Электродный котел для отопления берилл

Электродные котлы «BERIL»

Цены на электродные котлы BERIL

ПРАЙС-ЛИСТ на

котлы «BERIL»
(электродные)

Котел BERIL и блок управления 220В

Котел BERIL и блок управления 380В

Наименование Цена, руб.
Ионные котлы BERIL и автоматика (ручное изменение мощности, шаг 200 (600) Вт)
Котлы 220В; 5, 7, 9 кВт 4450,00
Котлы 380В; 6, 9, 12, 15, 25, 33 кВт 8450,00
Блок управления «Евро» к котлам 220 и 380 В 14000,00
Ионные котлы BERIL и автоматика (авт. / ручное изменение мощности, шаг 600 Вт)
Котлы 380В с симисторным блоком 6, 9, 12, 15, 25, 33 кВт 20000,00
Блок управления ЦСУ (с функцией ПИД режима) 15000,00
Ионные котлы BERIL и автоматика (авт. / ручное изменение мощности, шаг 2000 Вт)
Котел 380В с встроенным симисторным блоком, 100 кВт 75000,00
Котел 380В с встроенным симисторным блоком, 130 кВт 100000,00
Блок управления ЦСУ (с функцией ПИД режима) к котлам 100 и 130 кВт 25000,00
Тепловые модули ВЕRIL неограниченной мощности с одним блоком управления
Котлы 380В 33 кВт с симисторным блоком — 1 шт. 20000,00
Блок управления ГЭКК 63/3М ЦСУ для работы модуля в ПИД режиме 20000,00
Блок управления ГЭКК 60/3 ЦСУ для работы модуля в режиме группового регулирования 25000,00
Теплоноситель BERIL V.I.P. на основе пропиленгликоля
температура -35С (-55С температура замерзания) п/э канистра 20 литров 1950,00

*котел мощность 33кВт комплектуется блоком управления (ЦСУ) ГЭКК модель «ЕВРО», который обладает дополнительными функциями:

  • плавным управлением мощностью электрического котла от 0 до 33кВт с шагом 200Вт;
  • наличием электронного самовозвратного предохранителя.

Эти функции значительно повышают надежность работы отопительной системы в автономном режиме и снижают энергозатраты.

Обозначения на рисунке:

1.Силовой электрический блок (контактор).
2.Регулятор мощности котла «BERIL» с электронным самовозвратным предохранителем.
3.Электромеханический автомат защиты.
4.Двухканальный температурный контроллер с дополнительными возможностями.

Блок Цифровой Системы Управления (ЦСУ «ЕВРО»)
работой однофазных (220В) и трехфазных (380В) ионных котлов «BERIL»

Технические характеристики ЦСУ «ЕВРО»

  1. Номинальное напряжение питания 220В±10%
  2. Потребляемая мощность не более 10Вт (без учета мощности нагрузки)
  3. Тип датчиков измерения температуры–цифровые DS 1820
  4. Два канала измерения температуры теплоносителя–«обратка» и «выход»
  5. Возможность дополнительного подключения датчика температуры воздуха через дистанционную систему управления с помощью GSM
  6. Диапазон регулируемых температур 0-80°С (задается пользователем)
  7. Точность измерения температуры ±0,5°С
  8. Частота опроса датчика температуры 1Гц
  9. Автоматический встроенный контроль, позволяющий быстро определить неисправность датчиков (обрыв или короткое замыкание)
  10. Коммутируемая нагрузка стоком до 50А 380В по каждой фазе
  11. Автоматический контроль тока, позволяющий БУ отключить нагрузку при превышении рабочего тока и включать ее при токе, меньше номинального
  12. Индикация на дисплее потребляемой котлом мощности в режиме on-line.
  13. Наличие функции «антизамерзание дома»(поддержание минимальной температуры)
  14. Автоматический контроль и управление работой циркуляционного насоса
  15. Вес 1,9кг
  16. Размер (мм) 95х200х255
  17. Сохранение всех установок в энергонезависимой памяти
  18. Индикация параметров и ошибок на дисплее (СДИ)
  19. ЦСУ «ЕВРО» может использоваться с любым электродным котлом «BERIL»
  20. Единая розничная цена 12500 рублей с учетом НДС 18%.

