Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI.S
(VT.COMBI.S) В насосно-смесительном узле для водяного теплого пола VALTEC COMBI.S.180.M приготовление теплоносителя с температурой, пониженной относительно температуры прямой линии первичного контура, происходит за счет подмеса жидкости из обратной линии вторичного контура. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным на подающей линии первичного контура и оснащенным электротермическим сервоприводом VT.TE3041.0.024 (нормально закрытый).
Данная комплектация рассчитана на совместную работу с универсальным контроллером для смесительных узлов VT.K300.
Управление приводом осуществляется по ШИМ (широтно-импульсная модуляция) сигналу от контроллера VT.К300. ШИМ-сигнал позволяет обеспечить плавное пропорциональное ПИД-регулирование, при этом стоимость двухпозиционного привода гораздо ниже стоимости привода с аналоговым управлением.
- Другие основные элементы узла:
- балансировочный клапан вторичного контура (задает соотношение количества теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и подающей линии первичного контура);
- балансировочный клапан первичного контура (позволяет произвести гидравлическую увязку узла с остальными элементами системы отопления);
- байпас с регулируемым перепускным клапаном;
- встроенные шаровые краны для перекрытия циркуляционного насоса;
- автоматические воздухоотводчики;
- сдвоенные ниппели для присоединения к коллекторной группе;
- два погружных термометра (температуру теплоносителя, поступающего в теплый пол, показывает дисплей контроллера);
- дренажная арматура.
Технические характеристики | Значение |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/4, кВт | 15 |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/6, кВт | 20 |
Межосевое расстояние выходов, мм | 200 |
Монтажная длина насоса, мм | 180 |
Температура рабочей среды, °С | 90 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Управляющее напряжение сервопривода, °С | 10 |
Присоединительный размер | G 1″ |
Средний полный срок службы, лет | 15 |
Артикул | Размер/количество | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VT.COMBI.S.180M | 180 мм (M) | 24045 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Паспорт: Узлы насосно-смесительные (PDF, 1005 КБ)
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза (PDF. 601 КБ)
Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 546 КБ)
Статья: Насосно-смесительные узлы для водяного теплого пола
Статья: Настройка смесительного узла VALTEC COMBI для водяного теплого пола
Смесительные узлы и клапаны
© 2020 VALTEC
Все права защищены.
МОСКВА
108852, Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 1
тел.: (495) 228-30-30
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11
тел.: (812) 324-77-50
САМАРА
443031, г. Самара, 9 просека, 2-й проезд, д. 16 «А»
тел.: (846) 269-64-54
КРАСНОДАР
350001, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 212, 3 этаж
тел.: (861) 214-98-92, 214-98-93,
214-98-94
ЕКАТЕРИНБУРГ
620016, Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1А
тел.: (343) 278-24-90
Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC DUALMIX
(VT.DUAL.0) Узел VALTEC DUALMIX состоит двух модулей – насосного и термостатического, между которыми монтируется коллекторный блок вторичного контура. Для смешения горячего теплоносителя с «обраткой» используется трехходовой клапан, управляемый термостатической головкой с выносным погружным датчиком. (При использовании контроллера отопления функция управления смесительным клапаном передается ему.) Другие основные элементы узла: перепускной байпас; балансировочный клапан; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; ручной воздухоотводчик; погружной термометр. Узел рассчитан на применение в системах отопления c водяным теплым полом при рабочем давлении до 10 бар и температуре теплоносителя в первичном контуре до 120 °С. Монтажная длина насоса (он приобретается отдельно) – 130 мм.
Технические характеристики | Значение |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/4, кВт | 20 |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/6, кВт | 30 |
Межосевое расстояние выходов, мм | 200 |
Монтажная длина насоса, мм | 130 |
Температура рабочей среды, °С | 120 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Диапазон настройки термоголовки, °С | 20–60 |
Присоединительный размер | G 1″ |
Средний полный срок службы, лет | 15 |
Артикул | Размер/количество | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VT.DUAL.0.130 | 130 мм | 25521 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Паспорт: Насосно-смесительный узел для системы теплых полов VT.DUAL (PDF, 632 КБ)
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза (PDF. 601 КБ)
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза (PDF, 386 КБ)
Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 546 КБ)
Смесительные узлы и клапаны
© 2020 VALTEC
Все права защищены.
