Objednejte si kombinovanou bytovou stanici




(VT.NM.GPR) Bytová stanice VT.NM.GPR je určena k připojení samostatného bytu ve vícepodlažním bytovém domě k systémům vytápění, zásobování studenou a teplou vodou a k organizaci měření spotřeby vody a tepla.
Stanice čistí studenou a teplou vodu od mechanických nečistot, udržuje tlak vodovodních systémů podle zadaných nastavení, je vybavena uzavíracími ventily (kulovými kohouty s plynulou regulací), které zabraňují rychlému zablokování průtoku, ochranou měřicích zařízení před vodním rázem, funkcemi dynamického vyvažování a recirkulací teplé vody.
Bytová stanice VT.NM.GPR umožňuje nastavit systém vytápění bytu, odvzdušňovat a automaticky udržovat požadovanou teplotu vzduchu v bytě. Na recirkulačním potrubí je instalován přímočinný regulátor teploty VT.348.
Bytová stanice pro systémy vytápění a zásobování vodou s recirkulací TUV a obtokovým ventilem VT.NM.PR automaticky udržuje konstantní tlakový rozdíl na vstupu a výstupu z bytového vytápěcího systému obtokem chladiva.
Stanice je vybavena vodoměry s jmenovitým průtokem 1,5 m3/h a měřičem tepla s jmenovitým průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/h. Vodoměr a měřič tepla mohou být vybaveny kanálem pro přenos impulzních dat, kanálem RS 485 nebo sběrnicí M-BUS.
Vstupy teplé a studené vody mohou být vlevo, vpravo nebo diagonálně.
Na požádání lze vyrobit přívody studené a teplé vody o průměru 20 mm (3/4″).
Doporučení pro uživatele
Při organizaci měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech má uživatel možnost snížit náklady na vytápění pomocí moderní automatizace. Jako nejúčinnější opatření doporučujeme instalaci pokojového chronotermostatu. Použití automatizace s programovatelnými režimy umožňuje ušetřit až 35 % nákladů (další podrobnosti).
Vážení designéři! Řešení založená na recirkulaci musí být specifikována ve vztahu ke konkrétnímu objektu a jeho parametrům. Při návrhu recirkulačních potrubí TUV je třeba zohlednit následující doporučení: 1) minimální průtok chladicí kapaliny jedním bytem musí být alespoň 0,03 m2/h; 12) optimální délka recirkulačního potrubí není větší než 3 m (pokud je nutné prodloužit délku potrubí, zkontrolujte hydraulické charakteristiky systému recirkulace TUV a provozní bod čerpadla, zda splňují požadavky); XNUMX) při výběru čerpadla zohledněte zvýšení celkového cirkulačního průtoku při zajištění recirkulace v systému.
Schéma recirkulace:

Pozor: bytové stanice s recirkulací TUV neobsahují tlumiče vodních rázů a redukční ventily pro systémy zásobování TUV a studenou vodou. Tyto produkty musí být instalovány v bytové jednotce za odbočkou do systému recirkulace TUV. Doporučuje se použít redukční ventily VT.087 a tlumiče vodních rázů VT.CAR19.
Naši specialisté jsou připraveni zodpovědět veškeré vaše otázky týkající se designu:
Kulinich Alexandr
Tel.: +7 (495) 580 38 80 klapka 2100, +7 926 205 09 15
E-mail: [email protected]
Moršneva Elena
Tel.: +7 (495) 580-38-80 klapka 2075, +7 926-241-62-73
E-mail: [email protected]
Bytové stanice VALTEC vyrábí ruská společnost Vesta Regions LLC.
Rusko, 142104, Moskevská oblast, Podolsk, st. Šverdlová, 30 let, bldg. 1.
| Položka č. | velikost | Cena za jednotku |
|---|---|---|
| Umění. | Velikost/Množ. | Cena |
| VT.NM.GPR | Na vyžádání | Cena na vyžádání |
| * Jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny výrobce (RUB). | ||
- Pas: Bytové vytápěcí a vodovodní stanice (PDF, 1,65 MB)
- Osvědčení o shodě (PDF, 318 kB)
- Bytová stanice s horizontálním umístěním topného modulu VT.NM.GPR, výkres (PDF, 307 KB)
Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny zlepšující kvalitu výrobku při zachování základních výkonnostních charakteristik.
Kombinované bytové stanice