Котлы 3,5,7,9 кВт (220В)

Электронные цифровые блоки управления ГЭКК (220В)
Габаритные размеры 80 х 170 х 220 мм
Вес 1,5 кг

Котлы 6,9,12,15,25,33 кВт (380В)
Вес 6,5 кг

Электронные цифровые блоки управления ГЭКК (380В)
Габаритные размеры 95 х 200 х 255 мм
Вес 2 кг

Эксплуатация электродных котлов

В отопительных системах с электродными котлами круглосуточно автоматически поддерживается заданная температура теплоносителя на выходе из котла (максимально 80°С) и температура теплоносителя на входе в котел (обратка) с индикацией их значений на дисплее электронного блока управления. Предусмотрено подключение дистанционного пульта управления (ДУ) с датчиком измерения температуры воздуха в помещении, с программнымо беспечением температурных параметров на любой час и день недели и с возможностью использования мобильной связи GSM (см. в меню сайта раздел «каталог товаров» «Котлы BERIL+ДУ+GSM»).

Экономика

Потребление электроэнергии при работе электродных котлов «BERIL» в отопительных системах за счет запатентованной конструкции электродов снижена на 10-20% (в зависимости от мощности) по сравнению с электродными котлами других производителей и ТЭНовыми котлами. Подключение ДУ сэкономит Вам еще порядка 15-25% электроэнергии.

Электродный котел «Beril» 9/220 для отопления помещения 250 м³.

    +7 показать номер +7 (978) 791-22-42
  • + 7 (978) 791-22-42
  • + 7 (978) 833-90-32
  • График работы
  • Контакты

    Компания Русские котлы занимается производством и продажей котлов Beril c 1998 года. Котлы используются во всех уголках России, а так же пользуются большой популярностью в Европейских странах (Греция, Болгария, Латвия, Литва), а так же в Корее, где котлы зарекомендовали себя как продукт высокого качества и экономичности. Отопительные котлы Beril широко используются в быту для отопления дачных домов, гаражей, коттеджей, они экологичны, бесшумны в работе, их легко монтировать как в старую систему отопления, так и в новую.

    В электродных котлах «Beril» в качестве внутреннего элемента впервые в мировой практике применена принципиально иная конструкция электродов с использованием композитных материалов, что приводит к снижению потребления электроэнергии.

    Котел серии «BERIL» мощностью 9 кВт 220В позволяет обогревать помещения порядка 250 м³.

    Принцип работы котла основан на прямом взаимодействии теплоносителя, занимающего пространство между анодом и катодом, с электрическим током. Прохождение электрического тока через теплоноситель вызывает хаотичное движение положительных и отрицательных ионов: первые движутся к отрицательно заряженному электроду; вторые — к заряженному положительно. Постоянное перемещение ионов в сопротивляющейся этому движению среде вызывает быстрый нагрев теплоносителя, чему особенно способствует перемена ролей у электродов — каждую секунду их полярность меняется 50 раз, т.е. каждый из электродов в течение одной секунды 25 раз будет анодом и 25 — катодом, поскольку они подключены к источнику переменного тока частотой 50 Гц. Следует отметить, что именно столь частая смена заряда у электродов не позволяет воде разложиться на кислород и водород — для электролиза необходим постоянный электроток. С возрастанием температуры в котле повышается давление, вызывающее циркуляцию теплоносителя по отопительному контуру.

    Таким образом, электрод, установленный в емкости котла, напрямую не участвуют в нагреве воды и не нагревается сам — за повышение температуры воды отвечают положительно и отрицательно заряженные ионы, расщепленные под воздействием электротока из молекул воды.

    Важным условием эффективной работы котла является наличие омического сопротивления воды на уровне не более 3000 Ом при 15°С, для чего этот теплоноситель должен содержать определенное количество солей. То есть, если залить в отопительную систему дистиллированную воду и попытаться нагреть ее при помощи ионного котла — никакого нагрева не будет, поскольку в такой воде соли полностью отсутствуют, а значит, не возникнет электрической цепи между электродами.

