принцип работы, схема смесительного узла, настройка с коллектором, регулирование системы, подключение, регулировка

Содержание:

Предназначение смесительного узла
Преимущества
Принцип работы
Виды смесителей для теплого пола
Схемы установки насосно смесительных узлов

Теплый пол – это одна из самых комфортных отопительных систем. Теплые полы отлично работают как самостоятельно, так и в качестве дополнительного контура, обеспечивающего максимально комфортный температурный режим. При совместном использовании теплого пола и централизованного отопления возникает необходимость в установке смесительного узла. Именно насосно-смесительный узел для теплого пола и будет рассмотрен в данной статье.


Предназначение смесительного узла

Сочетание центральной отопительной системы и теплого пола включает в себя несколько элементов, среди которых есть ряд основных:

  • Нагревательный котел;
  • Отопительные радиаторы;
  • Магистральный трубопровод централизованной системы;
  • Теплоноситель;
  • Трубопровод теплого пола.

Отопительные котлы разогреваются до температуры от 70 до 95 градусов. Для радиаторов такая температура была бы подходящей, но не для теплых полов – согласно нормам, напольное покрытие нельзя нагревать свыше 31 градуса. Конечно, часть температуры на себя возьмет стяжка, но даже в таком случае теплый пол можно разогревать до температуры не более 50-55 градусов.


Это требование говорит о том, что теплоноситель из центральной системы нельзя использовать в контуре теплого пола из-за его высокой температуры. Чтобы сделать возможной работу двух отопительных контуров, необходимо использовать насосный смесительный узел для систем теплого пола, который позволяет снизить температуру теплоносителя до подходящего значения.

Для снижения температуры забирается теплоноситель из двух контуров – горячего, выходящего непосредственно из котла и радиаторов, и холодного, т.е. обратного контура. Применение узла смешивания в конечном итоге позволяет настраивать свойственный теплому полу температурный режим, не затрагивая деятельность остальных элементов системы.

Существует только одна ситуация, в которой наличие смесителя не требуется – если теплый пол является единственным отопительным контуром, котел для которого работает в низкотемпературном режиме. Во всех остальных случаях узел регулировки теплого пола – это обязательная составляющая отопительной системы.

Преимущества

Насосно-смесительный блок для теплого пола имеет ряд преимуществ сам по себе и является практически полезным дополнением отопительной системы, повышая следующие качества:

  1. Безопасность. Система, совмещающая в себе холодный и горячий контур, при наличии смесителя становится гораздо более безопасной. Это обуславливается снижением вероятности перегрева нагревательных элементов, а значит, снижается и риск случайного контакта с горячей поверхностью отопительных приборов или элементов системы отопления.
  2. Экономичность. Узел регулирования теплых полов, регулирующий температуру отопительных контуров, позволяет сэкономить до 25-30% на энергоресурсах.
  3. Гигиеничность. Поскольку система постоянно работает в заданном режиме, никаких проблем с ее обслуживанием не возникает. В доме можно будет без проблем проводить влажную уборку, и вся влага очень быстро высохнет, не успев стать причиной появления плесени и грибка.
  4. Долговечность. Каждый элемент конструкции выполняется из долговечных материалов, которые без проблем могут прослужить несколько десятков лет.

Подключив управляющие элементы, можно будет сделать так, что настройка смесительного узла теплого пола станет автоматической, т.е. при изменении температуры смеситель для теплого пола самостоятельно увеличит или уменьшит интенсивность подачи теплоносителя, тем самым меняя теплоотдачу отопления в зависимости от внешних факторов.

Принцип работы

Принцип работы смесительного узла теплого пола заключается в следующем:

  • Разогретый теплоноситель перемещается по отопительному контуру и достигает распределительного коллектора;
  • Далее располагается предохранительный клапан и температурный датчик, замеряющий текущее состояние теплоносителя;
  • Если температура горячей воды чрезмерна, то открывается заслонка, подающая в систему необходимый объем холодной воды, за счет чего и осуществляется смешивание теплоносителя;
  • При достижении теплоносителем определенной температуры подача холодной воды прекращается.