Pro zlepšení výkonu webu a jeho uživatelské zkušenosti používáme soubory cookie. Pokračováním v používání stránek souhlasíte s používáním cookies. Cookies můžete vždy zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Přečtěte si více o cookies.
MOSKVA
108851, Moskva, Shcherbinka,
Svatý. Zheleznodorozhnaya, 32, budova 1
tel.: +7 (495) 228-30-30 SAINT PETERSBURG
192019, Petrohrad,
Svatý. Profesorky Kachalové, 11
tel.: +7 (812) 324-77-50 SAMARA
443031, Samara,
9 paseka, 2. průchod, 16 A
tel.: +7 (846) 269-64-54 ROSTOV-NA-DON
344018, Rostov na Donu,
ulice. Tekucheva, budova 139/94
tel.: +7 (863) 306-56-00 KRASNODÁR
350033, Krasnodar,
Svatý. Stavropolskaja, 5 B
tel.: +7 (861) 214-98-92 JEKATERINBURG
620016, Jekatěrinburg,
Svatý. Akademik Vonsovský, 1 A
tel.: +7 (343) 278-24-90
Výpočet vytápění s přirozenou cirkulací. gravitační hlava
Mnoho lidí věří, že přirozená cirkulace existuje pouze v systémech vytápění s přirozeným oběhem.
Přirozená cirkulace je přítomna i v systémech vytápění s nuceným oběhem.
nucený oběh – Jedná se o topný systém s čerpadlem. A přirozený oběh – bez čerpadla.
V tomto článku vás naučím, jak najít přirozený tlak v topných systémech.
Představte si oběhový prstenec ve formě čtyř trubek oddělených ohyby.

Musíme najít sílu, která způsobí pohyb chladicí kapaliny. Tato síla se nazývá gravitační tlak. Bereme v úvahu, že celý vertikální sloupec má stejnou teplotu.
Nastavíme data:
t1= 60 stupňů Celsia
t2= 40 stupňů Celsia
Topné médium = obyčejná voda
g—gravitační zrychlení 9 m/s81
H – výška sloupku
ρ1 a ρ2 — hustota vody při různých teplotách.
530 Pa u0d 05 m.w.st.
Odpověď: Přirozená výška je 530 Pa nebo 0.05 mw.
Z reálného příkladu
Běžná čerpadla v soukromých domech průměrně do 6 m.w.st. Tlak získaný přirozenou cirkulací bude 0 m.v.st. To je velmi málo. Ale i takový tlak může donutit chladicí kapalinu k pohybu. A čím větší je průměr potrubí, tím nižší je odpor a tím vyšší je průtok.
Zvažme variantu blízkou realitě

t1= 60 stupňů Celsia
t2= 40 stupňů Celsia
Topné médium = obyčejná voda
265 Pa u0d 027 m.w.st.
Odpověď: Přirozená výška je 265 Pa nebo 0.027 mw.
Spočítejme si například, jaký bude průtok v tomto schématu s přirozenou cirkulací bez čerpadla.
Potrubí bude ocelové s vnitřním průměrem 25 mm, což je stejný průměr jako u článkového radiátoru. Předpokládejme pro zjednodušený výpočet, že odpory radiátoru a kotle jsou rovné nule. Vypočítáme pouze odpor potrubí a zjistíme průtok. Předpokládejme, že teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným chladivem je 20 stupňů Celsia.
Pro zjištění průtoku použijte kalkulačku hydraulického odporu. Musíme najít průtok se známým odporem. To znamená, že odpor bude mít hodnotu přirozeného tlaku 265 Pa.
Dosazením průtoku, který by vytvořil odpor rovný 265 Pa nebo 0 m.v.st.
Do kalkulačky zadejte následující údaje:
Ocelová trubka 25mm, délka 8 metrů. Nastavte průměrnou teplotu na 50 stupňů. Stejné vývody 4 ks. Výškový rozdíl není uveden.
Odpověď: Průtok je 5 litrů/min.
Tedy při průtoku 5 litrů / min. kalkulačka dala výsledek odporu: 4 Pa nebo 265 m.v.st.
Pokud spočítáme, že při průtoku 5 litru za minutu se spotřebuje 4 stupňů, znamená to, že chladicí kapalina ztrácí v chladiči asi 20 kW.
Pokud radiátor nespotřebovává takové množství tepla, pak bude teplotní rozdíl menší, a tedy i přirozený tlak bude menší. Existují způsoby, jak zjistit přesný průtok radiátorem, ale některé další zákony týkající se tepelných ztrát musí souviset s radiátorem. To znamená, že pokud je v radiátoru malá ztráta teploty, pak bude teplotní rozdíl menší. V souladu s tím bude gravitační tlak menší. A pak výdaje.
Pokud ale tento radiátor spotřebuje takové množství tepla, že při průtoku 5 litru za minutu se spotřebuje 4 stupňů, pak je rozhodnutí správné.
Tento úkol je samozřejmě jen příkladem. A tepelná ztráta radiátoru je fiktivní. Můžete nahradit různé údaje o rozdílu teplot a podle toho najít vhodné parametry pro vaše schéma. Pokud jde o odpor kotlů a radiátorů, lze je vypočítat v různých programech nebo podle vzorců. Údaje o odporu můžete najít v referenčních knihách.
Pokud chcete pochopit, jak jsem zjistil, kolik tepla se ztrácí v ohřívači, podívejte se na tyto články:
Подписаться на рассылку
Zanechte svůj e-mail a my vám na něj zašleme nové zajímavé články a videa o výpočtech zásobování vodou a vytápění