МОСКВА
108852, Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 1
тел.: (495) 228-30-30
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11
тел.: (812) 324-77-50
САМАРА
443031, г. Самара, 9 просека, 2-й проезд, д. 16 «А»
тел.: (846) 269-64-54
КРАСНОДАР
350001, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 212, 3 этаж
тел.: (861) 214-98-92, 214-98-93,
214-98-94
ЕКАТЕРИНБУРГ
620016, Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1А
тел.: (343) 278-24-90
Насосно-смесительные узлы для водяного теплого пола
Требуемый расход теплоносителя в любой системе водяного отопления подсчитывается по следующей формуле:
где Q — тепловая мощность системы, Вт; с — удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг °С; ∆Т — разность температур между прямым и обратным теплоносителем, °С.
В системах радиаторного отопления перепад температур ∆Т обычно составляет порядка 20 °С, а в системах напольного отопления ∆Т = 5–10 °С.
Это значит, что для переноса одного и того же количества теплоты тёплые полы требуют расхода теплоносителя в 2–4 раза больше.
Максимальная температура теплоносителя в системах тёплого пола, как правило, не превышает 55 °С, рабочее значение этого параметра обычно лежит в пределах 35–45 °С.
В радиаторном же отоплении теплоноситель обычно подаётся с температурой 80–90 °С.
В связи с этими двумя факторами неизменным атрибутом системы напольного отопления является узел смешения.
- Насосно-смесительный узел системы тёплого пола должен выполнять следующие основные функции:
- поддерживать во вторичном контуре температуру теплоносителя ниже температуры первичного контура;
- обеспечивать расчётный расход теплоносителя через вторичный контур;
- обеспечивать гидравлическую увязку между первичным и вторичным контурами.
- К вспомогательным функциям насосно-смесительного узла можно отнести следующие:
- индикация температуры (на входе и выходе);
- отсекание циркуляционного насоса шаровыми кранами для его замены или обслуживания;
- защита насоса от работы на «закрытую задвижку» с помощью перепускного клапана;
- аварийное отключение насоса при превышении максимально допустимой температуры теплоносителя;
- отведение воздуха из теплоносителя;
- дренирование узла.
Принцип работы простейшего насосно-смесительного узла можно объяснить по тепломеханической схеме на рис. 1.
Рис. 1. Тепломеханическая схема простейшего насосно-смесительного узла
Нагретый теплоноситель поступает на вход насосно-смесительного узла от котла или стояка радиаторной системы отопления с температурой T1. На входе в узел установлен настраиваемый термостатический клапан 2, на приводе которого выставляется требуемая температура теплоносителя, поступающего в тёплый пол Т11. Термочувствительный элемент 3 привода клапана располагается после насоса 1. При повышении температуры Т11 выше настроечного значения, клапан 2 закрывается, а при понижении – открывается, пропуская горячий теплоноситель на вход насоса. Пройдя по петлям тёплого пола, теплоноситель остывает до температуры Т21. Часть остывшего теплоносителя возвращается к котлу, а часть – через балансировочный клапан 4 поступает на вход насоса, смешиваясь с горячим теплоносителем.
Таким образом, в первичном (котловом) контуре температура теплоносителя снижается с Т1 до Т21 (∆Ткк = Т1 – Т21). Температуру Т21 задаёт пользователь. Перепад температур в петлях тёплого пола ∆Ттп = Т11 – Т21 также задаётся на стадии расчётов. Зная эти данные, и требуемую тепловую мощность тёплого пола, можно определить соотношение расходов в узле:
- Исходные данные:
- температура на входе в насосно-смесительный узел Т1 = 90 °С;
- температура после насоса Т11 = 35 °С;
- перепад температур в петлях тёплого пола ∆Ттп = 5 °С;
- тепловая мощность тёплого пола Q = 12 кВт.
- Решение:
- Температура на выходе из петель тёплого пола: Т21 = Т11 – ∆Ттп = 35 – 5 = 30 °С.
- Перепад температур в первичном (котловом) контуре: ∆Ткк = Т1 – Т21 = 90 – 30 = 60 °С.
- Расход во вторичном контуре G11 = Q/c⋅ ∆Tтп = 12000/4187⋅5 = 0,573 кг/с.
- Расход в первичном (котловом) контуре G1 = Q/c⋅ ∆Tтп = 12000/4187⋅60 = 0,048 кг/с.
- Расход через байпас G3 = G11 – G1 = 0,573 – 0,048 = 0,535 кг/с.
Таким образом, расход в контуре тёплого пола в данном примере должен быть в 12 раз выше, чем в котловом контуре.
