Как установить водяной тепловентилятор? Система отопления с нуля. 5 часть
Сегодня предлагаю вашему вниманию материал, где вы сможете ознакомиться с монтажом тепловентилятора. Найдёте ответы на то, как установить водяной тепловентилятор, что учесть при этом, и какие могут возникать трудности в эксплуатации?
Подготовка к монтажу тепловентилятора.
Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это не продумать, то даже правильный подбор мощности тепловентилятора, не сможет обеспечить быстрый и эффективный прогрев помещения.
Поток нагретого воздуха, должен равномерно распределяться по всему помещению. Чем меньше, на его пути препятствий, тем лучше будет прогреваться помещение. Немаловажным будет и экономия, на количестве тепловентиляторов (к примеру, можно установить один более мощный, вместо двух, с меньшей производительностью), и соответственно на материале, для их обвязки.
Приведу несколько вариантов расположения водяных тепловентиляторов, рекомендуемых производителями.
Как видно на фото, можно расположить тепловентиляторы:
- На потолке помещения;
- На стене;
- В углу помещения.
Конечно, всё зависит от специфики помещения и от его конфигурации. Принять решение о месте установки тепловентилятора можно, повторюсь, учтя все эти моменты.
Подводка коммуникаций
Необходимо учесть, что теплотрасса, должна обеспечить необходимое сечение (диаметр должен соответствовать техническим требованиям). И ещё, должен быть обеспечен необходимый проток теплоносителя, через тепловентилятор. Если диаметр труб и температура теплоносителя будет достаточными, но скорость движения (протока) очень слабой, это отрицательно скажется на тепловой мощности прибора!
Также, продумайте, как подвести электропитание, цепи управления. Просчитайте необходимые расстояния, для закупок нужного метража электропровода.
И ещё один момент. Убедитесь, что стена (или потолок), на которой будет закреплён тепловентилятор, достаточной прочности, выдержит нагрузку.
Монтаж тепловентилятора
Лучше всего использовать крепления тепловентилятора, которые предлагают производители. Конечно, это тоже зависит от месторасположения прибора. Например, для крепления вентилятора на потолке, можно использовать шпильки, купив их на рынке (не для всех моделей тепловентиляторов может быть такая возможность).
Итак, приступим. В примере буду использовать крепления на монтажную консоль от производителей, способ крепления – на стене.
Её удобство состоит ещё и в том, что можно использовать разные углы наклона для монтажа тепловентилятора. Довольно удобно, для крепления на стене.
Размечаем необходимые крепления (уголки с отверстиями) на стене, бурим отверстия и завинчиваем, но не полностью, шурупы. Шурупы с пластиковыми дюбелями, подходят для крепления в кирпичные, бетонно-цементные стены. Длина шурупов (или шпилек), должна быть достаточной (я использовал 150 мм.), чтобы надёжно закрепить тепловентилятор на стене.
Не полностью закручивая шурупы (оставляя небольшой люфт), делаем удобным крепление консоли, так как вероятность абсолютно точно закрепить уголки, невысока.
Подводим трубы отопления к месту крепления тепловентилятора, если не сделали это заранее.
Крепим монтажную консоль, помня о выбранном нами направлении наклона тепловентилятора.
Варианты крепления консоли тепловентилятора, можно увидеть на фото ниже.
Далее, можно навесить тепловентилятор на монтажную консоль, закрепив двумя болтами. Мы, предварительно навентили, на патрубки тепловентилятора, металлорукава и автомат Маевского. Металлорукава обеспечивают возможность изменять направление потока нагретого воздуха, при повороте тепловентилятора на консоли. Автомат Маевского – обеспечивает удаление воздуха из системы отопления.
В результате, получится примерно так.
Убедившись в надёжности креплений, что все болты, шурупы зажаты, можем подсоединить гибкие подводки (металлорукав), с трубами отопления.
Обратите внимание на правильность подсоединения. Подача и обратка, должны быть подключены так, как обозначено в инструкции к тепловентилятору. Это важно.
Вот, на фото ниже, закреплённый и подключенный к системе отопления водяной тепловентилятор.