Смесительный узел с коллектором для теплого пола не только регулирует степень нагрева теплоносителя, но и позволяет ему циркулировать по системе – и для реализации этих функций используются следующие элементы:

  1. Предохранительный клапан. Данный элемент обеспечивает подачу необходимого количества горячей воды. Ее объем варьируется в зависимости от требуемого температурного режима системы.
  2. Циркуляционный насос. Ключевой элемент системы, делающий возможным движение теплоносителя по каждому контуру отопления, тем самым обеспечивая равномерное распределение тепла на всех участках отопительной системы.
  3. Дополнительные элементы. Отопление может оснащаться дополнительными деталями – байпасом, воздухоотводчиками, клапанами и вентилями. Необходимость в этих элементах определяется индивидуально в зависимости от особенностей работы смесительного узла.

Устанавливается смесительный узел всегда перед входом в отопительный контур теплого пола, а вот к самому месту его установки особых требований нет – смеситель будет одинаково эффективен как в непосредственной близости от теплого пола, так и при монтаже в расположенной на удалении от него котельной.

Виды смесителей для теплого пола

Смесители разных моделей могут иметь много отличий, но самое главное из них заключается в том, какие предохранительные клапаны используются в конкретном случае. Чаще всего смесительные узлы оснащаются двух- и трехходовыми клапанами.

В конструкцию двухходового клапана входит термостатическая головка и жидкостный датчик, который определяет температуру в системе и регулирует подачу теплоносителя в зависимости от полученной информации. Смеситель, оборудованный таким клапаном, работает по простому принципу: основой для смешивания теплоносителя является холодная вода, к которой примешивается горячая, идущая из котла. Благодаря такому принципу предотвращается перегрев теплого пола и увеличивается его срок эксплуатации.

Двухходовой клапан отличается небольшой пропускной способностью, за счет которой обеспечивается плавное изменение состояния теплоносителя – то есть резкие перегрузки в системе отсутствуют. Такие клапаны довольно удобны, но использовать их целесообразно только в помещениях общей площадью не более 200 кв.м.

Трехходовой клапан – это более универсальное устройство, в котором совмещаются функции подачи и регулировки. Принцип работы смесительного узла для теплого пола в данном случае полностью противоположен предыдущему – в системе постоянно циркулирует нагретая вода, к которой для смешивания теплоносителя добавляется определенный объем холодной воды.


В конструкцию трехходовых клапанов могут входить подключенные к термостату сервоприводы, обеспечивающие регулировку температуры теплоносителя в зависимости от внешней температуры. Для дозированной подачи жидкости используется заслонка, расположенная перпендикулярно трубам, идущим от котла и обратного контура. Трехходовые клапаны отлично подходят для систем, используемых для отопления больших домов и оснащенных большим количеством отдельных контуров.

У трехходовых клапанов есть пара недостатков:

  • Теплый пол может перегреться из-за скачка температуры, если объем горячего теплоносителя существенно превышает объем холодного;
  • Трехходовые клапаны отличаются солидной пропускной способностью, поэтому даже небольшое изменение положения заслонки может стать причиной перегрева.

Система, оснащенная автоматикой, отслеживающей внешние погодные условия, довольно удобна и позволяет превентивно устранить ряд проблем. Как только погода на улице заметно меняется, температурный датчик самостоятельно подает системе сигнал о необходимости увеличения или уменьшения интенсивности подачи теплоносителя.

Автоматика имеет особое значение в крупных зданиях – настроить вручную отопление большой площади очень трудно, особенно в условиях динамически меняющейся погоды. Отслеживание наружной температуры осуществляется ежеминутно, и при необходимости заслонка клапана меняет свое положение. Если же в доме на протяжении определенного периода времени не будет никого, то можно установить отопление в режим поддержания минимальной температуры, который позволяет сэкономить на энергоресурсах.

Схемы установки насосно смесительных узлов

Насосно-смесительный узел для теплого пола может обустраиваться по разным схемам, которые меняются в зависимости от используемых элементов.

Можно рассмотреть их на примере итальянских смесителей Valtec, которые выполнены в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к подобным устройствам.


