8 (800) 511-88-70
8 (800) 511-88-70 Пн-Пт с 8:00 до 18:00
8 (800) 511-88-70
email Pro-Solution
teplo@pro-solution.ru Единый email
8 (800) 511-88-70 Пн-Пт с 8:00 до 18:00
8 (800) 511-88-70
email Pro-Solution
teplo@pro-solution.ru Единый email
8 (800) 511-88-70 Пн-Пт с 8:00 до 18:00
8 (800) 511-88-70
email Pro-Solution
teplo@pro-solution.ru Единый email
Каталог товаров

КАК КУПИТЬ

Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.

Перейти в интернет-магазин
1
Выберите товар:

Вы можете выбрать товар из каталога ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ и

2
Оставить заявку:

Если вы не нашли товар в списке отправьте заявку нам по сайта, Email, WhatsAPP или позвоните нам

3
Оформление заказа:

Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа

4
Оплата по счету:

Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней

Сепаратор воздуха АДЛ ГРАНЭЙР B, Ду25-600, углеродистая сталь Товар pro-solution
Товар pro-solution Сепаратор воздуха и грязи FLAMCO FLAMCOVENT CLEAN SMART, Ду50-600, углеродист...

Сепаратор воздуха АДЛ ГРАНЭЙР С, Ду25-600, углеродистая сталь

Купить Сепаратор воздуха АДЛ ГРАНЭЙР С, Ду25-600, углеродистая сталь TEPLO по лучшей цене с доставкой - интернет-магазин Прогрессивные решения
Сепаратор воздуха АДЛ ГРАНЭЙР С, Ду25-600, углеродистая сталь

Назначение


Сепаратор воздуха АДЛ ГРАНЭЙР С, Ду25-600, углеродистая сталь. Маркировкa Общие принципы Присутствующий в замкнутой системе воздух вызывает следующие нежелательные последствия: раздражающие шумы; пониженная эффективность работы элементов систе- мы (пониженная теплоотдача); ускоренная внутренняя коррозия элементов системы (насос, котел, радиаторы и т. д.) и, как следствие, су- щественное уменьшение срока службы; повреждение циркуляционного насоса, например, износ подшипников, а также кавитационный износ лопастей насоса; пониженная эффективность ...Подробнее

В зависимости от размера заказа предоставляются скидки

Маркировкa

Общие принципы

Присутствующий в замкнутой системе воздух вызывает следующие нежелательные последствия:

  • раздражающие шумы;
  • пониженная эффективность работы элементов систе- мы (пониженная теплоотдача);
  • ускоренная внутренняя коррозия элементов системы (насос, котел, радиаторы и т. д.) и, как следствие, су- щественное уменьшение срока службы;
  • повреждение циркуляционного насоса, например, износ подшипников, а также кавитационный износ лопастей насоса;
  • пониженная эффективность работы насоса.

Сепараторы — важнейший элемент в отопительных сис- темах, предназначенный для предотвращения образо- вания в них воздушных пробок, благодаря оперативному автоматическому удалению воздушных скоплений.


Основные пути проникновения воздуха в систему

Чтобы избежать проблем, вызванных присутствием воз- духа, необходимо проанализировать пути его проникно- вения в систему.Воздух, находящийся в системе отопления и охлаждения, состоит из:

  • воздуха, который попадает в систему в процессе ее заполнения;
  • завоздушенных участков, образующихся после запол- нения системы;
  • воздуха, находящегося в системе в виде микроскопи- ческих пузырьков, распределенных в воде;
  • растворенного воздуха.

Работа сепараторов воздуха основана на применении закона Генри. С помощью этого закона оценивается количество растворенного в воде воздуха (см. диа- грамму далее):

Закон Генри

Работа сепараторов воздуха основана на применении закона Генри. С помощью этого закона оценивается ко- личество растворенного в воде воздуха (см. диаграмму). Данная диаграмма показывает, что количество раство- ренного в воде воздуха зависит от температуры и давле- ния. Растворенный в воде воздух высвобождается при по- вышении температуры и при понижении давления.