Как правило, циркуляционный насос при проектировании выбирается с некоторым запасом, поэтому он может перекачивать через байпас большее количество теплоносителя, чем требуется по проекту. К тому же, и температура теплоносителя в первичном контуре может по факту оказаться меньше расчётной. Именно для корректировки этих расхождений с расчётными данными служит балансировочный клапан 4, которым можно ограничить расход через байпас.
Насосно-смесительные узлы VT.COMBI и VT.COMBI.S
В насосно-смесительных узлах VT.COMBI и VT.COMBI.S (рис. 2, 3) приготовление теплоносителя с пониженной температурой происходит при помощи двухходового термостатического клапана, управляемого либо термоголовкой с капиллярным термочувствительным элементом, установленном в линии подающего коллектора (модель VT.COMBI), либо аналоговым сервоприводом, который работает под управлением контроллера VT.К200.М (модель VT.COMBI.S). Контроллер с датчиками температуры теплоносителя и наружного воздуха не входит в комплект поставки насосно-смесительного узла и приобретается отдельно.
В линии подмеса узла установлен балансировочный клапан, который задаёт соотношение между количествами теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного контура, а также уравнивает давление теплоносителя на выходе из контура тёплых полов с давлением после термостатического регулировочного клапана.
От настроечного значения Kvb этого клапана и установленного скоростного режима насоса зависит тепловая мощность смесительного узла.
Узел адаптирован для присоединения к нему коллекторных блоков с межосевым расстоянием 200 мм и горизонтальным смещением между осями коллекторов 32 мм. При этом коллекторные блоки могут присоединяться как на входе, так и на выходе насосно-смесительного узла. Это позволяет использовать этот узел в комбинированных системах отопления (рис. 4), где отопление тёплым полом совмещается с радиаторным отоплением.
Рис. 4. Узел VT.COMBI.S в комбинированной системе отопления
Насосно-смесительный узел VT.DUAL
Насосно-смесительный узел VT.DUAL (рис. 5 и 6) состоит из двух модулей (насосного и термостатического), между которыми монтируется коллекторный блок контура тёплого пола. Для смешения используется трехходовой термостатический клапан, управляемый термоголовкой с капиллярным термочувствительным элементом, установленным на обратный коллектор вторичного контура.
Рис. 5. Насосно-смесительный узел VT.DUAL
Предохранительный термостат подающего коллектора останавливает насос в случае превышения настроечного значения температуры, прекращая циркуляцию в петлях тёплого пола.
Рис. 6. Узел VT.DUAL с коллекторным блоком (подключение справа)
Конструкция узла предусматривает перепускной контур с балансировочным клапаном, сохраняющим неизменным расход теплоносителя в первичном контуре при перекрытии петель тёплого пола.
Элементы узла устанавливаются не вертикально, а под углом 9°, что вызвано горизонтальным смещением осей коллекторного блока. Это позволяет подключать узел к подводящим трубопроводам как справа, так и слева.
Насосно-смесительный узел VT.VALMIX
Насосно-смесительный узел VT.VALMIX (рис. 7) отличается от узла VT.COMBI меньшей монтажной длиной и отсутствием перепускного клапана. Узел рассчитан на установку циркуляционного насоса монтажной длиной 130 мм. Ручной воздухоотводчик узла расположен на регулировочной втулке балансировочного клапана вторичного контура.
Узел поставляется с термоголовкой VT.3011, имеющей диапазон настройки температур от 20 до 62 °С. Вместо термоголовки может быть установлен аналоговый термоэлектрический сервопривод VT.TE3061, работающий под управлением контроллера VT.K200.М. Узел поставляется без циркуляционного насоса.
Рис. 7. Насосно-смесительный узел VT.VALMIX
Насосно-смесительный узел VT.TECHNOMIX
Так же как узел VT.VALMIX, узел VT.TECHNOMIX (рис. 8) рассчитан на установку циркуляционного насоса длиной 130 мм, но имеет несколько большую монтажную длину.
Кроме того, входные и выходные патрубки узла находятся в одной плоскости, поэтому узел монтируется к коллекторному блоку под углом 9°, и может устанавливаться как справа от обслуживаемого коллекторного блока, так и слева от него.
Узел поставляется с термоголовкой VT.5011, имеющей диапазон настройки температур от 20 до 60 °С.
Вместо термоголовки может быть установлен аналоговый термоэлектрический сервопривод VT.TE3061, работающий под управлением контроллера VT.K200.М. Узел поставляется без циркуляционного насоса.
Сравнение насосно-смесительных узлов VALTEC
Таблица 1. Сравнительная таблица насосно-смесительных узлов VALTEC