Наиболее простые схемы смесительных узлов выглядят следующим образом:

  1. Одноконтурный теплый пол, площадь отапливаемого помещения не более 20 кв.м., ручная регулировка системы. Такая схема насосно-смесительного узла для теплого пола отличается максимальной простотой и дешевизной. Чтобы система была достаточно надежной, желательно укомплектовать ее воздухоотводчиком и шаровыми кранами.
  2. Одноконтурный теплый пол, площадь помещения не более 20 кв.м., автоматическая регулировка, обеспечиваемая термоголовкой с внешним датчиком. В такой системе воздухоотвод тоже не будет лишним.
  3. Площадь помещения – 20-60 кв.м., от двух до четырех контуров, ручная регулировка. Для работы автоматики в данном случае потребуется сервопривод, термостат и датчик.
  4. Площадь помещения до 60 кв. м., от двух до четырех контуров, автоматическая регулировка с внешним датчиком. В такой системе шаровые краны присутствуют изначально. А насос должен располагаться по направлению к смесительному клапану.

Для большей наглядности стоит посмотреть на эти схемы – визуально гораздо проще понять, как выполняется подключение смесительного узла теплого пола. В любом случае подключение теплого пола – это отдельная тема, которую нужно рассматривать в целой статье.

Заключение

Насосно-смесительный узел – это элемент теплого пола, обеспечивающий его бесперебойную и безопасную работу. Наличие смесителя в системе несет в себе ряд плюсов, поэтому при проектировании системы, если есть хотя бы малейшая необходимость в данном устройстве, его нужно установить.


Принцип работы смесительных узлов для теплого пола

г. Минск, улица Серебрянская, дом.1, помещение 2а

  1. Главная
  2. Смесительный узел для теплого пола

Теплый пол – это не только приятное дополнение к центральной системе отопления, но при правильном обустройстве самостоятельный источник тепла для жилья. Регулировать температуру водяного теплого пола намного сложнее, нежели электрического, поэтому важным элементом выступает смесительный узел. Он обеспечивает стабильную температуру теплоносителя, равномерно поставляет его во все контуры.

Теплый пол – это не только приятное дополнение к центральной системе отопления, но при правильном обустройстве самостоятельный источник тепла для жилья. Регулировать температуру водяного теплого пола намного сложнее, нежели электрического, поэтому важным элементом выступает смесительный узел. Он обеспечивает стабильную температуру теплоносителя, равномерно поставляет его во все контуры.

Содержание статьи:

  • Какую функцию выполняет устройство?
  • Устройство смесительного узла
  • Преимущества применения смесительного узла
  • Особенности монтажа смесительного узла


Какую функцию выполняет устройство?

Когда устанавливается водяной теплый пол, то его контур объединяют с общей системой отопления. Сама система обогрева в полу представляет собой низкотемпературную конструкцию, а радиатор – это высокотемпературное оборудование, поэтому между ними устанавливают смесительный узел.

В системе квартирного или домового отопления котел подогревает теплоноситель до достаточно высокой температуры (90-95 градусов). При помощи наноса он циркулирует по трубопроводу. Температура теплого пола ни в коем случае не должна превышать 30-33 градусов, — это требование санитарных норм. Если она будет выше, то ходить босиком по такому полу не получится, можно получить ожог. Также из-за высокой теплоемкости будет повреждаться напольное покрытие, мебель. Линолеум и ламинат не выдерживают нагрев выше 35-40 градусов. Для оптимизации температуры в контуре и предназначается смесительный узел.

Когда нагретая вода из котла подается в контур пола, ее температура контролируется датчиками терморегулятора. Если она слишком горячая, то открывается клапан, обеспечивающий перемешивание холодного и горячего теплоносителя. Узел смешивает горячую воду, поступающую от котла, и охлажденную (обратку) так, чтобы получить нужную температуру. При его работе в контуре будет поддерживаться температура воды на стабильном оптимальном уровне (40-45 градусов), а пол в помещении станет действительно равномерно теплый, а не горячий.