Место установки сепаратора

В соответствии с законом Генри в одних областях воздух будет выделяться из воды, а в других — растворяться в ней. Наибольшее влияние на растворимость воздуха оказывает давление.

Большое количество воздуха (самые большие пузырьки) выделяется в местах с малым давлением (верхняя часть системы), что является наилучшим местом для установки сепаратора воздуха.

Внутри радиатора охлаждения температура воды уменьшается. Это значит, что после него часть пузырь- ков воздуха снова перейдет в растворенное состояние. Следовательно, устанавливать сепаратор воздуха пред- почтительно перед радиатором охлаждения.

Для предотвращения повреждения насоса пузырьками воздуха (из-за кавитации) сепаратор воздуха устанавли- вается перед насосом.

После прохождения воды через сепаратор воздуха она становится обезвоздушенной. При дальнейшем прохож- дении воды по системе давление повышается, и вода становится ненасыщенной (способна растворять боль- ше воздуха в соответствии с законом Генри). Это значит, что вода будет поглощать воздух, находящийся в разных местах системы.

Перед сепаратором воздуха давление снова уменьшает- ся, что приводит к выделению из воды ранее растворен- ного в ней воздуха в виде микропузырьков, которые будут отведены сепаратором. Данный процесс непрерывно продолжается до тех пор, пока весь воздух не будет вы- веден из системы.

При понижении температуры и повышении давления про- исходит обратный процесс — растворение пузырьков воздуха в воде. Он происходит, например, в системах отопления. В котле теплоноситель нагревается до высо- кой температуры, поэтому именно в нем из содержащей воздух воды будет высвобождаться наибольшее количе- ство воздуха в виде мельчайших пузырьков. Если их не- замедлительно не отвести, то они растворятся в других местах системы, где температура меньше.

Если удалить микропузырьки сразу за котлом, то на вы- ходе сепаратора получим обезвоздушенную воду, кото- рая будет поглощать воздух в разных местах системы. Процесс продолжается постоянно до полного выведения воздуха из системы.

Также для наиболее эффективного отвода воздуха из си- стемы сепаратор воздуха устанавливают за смешиваю- щим клапаном.

В высоких зданиях на высоте более 30 м рекомендуется устанавливать сепараторы воздуха на каждом этаже.

Применение

Сепаратор воздуха Гранэйр тип с используется для пол- ного выведения воздуха из замкнутых систем отопления и охлаждения. Принцип его работы базируется на методе выведения газов из воды на основе колец Палля.

Использование сепаратора воздуха Гранэйр тип с позво- ляет вывести воздух из системы, который находится в во- де в виде мелких пузырьков и микропузырьков, раство- рен в воде системы, который находится в местах, где не может быть установлен автоматический поплавковый воздухоотводчик.


Спецификация

1

Корпус

2

Отделение с кольцами Палля

3

Воздухоотводчик

4

Промывочный кран

5

Сливной кран

В корпусе сепаратора находится сетка с кольцами Палля, которая обеспечивает полное удаление свободного и растворенного воздуха, а также микропузырьков раз- мером 15–20 мкм.

Шлам опускается на дно камеры и удаляется с помощью сливного крана.


