Směšovací uzly SUMX
Transkript
12/2007 KATALOG Smìšovací uzly SUMX Smìovací uzly RP Ventilátory Technické informace Uití smìovacích uzlù RO Ventilátory RQ Ventilátory Smìovací uzel SUMX zajiuje spojitou regulaci výkonu (proporcionální øízení analogovým napìovým signálem 0-10 V) a ochranu vodního ohøívaèe. Regulace výkonu je zajiována zmìnou vstupní teploty vody pøi konstantním prùtoku vody. Smìovací uzel ve spojení s øídicí jednotkou a dalími komponenty systému protimrazové ochrany úèinnì chrání ohøívaè proti zamrznutí a následné destrukci. Vechny níe uvedené informace platí pøimìøenì i pro zapojení smìovacích uzlù do systému chlazení s vodním výmìníkem. RS Ventilátory Provozní podmínky ... Pøísluenství HRV Rekuperátory CHF CHV SUMX VO Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe EO.. El. ohøívaèe ... Regulátory EX Ventilátory RPH Ventilátory Voda proudící smìovacím uzlem nesmí obsahovat neèistoty, pevné pøímìsi a agresivní chemické látky, které naruují mìï, mosaz, nerez, zinek, plasty, pry, litinu. Pøívodní vìtev topné soustavy musí být vdy vybavena odkalovacím a èisticím filtrem. Bez tohoto filtru nelze smìovací uzel provozovat. Nejvyí povolené provozní parametry topné vody: n maximální povolená teplota vody ................. +110 °C n max. povolený tlak vody u SUMX 112 ....... 0,8 MPa n max. povolený tlak vody u SUMX 18 ........... 0,3 MPa n max. povolený tlak vody u SUMX 28-90 ...... 0,6 MPa Pro instalace s teplotou topné vody do 130°C je moné pouít tzv. opaènou konfiguraci uzlu s èerpadlem na vratné vodì pøi zajitìní poadavku maximální povolené teploty vody 110 °C na výstupu z ohøívaèe. Doporuèujeme konzultaci s výrobcem. Zároveò je nutno pouít pøi montái tìsnìní s odpovídajícími parametry. n Pokud je teplonosnou nebo chladící kapalinou voda, mùe být smìovací uzel instalován pouze ve vnitøním, temperovaném prostøedí, kde teplot a nikdy neklesne pod bod mrazu. n Instalace ve venkovním prostøedí je pøípustná pouze je-li teplonosnou kapalinou nemrznoucí smìs na bázi glykolu. Nemrznoucí smìsi na bázi solanky nedoporuècujeme, viz kapitola Vodní ohøívaèe. n V pøípadech, kdy je nutné zabránit vychlazování vody v primárním okruhu, nebo v pøípadech, kdy je nutné zabránit vzájemnému ovlivòování èerpadel primárního a sekundárního okruhu (neádoucí zmìna prùtoku topné vody ohøívaèem) je vhodné vybavit primární okruh obtokem (pøíp. termohydraulickým rozdìlovaèem). Obtok by mìl být umístìn co nejblíe místu pøipojení smìovacího uzlu. Pøepoutìní topné vody pøes obtok zvyuje teplotu vratné vody, proto se v pøípadech pouití moderních kondenzaèních kotlù nesmí obtok (termohydraulický rozdìlovaè) pouít. Toté platí v pøípadì, e je dodavatelem topné vody zakázáno vracet do systému nedostateènì vychlazenou topnou vodu. Protoe èerpadlo smìovacího uzlu pøekonává pouze tlakové ztráty sekundárního okruhu (okruhu ohøívaèe) musí být èerpadlo primárního okruhu dimenzováno na pokrytí vech tlakových ztrát a po smìovací uzel, a to pøi nominálním prùtoku vody, který byl stanoven návrhem vodního ohøívaèe. Je vhodné, aby v okruhu pro ohøívaè nebyl zapojen dalí spotøebiè. Dále je nutné vybavit pøívod i odvod vody z primárního okruhu servisními uzavíracími kulovými ventily a pøívod také odkalovacím 2 a èistícím filtrem (který je vhodné rovnì oddìlit uzavíracím ventilem). n