Устройство смесительного узла

Смесительный узел с насосом включает такие конструктивные элементы:

  1. Предохранительный клапан. Его главная функция – контролировать температуру теплоносителя. Он предотвращает поступление холодной воды обратно в систему.
  2. Циркуляционный насос. Он отвечает за перемещение воды в системе труб водяного пола, за счет чего она поддерживается на стабильном уровне.
  3. Байпас. Этот элемент обеспечивает приток теплоносителя к предохранительному клапану. Если отверстия коллектора будут закрыты, то за счет байпаса теплоноситель станет просто циркулировать по системе, пока его температура не упадет.
  4. Смеситель. Он работает за счет термостата. Регулирует температуру, ориентируясь на климатические условия.

Также в смесительном узле есть отсекающие клапаны, воздухоотвод, распределительный шкаф. Чтобы система функционировала эффективно, в ней обязательно должны присутствовать термостат и термодатчик. Они выполнят отключение циркуляционного насоса, если вода будет слишком горячей. Для контроля давления в системе устанавливается манометр, также предусмотрен расходомер. Смесительные узлы для теплых полов часто идут в комплекте с коллекторами.

Клапаны могут быть двухходовые и трехходовые. Первые предпочтительнее применять для небольших помещений (площадь не более 200 м2), поскольку у них не слишком большая пропускная способность. Клапан — устройство, которое отключает подачу нагретой воды самостоятельно. За это отвечает термоголовка с датчиком. Когда вода проходит по отопительной системе и проходит через датчик, тот анализирует ее параметры.

Трехходовые клапаны более востребованы, они оптимальны для больших комнат. В них совмещаются функции подачи и регулирования. В этом случае контроль происходит по другому принципу: к горячей воде подмешивается холодная. Трехходовые изделия обладают более высокой пропускной способностью.


Преимущества применения смесительного узла

Если при обустройстве теплого пола установить смесительный узел, то можно получить немало преимуществ:

  1. Значительная экономия. Этот элемент позволяет примерно на 30% уменьшить затраты на электроэнергию при обогреве помещения, что в условиях постоянного повышения тарифов существенно.
  2. Безопасность. За счет изделия пол никогда не будет излишне горячим, он не повредит ни людям, ни домашним животным, ни напольному покрытию. Также воздух в помещении не будет слишком пересушен.
  3. Высокая надежность. Изделие изготавливается из прочных, качественных материалов, он прослужит долго. К тому же установка этого элемента продлевает период службы трубопроводов. Срок эксплуатации элементов теплых полов составляет порядка 50 лет.
  4. Практичность. Чтобы установить это оборудование в системе, не нужно применять сложные инструменты или технику, какие-либо приспособления.
  5. Гигиеничность. За счет поддержания стабильной температуры пола он всегда будет сухим. Быстрое высыхание напольного покрытия после мытья – гарантия того, что в доме будет подходящий микроклимат, не появится плесень.
  6. Комфорт. Это главное преимущество применения смесительного узла. С ним пол станет равномерно теплым, комфортной температуры. Причем во всех комнатах дома он будет одинаково теплым. Регулировка нагрева пола происходит с учетом климатических условий вне дома.

С точки зрения специалистов, без использования смесительного узла можно обойтись только в том случае, если в доме организовано отопление за счет низкотемпературной системы. Т. е. вода нагревается лишь до определенного уровня. К примеру, когда отопление построено на применении воздушного теплового наноса. Если же один и тот же котел обеспечивает обогрев воды для ванны и системы отопления, что более распространено в загородных домах, то установка данного оборудования обязательна.


Особенности монтажа смесительного узла

Установить этот элемент в систему теплого пола можно двумя методами:

  1. Смесительный узел фиксируется прямо к коллектору, не важно, с какой его стороны.
  2. Узел устанавливается в котельной, а коллектор размещается на улице или в доме. У этого варианта есть преимущество: шум от работы наноса не будет мешать обитателям дома.

Независимо от выбранного варианта, смесительный узел будет функционировать одинаково.