Метод подбора сепаратора для систем отопления и охлаждения

Метод подбора используется как для систем отопления, так и для систем охлаждения. Эффективность работы сепаратора зависит от скорости движения потока жидко- сти в системе. Сепаратор рекомендуется устанавливать в той точке системы, где будет достигнута наивысшая температура и наименьшее давление. Оптимальная ско- рость жидкости для сепаратора должна составлять: 1–1,5 м/c. Если сепаратор воздуха Гранэйр тип с все же должен быть установлен в системе со скоростью потока жидкости больше 1,5 м/с, то необходимо использовать переходные адаптеры на входе и выходе сепаратора, которые обеспечиват уменьшение скорости потока до 1–1,5 м/с


Кольца Палля

В сепараторах воздуха Гранэйр тип с используются про- цессы, протекающие в кольцах Палля, что позволяет до- биться оптимального эффекта слияния микро пузырьков. При прохождении жидкости через корпус сепаратора воз- духа ее скорость существенно уменьшается в результате увеличения проходного сечения, что позволяет большим пузырькам воздуха всплыть в воздушную камеру сепа- ратора, где отводятся поплавковым механизмом. в то же время поток жидкости сталкивается с множеством колец Палля, наполняющих корпус сепаратора, в результате че- го образуется множество равнораспределенных потоков внутри и вокруг колец Палля. Благодаря этому весь газ, переносимый жидкостью в виде микропузырьков, всту- пает в контакт с поверхностью колец Палля, что делает возможным их слияние.


Размеры PN 1,0 МПа, (мм)

DN

А

В

С

ØD

ØE

Объем x 106, (мм3)

Масса, (кг)

Фланец

Сварное

Фланец

Сварное

50

600

345

350

261

160

219

11,9

22,5

17,9

65

600

345

350

275

180

219

11,9

24,12

18,5

80

704

415

470

383

195

273

23,3

38,14

29,72

100

704

415

470

391

215

273

23,3

42,2

32,4

125

831

502

635

541

245

377

57

51,62

44,87

150

831

485

635

551

280

377

57

65,26

48,66

200

1065

670

774

712

335

426

103,5

130,5

106,9

250

1375

900

990

864

405

610

300

180

149,4

300

1535

1040

1016

888

460

610

345,4

204,08

166,76

350

1685

1115

1214

1086

520

810

502,4

306,5

258,5

400

1858

1260

1220

1092

580

810

741,4

353,64

267,64

500

2185

1427

1580

1442

710

1000

1400,57

546

467,6

600

2580

625

1870

1730

840

1210

2428,5

706,3

507,7


Размеры PN 1,6 МПа, (мм)

DN

А

В

С

ØD

ØE

Объем x 106, (мм3)

Масса, (кг)

Фланц. присоед.

Фланц. присоед.

50

600

345

350

160

219

11,9

22,5

65

600

345

350

180

219

11,9

24,12

80

704

415

470

195

273

23,3

38,14

100

704

415

470

215

273

23,3

42,2

125

831

502

635

245

377

57

51,62

150

831

485

635

280

377

57

65,26

200

1065

670

774

335

426

103,5

130,5

250

1375

900

990

405

610

300

180

300

1535

1040

1016

460

612

345,4

204,08

350

1685

1115

1214

520

816

502,4

306,5

400

1858

1260

1220

580

816

741,4

353,64

500

2185

1427

1580

710

1016

1400,57

546

600

2580

625

1870

840

1216

2428,5

706,3


Размеры PN 2,5 МПа, (мм)

DN

А

В

С

ØD

ØE

Объем x 106, (мм3)

Масса, (кг)

Фланц. присоед.

Фланц. присоед.

50

600

345

350

160

219

11,9

22,5

65

600

345

350

180

219

11,9

24,12

80

704

415

470

195

273

23,3

38,14

100

704

415

470

230

273

23,3

44,1

125

831

502

635

270

377

57

63,73

150

831

485

635

300

377

57

73,7

200

1065

670

774

360

426

103,5

142,3

250

1375

900

990

425

616

300

260,62

300

1535

1040

1016

485

618

345,4

314

350

1685

1115

1214

550

816

502,4

448,8

400

1858

1260

1220

610

820

741,4

577,3

500

2185

1427

1580

730

1020

1400,57

921,7

600

2580

625

1870

840

1224

2428,5

1400,3

Производитель:
Прогрессивные решения


Заходя на наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.