Теперь можно запитать тепловентилятор теплоносителем, сбросить воздух (проверить защитный колпачок на автомате Маевкого, он должен быть откручен немного или полностью, в зависимости от модели).
В следующем материале – подключение командоконтроллера и внешних датчиков к цепи управления тепловентилятроами.
Источник: http://3-w.name/lessons/kak-ustanovit-vodyanoy-teploventilyator-sistema-ot/
Устройство и схемы подключения ТЭН. Часть 2
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с трубчатыми электрическими нагревателями (ТЭН). В первой части мы рассмотрели устройство и включение нагревателей в однофазную электрическую сеть, а в этой части рассмотрим включение нагревателей в трехфазную сеть.
3. Схемы включения ТЭН в трехфазную сеть
Для включения в трехфазную электрическую сеть применяют ТЭНы с рабочим напряжением 220 и 380 В. Нагреватели с рабочим напряжением 220 В включают по схеме «звезда», а нагреватели с напряжением 380 В включают по схеме «звезда» и «треугольник».
3.1. Схемы соединения звездой
Рассмотрим схему соединения звездой, составленную из трех нагревателей.
На вывод 2 каждого нагревателя подается соответствующая фаза. Выводы 1 соединены вместе и образуют общую точку, называемую нулевой или нейтральной, и такая схема соединения нагрузки называется трехпроводной.
Включение по трехпроводной схеме используется, когда нагреватели или любая другая нагрузка рассчитаны на рабочее напряжение 380 В. На рисунке ниже показана монтажная схема трехпроводного включения нагревателей в трехфазную электрическую сеть, где подача и отключение напряжения осуществляется трехполюсным автоматическим выключателем.
В этой схеме на правые выводы нагревателей подаются соответствующие фазы А, В и С, а левые выводы соединены в нулевую точку. Между нулевой точкой и правыми выводами нагревателей напряжение составляет 220 В.
Помимо трехпроводной схемы существует четырехпроводная, которая предполагает включение в трехфазную сеть нагрузки с рабочим напряжением 220 В. При таком включении нулевую точку нагрузки соединяют с нулевой точкой источника напряжения.
В этой схеме на правые выводы нагревателей подается соответствующая фаза, а левые выводы соединены в одну точку, которая подключена к нулевой шине источника напряжения. Между нулевой точкой и выводами нагревателей напряжение составляет 220 В.
Если необходимо, чтобы нагрузка полностью отключалась от электрической сети, то применяют автоматы «3+N» или «3Р+N», у которых включаются и отключаются все четыре силовых контакта.
3.2. Схемы соединения треугольником
При соединении треугольником выводы нагревателей соединяют последовательно друг с другом.
Рассмотрим схему включения трех нагревателей: вывод 1 нагревателя №1 соединяется с выводом 1 нагревателя №2; вывод 2 нагревателя №2 соединяется с выводом 2 нагревателя №3; вывод 2 нагревателя №1 соединяется с выводом 1 нагревателя №3. В итоге получилось три плеча – «а», «б», «с».
Теперь на каждое плечо подаем фазу: на плечо «а» фазу А, на плечо «в» фазу В, ну и на плечо «с» фазу С.
3.3. Схема «нагреватель — термореле — контактор»
Рассмотрим пример схемы регулирования температуры.
Данная схема составлена из трехполюсного автоматического выключателя, контактора, термореле и трех нагревателей, включенных звездой.
Фазы А, В и С от выходных клемм автомата поступают на вход силовых контактов контактора и постоянно дежурят на них. К выходным силовым контактам контактора подключены левые выводы ТЭНов, а правые выводы соединены вместе и образуют нулевую точку, подключенную к нулевой шине.
С выходной клеммы автомата фаза А поступает на клемму питания термореле А1 и перемычкой перебрасывается на левый вывод контакта К1 и постоянно дежурит на нем. Правый вывод контакта К1 соединен с выводом А1 катушки контактора.
Ноль N с нулевой шины поступает на вывод А2 катушки контактора и перемычкой перебрасывается на питающую клемму А2 термореле. Датчик температуры подключается к клеммам Т1 и Т2 термореле.
В исходном состоянии, когда температура окружающей среды выше заданного значения, контакт реле К1 разомкнут, контактор обесточен и его силовые контакты разомкнуты.