    Обладая присущими электрическим котлам положительными характеристиками, данный тип котлов имеет и ряд собственных.

    • Использование уплотнительных и изоляционных материалов с повышенной термостойкостью (до 250°С).
    • Срок службы ионного котла не менее 10 лет с возможностью гарантийного обслуживания в течение всего срока службы.
    • Расход менее половины всей электроэнергии, необходимой для отопления, подтвержденный технико-экономическим обоснованием (ТЭО) работы котла.

    Плюсы электродного котла:

    • высокий КПД, близкий к 100% (впрочем, любой электронагреватель имеет КПД не ниже 96%);
    • крайне малые размеры при высокой мощности, по сравнению с любыми другими котлами;
    • не требуется дымоход;
    • способен самостоятельно поднять давление в контуре отопления;
    • в отличие от котлов с ТЭНами, полностью отсутствует опасность аварии при недостаточном уровне теплоносителя в емкости котла — недостаток теплоносителя приведет лишь к прекращению работы котла, поскольку не будет электрической цепи между электродами;
    • крайне малая инертность позволяет эффективно управлять температурными режимами во время работы котла при помощи автоматики, в результате достигается наименее энергозатратная работа отопительной системы — температура в обогреваемых помещениях всегда будет на том уровне, который задан автоматическому контроллеру;
    • перепады напряжения в электросети не наносят вреда ионному котлу — меняется лишь его мощность, работа не прекращается;
    • допускается установка в качестве дополнительного источника тепловой энергии, установка нескольких ионных котлов одновременно;
    • полностью отсутствует негативное воздействие на окружающую экологическую обстановку.

    Устройство и установка электродного котла.

    Он имеет довольно простую конструкцию, в которой особое внимание уделено защите от утечки электрического тока: цельнотянутая стальная труба в качестве корпуса, поверх ее покрывает электроизоляционный слой полиамида; патрубки ввода и вывода теплоносителя; клеммы подачи питания на корпус и заземления; электрод из особого сплава , изолированный полиамидными гайками; дополнительная изоляция резиновыми прокладками в местах разъемов.

    Энергопотребление котла достигает номинального уровня (заявленной производителем мощности в киловаттах) при достижении температуры внутри него на уровне 75°С — при меньших температурах энергопотребление ниже, поскольку в более холодном теплоносителе проводимость тока ниже. Следует отметить, что температура в 75°С является оптимальной для котлов, поскольку при развитии более высокой температуры энергопотребление котлов превысит заявленное в техпаспорте.

    В комплекте с электродным котлом идет система автоматического управления (контроллер), включающая в себя электронный терморегулятор, автоматическую защиту от скачков напряжения в электросети и блок пускателя. Некоторые модели контроллеров допускают как непосредственное управление, так и удаленное, по GSM-каналам. Именно контроллер обеспечивает заявляемую производителями котлов экономию электроэнергии — в отличие от нагрева воды при помощи ТЭНнов, электродный нагрев позволяет в более короткий срок изменять температуру теплоносителя, т.к. имеет малую инертность.

    В открытой отопительной системе с естественной циркуляцией теплоносителя, последний движется вверх по трубам из-за температурного расширения и давления в котле, поступает в радиаторы и остывает, затем возвращается по трубопроводу обратки в котел, где нагревается и повторяет цикл вновь. Закрытая система отопления дополнительно оснащается расширительным баком-экспанзоматом и циркуляционным насосом, необходимым на начальном этапе прогрева теплоносителя.

    При установке электродного котла обязательным требованием является комплектация отопительного контура в наиболее верхней его точке группой безопасности — автоматическим воздухоотводчиком, манометром, подрывным (обратно-предохранительным) клапаном. В системах открытого типа регулирующая или запорная арматура должна быть установлена только после расширительного бачка, т.е. участок трубопровода между выходом из котла и до расширительного бачка не должен содержать какой-либо запорной арматуры! В системах закрытого типа запорная арматура устанавливается на отрезке трубопровода после расширительного бачка и до ввода в котел. Если же сразу после выхода из котла установлена группа безопасности, то запорную арматуру можно устанавливать до экспанзомата — расширительный бачок в этом случае нужно установить на участке обратки.