Bez odkalovacího a èistícího filtru na pøívodní vìtvi není moné smìovací uzel provozovat. n Prvky primárního okruhu nejsou pøedmìtem dodávky REMAK a.s. Poloha a umístìní Pøi návrhu umístìní smìovacího uzlu doporuèujeme dodrovat následující zásady: n Smìovací uzel musí být upevnìn zásadnì tak, aby høídel motoru èerpadla byla v horizontální poloze n Smìovací uzel musí být umístìn tak, aby mohlo být provedeno odvzdunìní. n Pøi umístìní v podhledu je nutné zachovat kontrolní a servisní pøístup k celému smìovacímu uzlu. n Smìovací uzel se montuje nerezovými hadicemi pøímo na ohøívaè, pøírubový uzel za pouití standardních topenáøských technik co nejblíe k ohøívaèi. Délku nerezových hadic, nebo pøipojovacích trubek je vhodné minimalizovat, tak aby nedocházelo ke zbyteènému prodluování regulaèní odezvy. n Smìovací uzel se upevòuje za integrovaný drák, pøípadnì je nutné pouít trubkové objímky. Nikdy nesmí být hmotnost smìovacího uzlu pøenáena na samotný ohøívaè. Smìovací uzly v provedení s pøírubovými spoji jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Pøipojovací trubky nejsou souèástí dodávky. Materiály K výrobì smìovacího uzlu jsou pouity materiály a komponenty, které se bìnì pouívají v topenáøské praxi. Smìovací uzly jsou z mosazi a nerezavìjící oceli, pøípadnì litiny, v mení míøe z pozinkované oceli pøíp. oceli. Tìsnìní jsou pryová a plastová. Pouité materiály jsou peèlivì provìøovány, kontrolovány a zaruèují dlouhodobou ivotnost a spolehlivost. Tabulka 1 typy smìovacích uzlù Typ Èerpadlo 3-cestný smìovaè Výtlaèná výka Typ servopohonu 4m 4m 4m 6m 6m 8m 8m 8m LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR LMC24A-SR 6m 6m 6m 6m LMC24A-SR LMC24A-SR NM24A-SR NM24A-SR Provedení se roubovanými komponenty SUMX 1 SUMX 1,6 SUMX 2,5 SUMX 4 SUMX 6,3 SUMX 8 SUMX 12 SUMX 18 UPS 25-40 UPS 25-40 UPS 25-40 UPS 25-60 UPS 25-60 UPS 25-80 UPS 25-80 UPS 32-80 3MG 15-1 3MG 15-1,6 3MG 15-2,5 3MG 20-4 3MG 20-6,3 3MG 25-8 3MG 25-12 3MG 32-18 Provedení s pøírubovými komponenty SUMX 28 SUMX 44 SUMX 60 SUMX 90 UPS 40-60 UPS 40-60 UPS 65-60 UPS 65-60 3F 32 3F 40 3F 50 3F 65 Smìovací uzly RP Typová øada a provedení Ventilátory Technické informace Obrázek 1 typové oznaèení Smìovací uzly jsou dodávány ve 12 výkonových typech. Z toho je osm smìovacích uzlù v provedení se roubovanými spoji vèetnì pøipojovacích hadic a ètyøi velikosti smìovacích uzlù jsou v provedení s pøírubovými spoji bez pøipojovacích hadic. Smìovací uzly v provedení s pøírubovými spoji jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Pøipojovací trubky nejsou souèástí dodávky. RQ Ventilátory Rychlost èerpadla 1/2/3 2,5 (3) RO Ventilátory SUMX Typ smìovacího uzlu Prùtok a tlak topného resp. chladicího média smìovacím uzlem je dán velikostí èerpadla a velikostí tøícestného smìovaèe s Kv v rozmezí 1,0 a 90 viz tabulka 1. Výbìr a pøiøazení typu smìovacího uzlu k ohøívaèi provádí automatizovanì návrhový software AeroCAD. Kv ventilu RS Ventilátory 1 a 90 Typ a provedení SUMX RPH Ventilátory Oznaèení smìovacího uzlu El. ohøívaèe ... Regulátory EX Ventilátory Klíè pro oznaèování smìovacích uzlù v projektech a objednávkách definuje obrázek 1. V projektu musí být oznaèena také rychlost èerpadla, která se nastavuje pøi montái. Rychlost èerpadla je uvedena èíslicí v závorce za oznaèením. Sekundární