Если его устанавливать к однотрубной конструкции, то к узлу будет походить 3 трубы: для холодной, горячей воды, для теплоносителя. Алгоритм работы устройства не сложен.  Датчик температуры определяет параметры теплоносителя. За счет венчика можно регулировать температурные показатели внутри трубопровода. Для этого достаточно открывать или закрывать кран, чтобы поступала холодная или горячая вода.

Если смесительный узел монтируется в двухтрубной конструкции, то байпас будет находиться в закрытом положении. Вода станет смешиваться в системе постоянно. Еще один вариант установки – когда последний имеет свою запорную арматуру. В этом случае в системе предусматривают расширительный бак, датчики температуры и давления, теплообменник и насос. Такой вариант монтажа практикуют в многоэтажных домах и коттеджах.

Наша компания занимается реализацией смесительных узлов для теплых полов. Мы готовы предложить вам качественную продукцию по доступной цене. Если у вас есть вопросы, нужна консультация, — обращайтесь к нашим менеджерам. Вам достаточно позвонить по телефонам 375 (17) 223-29-63 и +375 (29) 832-25-81. Мы дорожим каждым клиентом и всегда готовы помочь с выбором продукции.

  • Металлопласт
  • Полипропилен
  • Канализация
  • Медные трубы
  • Запорная арматура
  • Коллекторы отопления
  • Наружний водопровод
  • Радиаторы отопления
  • Расширительные баки
  • Насосное оборудование
  • Резьбовые фитинги
  • Утеплитель для труб
  • Крепления для труб
  • Сифоны, трапы

Основные принципы работы смесительных элементов в статических смесителях

Статические смесители представляют собой машины точного машиностроения. Они используются для объединения жидких материалов в многочисленных приложениях. Жидкий материал присутствует во многих отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, химическая промышленность, фармацевтика, пластмассовая промышленность и многие другие.

Использование статических смесителей

Статические смесители могут смешивать различные типы соединений; твердые и жидкие, жидкие и жидкие, а также жидкие и газообразные соединения. В Komax Systems мы разрабатываем каждый статический смеситель по индивидуальному заказу в зависимости от проекта и области применения, для которой предназначен смеситель. Хотя их обычно называют статическими смесителями, конструкция этих продуктов меняется в зависимости от того, как они используются. Статический смеситель, применяемый в системе производства продуктов питания и напитков, будет иметь иные потребности в сборке, чем те, которые используются в химической и фармацевтической промышленности. Мы настраиваем каждый блок, чтобы каждый микшер работал с максимальной производительностью и выдержал испытание временем.

Статические смесители также используются для смешивания взвешенных материалов, таких как пластмассы, с одной или несколькими жидкостями для образования смеси коллоидов. Коллоид представляет собой смесь, в которой одно вещество, состоящее из микроскопически рассеянных нерастворимых частиц, взвешено в другом веществе. Он создает коллоидную смесь за счет потери энергии от смесительных элементов, протекающих через смесительный механизм на статическом смесителе.

Этот миксер является статическим, т.е. в нем нет движущихся элементов, таких как механический миксер. Процесс смешивания статическим методом направлен на контроль потока соединений. В итоге получается однородная смесь.

Основные принципы статических миксеров

Этот миксер является статическим, т.е. в нем нет подвижных элементов, таких как механический миксер. Процесс смешивания статическим методом направлен на контроль потока соединений. В итоге получается однородная смесь.

Смесительные элементы используют два принципа работы в статических смесителях для получения идеально однородных смесей: ламинарный поток и турбулентный поток.

Турбулентный поток возникает внутри смесителя, когда смесительные элементы тройного действия контролируемым образом прерывают поток материала, нарушая его естественный поток. Турбулентность достигается периодическим вращением перемешиваемого материала до определенной степени и заданного числа раз, заданного установленными перемешивающими элементами. Последовательное переключение направления потока обеспечивает желаемую однородность получаемой смеси.

Используя принцип ламинарного потока, статический смеситель смешивает материал без нарушения направления потока, разделяя материал на несколько тонких слоев с помощью статических смесительных элементов тройного действия и собирая слои вместе в конце. Уровень однородности определяется либо увеличением, либо уменьшением количества статических элементов внутри статического смесителя, что определяется скоростью и вязкостью, которые поддерживает перемешиваемый материал, а также фактическим диаметром смесителя.