При опускании температуры ниже заданного значения от датчика приходит сигнал и реле замыкает контакт К1. Через замкнутый контакт К1 фаза А поступает на вывод А1 катушки контактора, контактор срабатывает и его силовые контакты замыкаются.
Фазы А, В и С поступают на соответствующие выводы нагревателей и нагреватели начинают греться.
При достижении заданной температуры от датчика опять приходит сигнал и реле дает команду на размыкание контакта К1. Контакт К1 размыкается и подача фазы А на вывод А1 катушки контактора прекращается. Силовые контакты размыкаются и подача напряжения на нагреватели прекращается.
Следующий вариант схемы включения нагревателей отличается лишь применением трехполюсного автомата с отключающимися тремя фазными и нулевым силовыми контактами.
Чтобы не нагружать силовую клемму автомата необходимо предусмотреть нулевую шинку, на которой будут собираться все нули. Шинку устанавливают рядом с элементами схемы, и уже от нее тянут нулевой проводник к четвертой клемме автоматического выключателя.
При подключении ТЭН в трехфазную сеть, для равномерного распределения нагрузки по фазам, необходимо учитывать общую мощность нагрузки по каждой фазе, которая должна быть одинаковой.
Вот мы и рассмотрели две основные схемы соединения нагревателей применяемых в трехфазной электрической сети.
Теперь нам только осталось рассмотреть возможные неисправности и способы проверки ТЭН. На этом пока закончим.
Удачи!
Источник: https://sesaga.ru/ustrojstvo-i-sxemy-podklyucheniya-ten-chast-2.html
Электрическая схема подключения водяных тепловентиляторов Volcano VR
ВНИМАНИЕ! Перед началом подключения тепловентиляторов необходимо отключить питание электросети! Подключение кабельных соединений должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией.
В связи с тем, что VTS Euroheat обновила свою линейку водяных тепловентиляторов VOLCANO VR, и теперь все они имеют трехскоростной электродвигатель, на наш взгляд целесообразно использовать 3-и наиболее популярные методы электрического подключения тепловентиляторов VOLCANO VR.
Номинальное сечение подключаемого провода 1.5мм2, например, ПВС 3х1.5.
Метод №1 Прямое подключение тепловентиляторов VOLCANO VR к сети
На схеме наглядно показано как подключить тепловентилятор VOLCANO VR напрямую к сети. Где:
«L» — ФАЗА;
«N» — НОЛЬ;
«PE» — ЗЕМЛЯ.
Разберем детально:
Под номером 1 у нас 1-фазное питание сети 220В-50Гц, тепловентиляторы VOLCANO VR питаются от обычной бытовой сети 220В что расширяет сферу их применения.
Под номером 2 находится главный выключатель, предохранители. Рекомендуемое предохранение: от перенапряжения (тепловентилятор VOLCANO VR — 4 A), а также дифференциальное предохранение.
В зависимости от того куда подключить питающий провод фазы, будет зависеть выбор скорости вращения электродвигателя и его производительность в м3/час (расход воздуха):
- Максимальная мощность, фазу подключаем к разъёму №8;
- Средняя мощность, фазу подключаем к разъёму №7;
- Минимальная мощность, фазу подключаем к разъёму №6.
Метод №2 Подключение Тепловентиляторов VOLCANO VR через регулятор скорости и температуры WING/VR (TR110C-B)
Преимущество:
- Удобное переключение между скоростями (расходом воздуха) тепловентилятора, по своей структуре, он просто переключает подачу напряжения через фазу, между;
- Управление температурой помещения, при достижении заданной температуры на регуляторе скорости и температуры WING/VR (TR110C-B) он отключает питание вентиляторов;
- Возможность включать и выключать тепловентиляторы через выключатель на панели TR110C-B.
Максимально на один такой регулятор скорости и температуры TR110C-B можно подключить:
Рекомендуется использовать кабель 5х1мм2.
Максимальная длина кабеля от VOLCANO до регулятора TR110C-B не должно превышать 100м.
Для наших регуляторов скорости и температуры что мы завезли специально для себя, немного иная схема подключения.