    Котлел устанавливается в отопительную систему строго вертикально, с собственным креплением к стене. Первые 1200 мм обвязки на подаче теплоносителя в котел выполняются из металлической не оцинкованной трубы, далее допускается использование металлопластиковых труб.

    Надежное заземление котла обязательно, поскольку в случае утечки токов эту проблему с помощью УЗО не решить. Заземляющий медный провод должен иметь сечение от 4 до 6 мм, его сопротивление не должно быть более 4 Ом — подключение проводника выполняется к нулевой клемме, расположенной в нижней части корпуса котла. Заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ.

    В идеальном варианте предполагается установка электродного котла в новую отопительную систему, предварительно промытую чистой водой. При врезке котла в существующий контур необходима его тщательная промывка водой с добавленными в нее спецсредствами — их перечень и пропорции описаны в техническом паспорте на котел, каждый производитель настаивает на использовании определенных ингибиторов. При не соблюдении данного условия отложения солей (накипь) помешают точной настройке омического сопротивления теплоносителя.

    Выбирая отопительные радиаторы для системы с ионным котлом, обратите пристальное внимание на их потребление теплоносителя в литрах — нужно выяснить, сколько литров потребляет один радиатор, затем вычислить общий литраж, исходя из необходимого количества радиаторов. Следует отметить, что особо вместительные отопительные приборы не подойдут, т.к. такая отопительная система будет потреблять свыше 10 л теплоносителя на киловатт установленной мощности котла, что вынудит его работать безостановочно, а это не выгодно с позиции затрат электроэнергии. В идеале общий литраж отопительной системы должен составлять порядка 8 л на киловатт мощности.

    По материалу изготовления для отопительных систем с электродным котлом наиболее подходят биметаллические и алюминиевые радиаторы. При выборе алюминиевых отопительных приборов важным критерием является происхождение алюминия — первичный ли он (т.е. получен из природных материалов — бокситов, алунитов, нефелинов и т.д.) или же вторичный, переплавленный из вторсырья. Проблема в том, что более дешевые радиаторы из вторичного алюминия выполнены из сплава с большим содержанием примесей, повышающих омическое сопротивление теплоносителя.

    В открытые системы отопления правильным будет устанавливать отопительные приборы из алюминия с внутренним полимерным покрытием, снижающим коррозию, в закрытых системах такие радиаторы не понадобятся — коррозионные процессы активизируются при наличии воздуха в объеме теплоносителя, т.е. содержание солей в нем не является причиной коррозии.

    Чугунные радиаторы для отопительных систем с нагревом теплоносителя от электродного котла подходят менее всего, поскольку сильно загрязнены изнутри и грязевые частицы повлияют на проводимость тока. Кроме того, чугунные радиаторы потребляют значительный объем теплоносителя, что может превысить установочную мощность данной модели ионного котла — потребуются его более мощные модели. Производители электродных котлов допускают использование чугунных радиаторов при соблюдении следующих условий: они произведены по евростандарту (т.е. в Турции или Чехословакии); на обратке, перед вводом в котел, в трубопроводе установлены отстойники-грязевики (уловители шлама) и фильтры грубой очистки.

    В завершении

    Создавая отопительную систему, основанную на нагреве теплоносителя от электродного котла, необходимо соблюсти следующие нюансы:

    • потребление электроэнергии котлом значительно выше в случае установки в ранее используемый контур отопления. Лучше устанавливать котел в контур, созданный специально под него;
    • при использовании в качестве теплоносителя антифриза, следует особое внимание уделить разъемным соединениям, поскольку его текучесть выше, чем у воды;
    • все трубы, образующие отопительный контур, стоит обернуть слоем теплоизоляции — эта мера облегчит задачу котла по выходу на оптимальный рабочий режим;
    • если группы отопительных радиаторов находятся на разных уровнях (этажах) здания, то более эффективным, хотя и менее выгодным экономически, будет установка независимых ионных котлов необходимой мощности на каждую группу.
    • электродные котлы не подходят ля систем отопления вроде «теплый пол» или «теплый плинтус», поскольку
    Читайте также:  Классификация систем отопления жилых зданий
    Оцените статью