Лидер отрасли

Компания Komax Systems понимает потребности в смешивании промышленных предприятий и множества отраслей, которые мы обслуживаем. Мы применили наши технологии статического смешивания на более чем 100 000 установках по всему миру. Помимо статических смесителей, Komax Systems специализируется на теплообменниках, пароохладителях и паровых нагревателях. Что бы ни требовалось вашему предприятию, мы поможем вам найти решение, которое эффективно обеспечит вам наиболее эффективные и экономичные результаты с помощью индивидуального блока, идеально разработанного для вашего конкретного проекта. Свяжитесь с нами для бесплатной цитаты!

Принцип, конструкция, работа, использование, достоинства и недостатки планетарных миксеров: Pharmaguideline

В нем используются планетарные лопасти, которые вращаются вокруг своей оси, вращаясь вокруг центра чаши, чтобы тщательно перемешать все ингредиенты.

Принцип

В нем используются планетарные лопасти, которые вращаются вокруг своей оси и вокруг центра чаши для тщательного перемешивания всех ингредиентов. Смесительные лопасти поворачиваются в противоположных направлениях, чтобы вращаться по окружности сосуда и вокруг своей оси. Короткие интервалы перемешивания обеспечивают максимальное перемешивание.

Конструкция

Основой является съемная цилиндрическая оболочка или чаша. Закрытые оболочки или чаши могут включать стеклянные форсунки, приспособления для распыления жидкости и смотровые окна. Помимо загрузки материала с помощью насадок на верхней крышке, материал также можно подавать непосредственно в смесительную чашу. Когда миксер вращается вокруг емкости для смешивания вокруг общей оси, две лопасти вращаются вокруг своих осей. Это лезвие расположено в верхней части контейнера для смешивания. Приводимая в движение двигателем и коробкой передач, планетарная головка приводится в движение системой привода.

Лопасти планеты приводятся в движение шестернями, которые вращаются при движении головы планеты.

Рабочий

Планетарные миксеры работают путем гомогенизации смеси. Смешиваемые материалы загружаются в чашу. Движение битера позволяет смешивать материал намного быстрее и качественнее за короткий промежуток времени. Сухое замешивание на низкой скорости дает меньше пыли, чем влажное замешивание на более высокой скорости. В процессе смешивания чаша удерживается полукруглой рамой. Вращая лопасти омывателя в сосуде с растворителем, вы можете периодически полностью очищать лопасти омывателя. Чаша опускается в узел миксера после завершения процесса смешивания и может быть легко отсоединена и удалена. Для выгрузки смешанного содержимого можно использовать автоматическую систему разгрузки с гидравлическим приводом или ручной совок.

Использование

  • Аптеки, химические заводы и производители косметики обычно используют одиночные планетарные миксеры.
  • Смешивание твердых материалов во влажном и сухом состоянии осуществляется с помощью планетарных смесителей.
  • С выпускным клапаном с промывкой или без него это устройство используется для производства крахмальной пасты, нагреваемой паром или термальной жидкостью в рубашке с электрическим подогревом.
  • Влажная грануляция достигается путем смешивания сухого порошка с влажной фазой.
  • Пасты, гели и тесто смешиваются в одном планетарном миксере. 9№ 0048
  • Простая конструкция и простота в эксплуатации делают этот миксер популярным в пищевой и хлебопекарной промышленности.
  • Эти машины предназначены для смешивания, диспергирования и смешивания продуктов средней и высокой вязкости, таких как клеи, герметики, легкие герметики, пасты, покрытия и гранулы.

Достоинства

  • В смесительной чаше очень мало мертвых зон.
  • Несмотря на то, что одиночные планетарные миксеры относительно недороги, они имеют множество применений.
  • Количество несчастных случаев на производстве снижается благодаря защитным крышкам или решеткам и сенсорным технологиям.
  • Более тщательно контролируется гигиена, а также простота очистки миксера.
  • Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок службы оборудования.
  • Занимает меньше места, так как является компактным оборудованием.