Немного изменена нумерация подключения вентиляторов к регулятору скорости и температуры. Данный регулятор является АКЦИОННЫМ, стоит намного дешевле чем регулятор VTS, для хороших клиентов можем его подарить.
Метод №3 Подключение Тепловентиляторов VOLCANO VR через регулятор скорости и температуры WING/VR (TR110C-B) + двухходовой клапан с сервоприводом
Дополнительным преимуществом применением двухходового сервопривода в системе отопления при помощи водяных тепловентиляторов VOLCANO VR, кроме тех что описано при методе подключения №2, есть возможность перекрыть подачу горячего теплоносителя (воды) на теплообменник тепловентилятора, тем самым если у Вас стоит система автоматики на Вашем котле, есть возможность сэкономить, газ или электричество перекрыв источник потери тепла в системе.
Если у Вас остались вопросы или возникло желание купить водяные тепловентиляторы VOLCANO VR, звоните нам и мы Вас проконсультируем.
Источник: https://vts-volcano.com.ua/stati/elektricheskaya-shema-podklyucheniya-vodyanyh-teploventilyatorov-volcano-vr/
В наше время всё чаще для отопления складов, гаражей и теплиц применяются тепловентиляторы. Эти устройства осуществляют подогрев воздуха при помощи нагретого теплоносителя (воды или антифриза). Ниже будут представлены типовые схемы подключения жидкостного тепловентилятора к сети 220 Вольт.
Электрические схемы подключение тепловентиляторов VolcanoVR
Вентилятор VolcanoVR для облегчения монтажа оснащён клеммной колодкой, минимальное сечение жил проводов для VolcanoVR1: 3х1,5 мм2.
*Выполняя монтаж необходимо выполнить перемычку U1 – TK для защиты электродвигателя от перегрева.
Внимание! Подключение проводов к клеммной колодке необходимо выполнять с предварительно отпрессованными наконечниками.
Электрическая схема подключения тепловентилятора Volcano VR без автоматики
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. VolcanoVR
4. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
Электрическая схема подключения VolcanoVR с регулятором скорости вращения
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
Схема подключения автоматики для одного аппарата Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Комнатный термостат
Схема подключения автоматики для двух и более Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3.
Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9.
Контактор модульный
Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим только работой сервопривода
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3.
Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9.
Панель управления SCR 10
Схема подключения автоматикиTRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3.
Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9.
Контактор модульный
10. Панель управления SCR 10
Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких VOLKANO, где термостат (0 – 10V) управляет работой сервопривода клапана и вентилятора в функции температуры
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3.
Регулятор TRANSRATE 3 – позволяющий изменять способ управления путём конфигурирования пинов в регуляторе TRANSRATE 3
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Питание 24V AC
8. Контактор модульный
9.
Комнатный термостат, например KLR – E– 517 7805 (0 -10V)
И напоследок хотелось представить схему обвязки тепловентилятора VolcanoVR1 по воде
На схеме:
1. Тепловентилятор
2. Клапан с сервоприводом
3. Клапан спуска воздуха
4. Кран шаровой
5. Фильтр грубой очистки
6. Насос циркуляционный
7. Котёл
Как видите представленные выше схемы позволяют сделать управление отоплением полностью автоматическим.
Материалы, близкие по теме:
Источник: http://electromontaj-st.ru/el-skhemy/150-skhema-podklyucheniya-teploventilyatora.html
Как подключить напрямую тепловентилятор?
На сегодняшний день многие люди используют тепловентиляторы. Обычно их используют для обогрева частного дома или гаража. Подключение тепловентилятора легко можно выполнить своими руками. Эти устройства способны обогревать помещение с помощью электричества или потока горячей воды.
Подключение тепловентилятора водяного является более экономичным. В нашей статье вы узнаете подробную информацию о том, как подключить тепловентилятор своими руками.
Подключение тепловентилятора
Если мощность вашего устройства не будет превышать 6 кВт, тогда выполнить подключение тепловентилятора можно к однофазной сети. Единственным моментом, который вам необходимо учесть является определение сечения кабеля. Схема подключения тепловентилятора к сети 220 Вольт выглядит следующим образом:
Если мощность будет превышать 6 кВт, тогда вам необходимо будет использовать трехфазную проводку. В этом случае подключить провода вам нужно в следующем виде:
Как видите, схема подключения тепловентилятора на 380 Вольт не имеет особых отличий от стандартного варианта. Вам также следует помнить, что нулевой проводник следует подсоединять не всегда. Обычно просмотреть выполнение этого момента можно в инструкции тепловентилятора. Если вам интересно можете прочесть про обогрев водопроводных труб кабелем.