okruh (ohøívaè) EO.. Obrázek 2 schéma zapojení ohøívaèe a smìovacího uzlu v topném systému Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe Primární okruh (kotel) (pøíklad zapojení) VO Voda výstup Smìovací uzel SUMX ß A ç SUMX CHV Voda vstup odkalovací a èistící filtr Èerpadlo kotlového okruhu CHF Ohøívaè VO ß Komponenty smìovacího uzlu SUMX: 1 nerezové pøipojovací hadice (pøipojovací trubky) 2 teplovodní obìhové èerpadlo 3 tøícestný regulaèní smìovaè 4 servopohon smìovaèe Rozdìlovaè vody HRV Rekuperátory B â Sbìraè vody Kotel ... + Pøísluenství è servisní uzavírací kulové ventily volitelné prvky obtoku (termohydraulického rozdìlovaèe) à 3 Smìovací uzly Rozmìry a výkony Tabulka 2 parametry èerpadel Pøíkon Proud Napájecí Èerpadlo max. max. napìtí W A V 25-40 60 0,3 25-60 90 0,3 25-80 245 1 32-80 245 1,1 40-60/4F 340 1,3 65-60/4F 640 3,2 1 x 230 AC RO Ventilátory RQ Ventilátory Základní dispozice smìovacích uzlù jsou uvedeny na obr. 3a a 4b a v tabulce 4. Rozmìry jsou uvedeny v tabulce 1. Technické a elektrické parametry pouitých èerpadel a servopohonù jsou uvedeny v tabulce 2 a 3. Napájecí napìtí Krytí Pøíkon Dimenzování Úhel natoèení Èas otoèení Krouticí moment Øídicí signál IP 44 LMC24A-SR NM24A-SR V 24 AC / DC 24 AC / DC IP 54 54 W 1 2 VA 2 4 ° max. 95 max. 95 sec max.150 max.150 Nm min. 5 min. 10 V DC 0-10 DC 0-10 Obrázek 3b základní dispozice smìovacích uzlù RPH Ventilátory A RS Ventilátory Obrázek 3a základní dispozice smìovacích uzlù Tabulka 3 parametry servopohonù Krytí RP Ventilátory Technické informace Ventilátory B Regulátory EX pøipojovací hadice tøícestný smìovaè integrovaný drák obìhové èerpadlo servopohon ventilu ... Obrázek 4a základní dispozice smìovacích uzlù Obrázek 4b základní dispozice smìovacích uzlù SUMX B pøipojovací armatury obìhové èerpadlo tøícestný smìovaè servopohon ventilu ... Pøísluenství HRV Rekuperátory CHF CHV Charakteristika smìování tøícestného ventilu v závislosti na úhlu otoèení høídele servopohonu je vyznaèena v grafu 1. Èísla 010 jsou polohy vyznaèené na títku tøícestného ventilu. Poloha 0 odpovídá 0 % topného výkonu, poloha è.10 odpovídá 100 % topného výkonu. Ventily ESBE se vyznaèují vynikající tìsností. Díky minimální konstrukèní vùli jsou netìsnosti maximálnì 1 % prùtoku. Hodnota tlakové ztráty ventilu ∆pw 3cv , která je vyznaèena v grafech na následujících stranách, slouí pouze pro kontrolu platnosti podmínky ∆pw sum < ∆pw 3cv. 4 Pøipojovací armatura je buï jedna nebo dvì podle pøipojovacího prùmìru smìovací klapky. Tabulka 4 rozmìry, hmotnost Typ íøka A* (mm) Délka B* (mm) Rozmìr pøipojení uzlu Graf 1 charakteristika smìování Hmotnost (kg) SUMX 1 90 860 G1 7 SUMX 1,6 90 860 G1 7,5 SUMX 2,5 90 860 G1 7,5 SUMX 4 90 860 G1 7,5 SUMX 6,3 90 860 G1 7,5 SUMX 8 90 810 G1 8,5 SUMX 12 100 830 G1 8,5 SUMX 18 110 830 G1 1/4 11,5 SUMX 28 350 690 DN 40 41 SUMX 44 350 570 DN 40 39 SUMX 60 350 875 DN 65 62 SUMX 90 350 710 DN 65 59 * Pøibliný rozmìr, mùe se liit podle síly utaení a velikosti jednotlivých komponent Podíl horké vody [%] VO Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe EO.. A El. ohøívaèe Nastavení ventilu podle stupnice na títku ventilu (0 zavøeno, 10 plnì otevøeno) Smìovací uzly ∆pw 3CV - tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 1 2 3 4 ∆p w 3CV - 5 10 1 3 4 5 10 15 20 RP RQ Ventilátory RO Ventilátory RS Ventilátory RPH Ventilátory EX Ventilátory ... Regulátory 30 SU 30 SUMX 1,0 1,0 MX 25 20 SU 15 (3 1,0 MX 1, ) (2 0( ) 1) 10 5 SU 40 35 MX SU 30 25 SU 20 1,6 MX MX SUMX 1,6 (3) 1,6 1,6 VO 35 MX (2) SUMX SU (1) 15 10 CHV 40 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) 5 0 0.05 ∆pw 13CV - 0.35 0.4 0.15 0.2 0.25 0.3 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 0.1 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 1 2 3 4 5 10 15 20 0 ∆p w 3CV - 30 0.1 0.3 0.2 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 0.9 35 CHF 0 70 MX 30 SU 25 20 MX MX 2,5 2,5 2,5 SUMX 2,5 (3) (2) (1) 15 10 5 0 60 SU 50 SU MX 40 SU 30 20 MX MX 4,0 4,0 SUMX 4,0 4,0 (3) HRV SU Rekuperátory 35 (2) (1) ... SU 40 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) 45 Pøísluenství ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) 2 45 0 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 15 45 EO.. Pøíklad návrh soustavy VO+SUMX Vstupní hodnoty: vodní ohøívaè VO 60-35, prùtok vzduchu 2.800 m3/h, teplotní spád vody+90/+70 °C, výpoètová venkovní teplota vzduchu -15 °C, poadovaná výstupní teplota vzduchu +22 °C. Øeení, výpoèet: n Z nomogramu pro ohøívaè VO 60-35 (kapitola Vodní ohøívaèe) lze pro zadaný prùtok vzduchu 2.800 m3/h, vstupní teplotu do ohøívaèe -15 °C a teplotní spád vody +90/+70 °C odeèíst maximální výstupní teplotu vzduchu cca +39 °C pøi výkonu 40 kW a prùtoku vody 1,80 m3/h. n Protoe maximální výstupní teplota vzduchu je vyí ne teplota poadovaná, splòuje ohøívaè výkonovou podmínku s rezervou. n Pro dosaení zadané (nií) výstupní teploty vzduchu je potøeba sníit výkon ohøívaèe. Z výpoètu výkonu pro zadaný teplotní spád na stranì vzduchu -15/+22 °C vychází upravený výkon: ∆ t = (2800/3600.1,2).1010.(22-(-15)) = 34,9kW Q = m.c.∆ n Z nomogramu pro ohøívaè VO 60-35 / 2R na str. 162 nebo z celkového grafu pro vechny ohøívaèe na str.143 lze pro výkon 35 kW (zaokrouhl. 34,9 kW) odeèíst potøebný prùtok vody 1,56 m3/h, pøi kterém bude tlaková ztráta vody v ohøívaèi VO 60-35/2R ∆pw = 5 kPa. n Prùtoku vody 1,56 m3/h, pøi tlakové ztrátì 5 kPa nejlépe vyhovuje uzel SUMX 4,0 (2), viz graf na stranì 181. n Soustava ohøívaè uzel bude mít reálný pracovní bod na charakteristice SUMX 4,0 (2) s hodnotami qw sum = 1,65 m3/h, ∆pw sum = 6 kPa. Výsledný bod leí ve vyznaèené pracovní oblasti pøi tlakové ztrátì tøícestného ventilu ∆pw 3cv = 17 kPa. Soustava splòuje doporuèenou podmínku ∆pw 3cv > ∆pw sum, tj. ztráta tøícestného ventilu je vyí ne výsledná ztráta ohøívaèe. El. ohøívaèe Správné dimenzování smìovacího uzlu je základní podmínkou plynulé regulace vodního ohøívaèe. Výbìr smìovacího uzlu rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje optimální chování topné soustavy. Smìovací uzel je ideálnì dimenzován tehdy, kdy pøi nominálním prùtoku vody pøedstavuje tlaková ztráta tøícestného ventilu minimálnì stejnou hodnotu jako tlaková ztráta ohøívaèe. Èím vyí je podíl odporu tøícestného ventilu na celkovém odporu soustavy, tím lepí budou regulaèní parametry (plynulost a stabilita regulace). Graf kadého uzlu je tvoøen tøemi charakteristikami podle otáèek èerpadla (1), (2), (3). Pracovní charakteristika je vzájemná závislost prùtoku vody (qw sum) a tlaku (∆pw ) smìovacího uzlu pøi vybraných otáèkách (rychlosti) sum èerpadla. V pracovní charakteristice je vyznaèena také tlaková ztráta tøícestného ventilu (∆pw 3cv). Pro prùtok a tlak vody daný ohøívaèem je vhodné volit smìovací uzel, který bude mít tlakovou ztrátu tøícestného ventilu vyí ne je výsledná tlaková ztráta vodního ohøívaèe, t.j. ∆pw 3cv > ∆pw sum. Výpoèet a návrh smìovacího uzlu provádí návrhový software AeroCAD automaticky. Níe uvedený postup je doporuèen pro pøípady, kdy komplexní návrh zaøízení není provádìn v software AeroCAD. Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe Charakteristiky, návrh uzlu Ventilátory Pracovní charakteristiky 10 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 2.4 5 Smìovací uzly RP Ventilátory Pracovní charakteristiky ∆pw 3CV - ∆pw 3CV - tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 1 2 3 4 5 10 15 1 6,3 40 SU 30 MX 6,3 (3) ) 10 70 M MX X 8 60 8( (2 ) 50 40 30 20 10 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 0.8 2 3 4 5 10 15 20 25 0.5 0 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) ∆pw 3CV - 30 1 1.5 80 70 SU tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 1 2 3 4 5 10 M 50 40 30 ) 18 (1 (1 20 ) 10 60 X 12 20 (3) M X 30 SUMX 18 18 SU 40 MX 70 ) ) SU 80 (2 50 (2 M EO.. 10 0 1 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 0 1 3 2 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 3 4 5 10 ∆pw 3CV - 15 5 6 7 8 9 20 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 2 3 4 5 10 15 50 SU 45 MX 28 40 SU 35 MX 28 30 25 SU 20 M X 28 15 (2 (1 SUMX 28 (3) ) ) 10 5 45 SU 40 MX SUMX 44 44 (3) 35 SU 30 MX 25 20 SU 15 MX 10 44 44 (2 (1 ) ) 5 0 4 5 6 ∆pw 3CV - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 4 5 10 20 25 1,2 35 SU 30 25 SU 20 15 MX MX M X 60 60 60 (1 (2 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) SU 40 SUMX 60 (3) ) ) 10 35 22 26 30 34 SU 30 25 SU 20 3 MX MX M X 90 90 90 15 11 12 13 14 15 16 17 18 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 4 5 10 15 (2 (1 SUMX 90 (3) ) ) 10 5 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 10 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 40 0 18 9 2 SU 45 0 14 8 50 5 10 7 ∆pw 3CV - 15 50 45 6 tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 3 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) 4 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) VO SUMX 25 18 12 SUMX 12 (3) 0 CHV 20 X X 12 50 CHF 15 5 M 60 MX ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) SU 2 Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe 2 2.5 3 3.5 4 4.5 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 90 90 ∆pw 3CV - HRV SUMX 8 3) 0 0.4 SU ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) RPH Ventilátory SU SU EX SU 80 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) Rekuperátory 30 35 40 ) (1) 20 0 ... 20 25 (1 6,3 (2 ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) RQ RO MX MX 0 Pøísluenství 15 8 Ventilátory SU 50 SUMX 6,3 1 6 10 X RS SU ∆pw 3CV - Ventilátory 4 5 M Ventilátory 60 0 ... 3 90 0 Regulátory 2 SU ∆p w SUM - statický tlak smìovacího uzlu (kPa) Ventilátory 70 El. ohøívaèe tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa) 20 10 15 20 25 30 35 qw sum - prùtok vody smìovacím uzlem (m3/h) 40 Smìovací uzly n Pøi umístìní nad podhledem a pro snadné pøipojení kabelù elektroinstalace je nutno zachovat kontrolní a servisní pøístup k celému smìovacímu uzlu. n Pøírubové uzly SUMX 28 - 90 se k výmìníkùm pøipojují pomocí standardních topenáøských technik, pøièem je nutné realizovat mj. pøechod na závitové pøipojení výObrázek 8 rozklad pøírubového uzlu RP RQ Ventilátory RO Ventilátory RS Ventilátory RPH Ventilátory Ventilátory EX ... Regulátory EO.. El. ohøívaèe VO Obrázek 5 montá na závìsné tyèe SUMX hadicemi pøímo na ohøívaè. Pokud to vyadují dispozièní podmínky, mohou být hadice pøed montáí jetì zkráceny. n V ádném pøípadì nesmí být smìovací uzel zatìován pnutím a kroucením pøipojeného potrubí. n Smìovací uzly je moné montovat s vyuitím integrovaného dráku na samostatné závìsy nebo pomocí topenáøských objímek (obrázek 5). CHV Montá n Smìovací uzly SUMX 1-18 se pøipojují nerezovými mìníkù viz technické údaje k výmìníkùm. K upevnìní pøírubových uzlù na závìsy èi Obrázek 6 nosné konzoly je vhodné pouít potrubních topenáøských pohled zespodu objímek. n Smìovací uzel je nutno instalovat tak, aby mohl vzduch unikat do míst odvzdunìní ohøívaèe nebo odvzdunìní kotlového okruhu. Zejména propojovací nerezové hadice musí být po namontování vytvarovány, aby nevytváøely sifon. n Smìovací uzel musí být zásadnì upevnìn tak, aby høídel motoru èerpadla byla v horizontální poloze! Obrázek 7 n Po zavodnìní systému je cesta 3 nutno odvzdunit obìhové èerpadlo podle pokynù výrobce. n V projektu je za typovým oznaèením smìovacího uzlu v závorce uvedena rychlost èerpadla. Napø. smìocesta 1 vací uzel SUMX 6,3 (3) pro zkosená ploka øídicí systém má èerpadlo UPS 25-60 nastavené na rychlost 3 podle èísla v závorce (3). Rychlost èerpadla se nastavuje otoèným plastovým koleèkem na èerpadle pøi montái (obr. 6). n Pøi zapojování smìovacího uzlu je nutno zkontrolovat správné nastavení tøícestného ventilu a servopohonu. Ventil má ze tøí cest uzavøenou vdy tu cestu, ke které smìøuje zkosená ploka na høídeli ventilu (obrázek 7). U smontovaného smìovacího uzlu lze nastavení rozeznat podle záøezu na èele prodlouení høídelky. Toto prodlouení je vlastnì válcovou redukcí, která je upnutá v objímce servopohonu (obrázek 9). Záøez smìøuje vdy k uzavøené vodní cestì. Upozornìní! Dùleitá je poloha záøezu a nikoliv plastového krouku, kterým lze volnì otáèet. n Pøírubové uzly se dodávají v rozmontovaném stavu, sestavení je nutno provést v souladu s obrázkem è. 8. Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe Èerpadlo zajiuje konstantní prùtok (cirkulaci) vody v ohøívaèi. Tøícestný smìovaè ovládaný servopohonem zajiuje regulaci výkonu smìováním vratné vody z ohøívaèe a vody, která je pøivádìna od kotle. Pokud je øídícím systémem poadován plný výkon, proudí voda ve velkém okruhu, tzn. z kotle pøes rozdìlovaè topné vody, odkalovací a èistící filtr, servisní a uzavírací ventil, vstup do SUMX, tøícestný smìovaè (pouze ve smìru A), èerpadlo , vodní ohøívaè, výstup vody ze SUMX, servisní a uzavírací ventil do sbìraèe topné vody. Není-li poadován plný výkon ohøívaèe, zaène tøícestný smìovaè propoutìt èást vody ze smìru B a tím plynule sniuje teplotu vody, která proudí ohøívaèem.V pøípadì, e není poadován ádný topný výkon, proudí voda pouze v okruhu ohøívaèe, tzn. tøícestný smìovaè propoutí vodu pouze ve smìru B. cesta 2 Regulace výkonu ohøívaèe Ventilátory Montá, servis, údrba Rekuperátory CHF standard