные JiP

Краны шаровые стальные Socla

Краны шаровые латунные BVR

Затворы дисковые поворотные

Клапаны обратные

Фильтры сетчатые

Клапаны редукционные

Клапаны регулирующие С101

Воздухоотводчики тип Airvent

Гибкие вставки ZKB

Краны запорно-регулирующие типа JiP BaBV

Осевые сильфонные компенсаторы

Узлы регулирования для воздухоохладителей

Узлы регулирования для воздухоподогревателей

Общедомовой теплосчетчик T34-8

Квартирные теплосчётчики

Радиаторные счетчики–распределители

Шкаф с индивидуальным узлом ввода

Узлы распределительные этажные, TDU.3

Описание

Характеристики

Документы

Как купить

Узел регулирования Данфосс DSM-H25-5-10 со смесительным насосом и трехходовым клапаном предназначен для управления воздухонагревателем отопительно-вентиляционных установок, производящим подогрев наружного воздуха с отрицательной температурой.

Кроме того, допускается применение в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве.

  • присоединительный размер: Ду = 20–50 мм;
  • регулируемая среда: вода, подготовленная для систем теплоснабжения.
  • диапазон расхода теплоносителя:G = 0,20–18,1 м³/ч;
  • условное давление: Ру = 10 бар;
  • максимальная температура теплоносителя: Тмакс = 110 °С;
  • регулирующий клапан Danfoss: HRB Ду = 15–50 мм;
  • электрический привод Danfoss: AMB162;
  • насос Grundfos: типа UPS.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Главными элементами узла регулирования Danfoss являются: трехходовой поворотный клапан с электроприводом (2, 3) и циркуляционный насос (4). Эти устройства, управляемые системой автоматического регулирования, поддерживают заданную температуру подогретого воздуха путем изменения температуры подаваемого в воздухонагреватель теплоносителя при сохранении его постоянного расхода.

В расчетном режиме прямой проход регулирующего клапана полностью открыт для пропуска через воздухонагреватель 100% расчётного расхода теплоносителя из системы теплоснабжения. При превышении заданной температуры воздуха после воздухонагревателя по импульсу от системы регулирования клапан поворачивается, прикрывая прямой и открывая «байпасный» проход. При этом под воздействием насоса теплоноситель из обратного трубопровода начнет подмешиваться к теплоносителю, подводимому к узлу регулирования Данфосс. Температура теплоносителя, проходящего через воздухонагреватель, снизится, что уменьшит нагрев воздуха.

Кроме выполнения функции смешения, циркуляционный насос при прекращении подачи теплоносителя из системы теплоснабжения гарантирует защиту воздухонагревателя от замерзания за счет обеспечения постоянной циркуляции воды через его трубки.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

МОНТАЖ И НАЛАДКА

Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла Danfoss может производить только специализированная монтажная организация в соответствии с согласованным проектом квалифицированного проектировщика.

Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла Данфосс.

Узел монтируется с использованием нержавеющих гибких трубок непосредственно к обогревателю. К шаровым запорным вентилям присоединяется трубопровод источника теплоснабжения.

Установка узла регулирования Danfoss возможна только внутри помещения, где поддерживается постоянная температура, которая не должна понизиться до точки замерзания.

Узел устанавливается так, чтобы электродвигатель насоса находился в горизонтальном положении. Не допускается воздействие на детали смесительного узла механических нагрузок от трубопроводов системы.

Отстойник фильтра необходимо периодически (раз в 3 месяца) проверять, откручивая пробку отстойника, и при необходимости прочищать.

Узел регулирования Данфосс может быть установлен на строительных конструкциях (стене, колонне).

Крепление узла осуществляется четырьмя болтами или дюбель-винтами (в комплект поставки не входят) через отверстия в его опорной раме.

В системе теплоснабжения вентустановок с индустриальными узлами регулирования для ее гидравлической балансировки должны предусматриваться ручные или автоматические балансировочные клапаны.

Читайте также: