Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Узлы терморегулирования.
Назначение
Узел терморегулирования предназначен для обеспечения циркуляции и регулирования температуры теплоносителя при работе жидкостных воздухонагревателей и воздухоохладителей.
Принцип работы и конструкция
В узле терморегулирования происходит подготовка теплоносителя такой температуры, которая необходима для поддержания заданной температуры воздуха, выходящего из теплообменника.
Подготовка теплоносителя осуществляется путем смешивания теплоносителя, подаваемого из сети, и теплоносителя, выходящего из теплообменника. Соотношения этих теплоносителей в смеси меняется в зависимости от температуры входящего в теплообменник воздуха, температуры теплоносителя, количества воздуха, проходящего через теплообменник, изменения заданной температуры воздуха после теплообменника. Таким образом, на входе в теплообменник готовиться теплоноситель той температуры, которая в данный момент необходима для нагрева воздуха до заданной температуры.
Применяемая в узлах терморегулирования схема качественного регулирования имеет существенные преимущества перед количественным регулированием (путем изменения температуры (качества) теплоносителя, а не количества, поступающего в теплообменник):
- обеспечивается постоянный расход теплоносителя и постоянная скорость движения жидкости в трубках теплообменника.
- появляется возможность точно отрегулировать расход теплоносителя в разных контурах.
- улучшаются регулировочные характеристики системы «клапан – теплообменник», что позволяет точно поддерживать температуру теплоносителя, а соответственно и воздуха.
Монтаж.
Узлы терморегулирования могут монтироваться непосредственно на установках, присоединяясь к патрубкам теплообменника или отдельно от установок, например, на стене. Возможен монтаж узлов, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
При монтаже не допускается:
- монтаж в неотапливаемом помещении;
- передачи механической нагрузок от трубопроводов или установок;
- положение, при котором ось насоса не будет горизонтальной;
- положение узла, при котором может скапливаться воздух в компонентах узла;
- при пуске необходимо обеспечит вентиляцию защитной гильзы, для чего удаляется резьбовая пробка электродвигателя насоса.
- использование вязких агрессивных жидкостей, содержащих твердые частицы или волокна, и жидкости, содержащие минеральные масла.
Описание узла.
Узел выполняется в двух вариантах «Стандарт» и «Экстра».
Узел в комплектации «Стандарт» изготавливается из труб ВГП по ГОСТ 3262-75 диаметром до 50 мм и труб, электросварных по ГОСТ диаметром свыше 50 мм с последующей окраской.
1) кран шаровой
2) фильтр
3) манометр
4) трехходовой клапан с приводом
5) обратный клапан
6) термометр
7) циркуляционный насос
Узел в комплектации «Экстра» изготавливается из медных труб ГОСТ 617-90.

1) кран шаровой
2) фильтр
3) термоманометр
4) обратный клапан
5) трехходовой клапан с приводом
6) циркуляционный насос
Условия эксплуатации узла терморегулирования.
Допустимые условия эксплуатации узлов терморегулирования определяются характеристиками элементов в его состав и имеют следующие значения:
- температура окружающей среды 5-40ºС
- максимальная температура теплоносителя на входе 110ºС
- максимальное давление в узле терморегулирования 1МПа
Основные элементы узла терморегулирования.
Циркуляционный насос.
Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию в контуре калорифера постоянного количества воды.
Применяются насосы с мокрым ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т. е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Особенности этих насосов:
- вал и радиальный подшипники из керамики;
- графитовый упорный подшипник;
- защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали;
- рабочее колесо из материала, устойчивого к коррозии;
- Корпус насоса из чугуна;
Регулирующий трехходовой шаровой клапан.
Регулирующий клапан служит для обеспечения заданной температуры теплоносителя.
Применяются регулирующие трехходовые шаровые клапаны с электроприводом Belimo.
Особенность данного изделия:
- равнопроцентная характеристика потока, обеспеченная встроенным корректирующим диском;
- возможность ручного управления с помощью рычага после выведения редуктора из зацепления на поворотных электроприводах типов TR…., NR…
Принцип действия: регулирующий шаровой клапан приводиться в действие линейным электроприводом. Электропривод управляется 3-позиционным сигналом и перемещает шар клапана в положение соответствующее управляющему сигналу.
Наименование | Ø на входе, Ду | Ø на выходе, Ду | Межосевое расстояние | Длинна мах, мм | Масса, кг (не более) |
УТР1-1 | 15 | 25 | 360±10 | 700 | 8 |
УТР1-2 | 15 | 25 | 360±10 | 700 | 8 |
УТР1-3 | 15 | 25 | 360±10 | 700 | 9 |
УТР1-4 | 20 | 25 | 360±10 | 750 | 9 |
УТР1-5 | 25 | 25 | 360±10 | 750 | 11 |
УТР1-6 | 25 | 32 | 360±10 | 800 | 11 |
Габаритные и присоединительные размеры.
Электрические характеристики узлов.
Наименование | Напряжение питания. | Потребляемая мощность насоса, мах Вт | Потребляемая мощность электропривода, мах Вт |
УТР1-1 | ~230/50Гц | 60 | 2 |
УТР1-2 | ~230/50Гц | 60 | 2 |
УТР1-3 | ~230/50Гц | 90 | 2 |
УТР1-4 | ~230/50Гц | 90 | 3,5 |
УТР1-5 | ~230/50Гц | 270 | 3,5 |
УТР1-6 | ~230/50Гц | 275 | 3,5 |
Электрическое подключение.
Все электрические подключение должны выполняться лицами с необходимой квалификацией и допуском. Перед подключением установить защитное заземление циркуляционного насоса.
Не допускается соприкосновение силового кабеля с трубопроводом или насосом.
Подключение электродвигателя насоса и электропривода производиться проводом ПВС 3х0,75 мм в соответствии с приведенными электросхемами.
Схема подключения электропривода шарового клапана.




Схема электрического подключения насоса.
~230B
![]() |
N L