Pøísluenství (1) ventil, (2) èerpadlo, (3) T kus, (4) vyrovnávací kus, (5) tìsnìní, (6) drák servopohonu, (7) redukce D18/81, (8) roub M8x10, (9) roub M12x45, (10) roub M5x25, (11) podloka 13, (12) matice M12, (13) servopohon, (14) tìsnìní ... (1) ventil, (2) èerpadlo, (3) T kus, (4) vyrovnávací kus, (5) tìsnìní, (6) drák servopohonu, (7) redukce D18/81, (8) roub M8x10, (9) roub M5x25, (10) podloka 13, (11) matice M12, (12) roub M12x45, (13) servopohon, (14) tìsnìní HRV opaèná konfigurace 7 Smìovací uzly RP Ventilátory Montá, servis, údrba n Polohy A, B (obrázek 9) jsou krajní polohy chodu ser- Ventilátory vopohonu. Otáèí-li se servopohon nesprávnì, je potøeba pouze pøestavit pøepínaè smìru otáèení do druhé polohy. Obrázek 11 pøipojení smìovacího uzlu RQ VO NS12 Obrázek 9 krajní polohy chodu servopohonu B topení 100% SUMX ç RO Ventilátory A topení 0% A ç NS12 0 B ç 0R NS 13 ç RS Ventilátory záøez RPH Ventilátory 0 NS 10 230 V, 50Hz (CYKY 3C x 1,5) EX Ventilátory Elektroinstalace n Elektrickou instalaci mùe provádìt pouze pracovník s oprávnìním dle obecnì platných pøedpisù. n Èerpadlo smìovacího uzlu se pøipojuje pøes vlastní El. ohøívaèe ... Regulátory svorkovnici podle jeho návodu. Servopohon má vyvedený pøipojovací kabel, který je nutno napojit v instalaèní krabici (krabice není souèástí dodávky). n Èerpadlo a servopohon smìovacího uzlu jsou napájeny a ovládány z øídicí jednotky. EO.. Obrázek 10 schéma pøipojení smìovacího uzlu Pøipojení servopohonu VO Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe Pøipojení èerpadla SUMX Èerpadlo uzlu SUMX 1 x 230V + PE + N +I CHV PE . svorka pro ochranný vodiè N ... nulový vodiè L .... fázový vodiè Servopohon pro SUMX 1....svorka pro uzemnìní 2....24 V AC 3....øídicí signál 4....mìøicí napìtí CHF n Elektrické schéma pøipojení uzlu je na obrázku 10. n Principiální schéma pøipojení uzlu k øídicí jednotce je uvedeno na obrázku 11. n Po pøipojení smìovacího uzlu je nutno zkontrolovat ... Pøísluenství HRV Rekuperátory správný smìr otáèení servopohonu v závislosti na øídicím signálu (topitnetopit). n Po sputìní èerpadla je potøeba zmìøit proud, který nesmí pøekroèit maximální povolený proud Imax. uvedený na výrobním títku èerpadla. 8 0 24 V ~, 0 a 10 V= (CYSY 3B x 0,5) 24 V = (JYTY 2 x 0,5) øídicí jednotka Smìovací uzly RP Ventilátory Montá, servis, údrba Provoz, údrba a servis n Smìovací uzel vyaduje pravidelnou kontrolu minimálnì na zaèátku a na konci topné sezóny. RQ Ventilátory n Pøi provozu je potøeba zejména kontrolovat, aby sou- RPH Ventilátory RS Ventilátory RO Ventilátory stava byla správnì odvzduòována a nedocházelo k úniku vody. Je tøeba dohlíet na správnou funkci èerpadla, servopohonu a zejména peèovat o èistotu filtrù pøed regulaèním uzlem. Pøi zastavení vzduchotechnického zaøízení v dùsledku ochranné protimrazové funkce, je nutno zjistit a odstranit pøíèinu podle postupu uvedeného v odstavci Nástin moných závad. Vechny dùleité bezpeènostní funkce systému, mezi nì patøí také ochrana ohøívaèù proti zamrznutí, musí neustále kontrolovat øídicí jednotka. Pozor! V zimním období proto nesmí být øídicí jednotka na delí dobu odpojena od elektrické sítì! Zvlá nebezpeèný je výpadek napájení za chodu vzduchotechnického zaøízení! Nástin moných závad EX Ventilátory Pøi oivení vìtracího systému se mohou projevit nìkteré neádoucí stavy. V následujícím textu jsou uvedeny nejèastìjí závady a jejich moné pøíèiny: ... Pøísluenství HRV Rekuperátory CHF CHV SUMX VO Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìovací uzly Vodní ohøívaèe EO.. El. ohøívaèe ... Regulátory n Trvale nízká výstupní teplota vzduchu malý prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu nízká teplota vody v kotlovém okruhu nastavená nízká teplota vzduchu na øídicím systému nízké otáèky (rychlost) èerpadla v uzlu SUMX zanesené sítko pøed uzlem SUMX patnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX zavzdunìné èerpadlo (pøíp. celý systém) patný návrh soustavy VO a SUMX n Trvale vysoká výstupní teplota vzduchu velký prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu nastavená vysoká teplota vzduchu na øídicím systému patnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX patný návrh soustavy VO a SUMX n Kolísání výstupní teploty vzduchu velký prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu patnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX patný návrh soustavy VO a SUMX n Opakovaná aktivace protimrazové ochrany malý prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu nízká teplota vody v kotlovém okruhu nastavená nízká teplota vzduchu na øídicím systému nízké otáèky (rychlost) èerpadla v uzlu SUMX zanesené sítko pøed uzlem SUMX patnì nastavený tøícestný ventil a servopohon SUMX zavzdunìné èerpadlo (pøíp. celý systém) patný návrh soustavy VO a SUMX Opakovanou aktivaci protimrazové ochrany mohou zpùsobit také pøíli velké výkmity teploty. Pøíèiny jsou uvedeny v pøedelém bodì. Pokud je teplota výstupní vody z ohøívaèe trvale a evidentnì (ji podle doteku) nad +30 °C, mùe poruchu zpùsobovat závada øídicího systému, pøípadnì èidla. 9 REMAK a.s. Zuberská 2601 756 61 Ronov pod Radhoštìm Czech republic tel.: +420 571 877 778 fax: +420 571 877 777 www.remak.eu
Podobné dokumenty
Servopohony pro topení,větrání a klimatizaci
média: studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až max. 50%
teplota média: +5°C… +110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání)
přípustný tlak ps: viz tabulka níže
netěsnost: vzduchotěsné (BO 1, DI...
Vodohospodářský dispečink (modul VHD)
(HTML, DHTML, XML, ActiveX, Java, Visual Basic, ASP, Microsoft .NET,
). Z tohoto øeení vychází koncepce, která zajiuje,
e celý dispeèink (projekt) se vytváøí a administruje jako bìný
WWW proj...
Dílenská příručka
.Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit
všechna kuželíková ložiska, která se nacházejí na
témže høídeli. Použít, pokud možno, ložiska jednoho
výrobce!
.Pøed
montáží nahøát vnitøní kroužky...
Elektromagnetické ventily pro paliva
Tøícestné ventily lze zapojit jako smìšovací - dva
vstupy a jeden výstup, tak i jako rozboèovací - jeden
vstup a dva výstupy. Tlakový rozsah je pou;itelný na
všech tøech vstupech.
potrubní jednotky
RQ 20-4D Ex –––––––––––––––––––––––––– 11 620 ––––––– 1273 –––––––––––– VRQ00 20--4XZ
RQ 22-4D Ex –––––––––––––––––––––––––– 12 900 ––––––– 1836 –––––––––––– VRQ00 22--4XZ
RQ 28-4D Ex –––––––––––––...
Řídicí jednotky, řada VCB
Řídicí jednotky VCB jsou kompaktní řídicí a silové
rozvaděče pro decentrální regulaci a ovládání vzduchotechnických zařízení. Propracované regulační algoritmy
zaručují stabilitu systému, komfortní ...