Подключение тепловентилятора с программируемой системой
Подключение тепловентилятора своими руками можно выполнить с помощью программируемой системы от отопления. Для этого вам потребуется добавить термостат, контролер и двухходовой клапан с сервоприводом. Если вы планируете поступить этим образом, тогда ваш проект будет выглядеть так:
- Двухходовой клапан с сервоприводом. Основной задачей этого элемента является перекрытие подачи теплоносителя по команде.
- Термостат. Это устройство будет использоваться для регулировки температуры в помещении.
- Пятиступенчатый регулятор вращения.
- Двигатель на вентиляторе.
Если вы решите подключить тепловентилятор с помощью этой схемы, тогда получите экономическую и безопасную систему. Схема подключения тепловентилятора с водяным источником тепла к системе отопления является последним способом подсоединения. Отопление дачи можно выполнить с помощью тепловентилятора.
Как видите, схема является простой. Для того чтобы вы смогли в ней разобраться мы предоставили вашему вниманию пояснения к этому проекту:
- Здесь представлен водяной обогреватель.
- Двухходовой клапан.
- Клапан для спуска воздуха с системы в любой момент.
- Запорная арматура.
- Фильтр, который выполняет грубую очистку.
- Циркуляционный насос.
- Электрический котел.
Это были основные моменты установки тепловентилятора. Теперь вы можете просмотреть варианты монтажа тепловентилятора в интерьере.
Читайте: экономное отопление гаража электричеством.
Источник: https://stroyka-electro.ru/kak-podklyuchit-napryamuyu-teploventilyator.html
Как подключить терморегулятор: схема подключения термодатчика
Сегодня большую популярность приобрели электрические теплые полы. Для управления этими системами обогрева помещения необходим терморегулятор, схема подключения которого довольно проста.
Даже начинающий домашний мастер сможет выполнить эту работу самостоятельно. Однако стоит разобраться с принципом работы термодатчиков и их видами.
Это поможет правильно подобрать прибор для решения конкретных задач.
Принцип работы
Чаще всего термодатчики работают циклично, и при этом наблюдается замыкание-размыкание электроцепи. При увеличении температуры сопротивление внутреннего датчика термостата падает.
Как только достигается заданный параметр, прибор срабатывает и отключает цепь.
Во время снижения температуры возникает обратный процесс — сопротивление возрастает, и в результате термостат включает электроцепь.
С помощью термодатчика можно легко управлять микроклиматом в помещении. Достаточно лишь установить желаемую температуру в квартире, после чего прибор все сделает самостоятельно.
Сейчас на рынке появились инфракрасные теплые полы, которые способны нагревать не только воздух, но и окружающие предметы.
Чтобы система работала в автоматическом режиме, к ней необходимо подключить термостат.
Основные виды
Все современные термостаты работают по одному принципу. Однако между ними существует довольно много различий, влияющих на настройку приборов, управление и схему подключения термодатчика.
Механические термостаты характеризуются простотой эксплуатации и высокой надежностью. Они представляют собой коробочку из пластика, оснащенную рычажком для управления температурой в помещении. Чтобы упростить процесс настройки, на приборах есть шкала с делениями, стандартный шаг которой равен 1 градусу.
Если раньше механические термостаты часто использовались для управления электрическими теплыми полами, то для работы с инфракрасными системами обогрева они не очень хорошо подходят.
Впрочем, при желании их можно довольно легко подключить. Хотя многие люди отдают предпочтение электронным устройствам, механические продолжают использоваться.
Это связано с простотой их конструкции, а также длительным сроком эксплуатации.
Особенность электронных термодатчиков заключается в наличии дисплея для отображения всей важной для настройки информации.
Если механический термостат для работы не нуждается в электричестве, то электронный необходимо подсоединить к сети. Панель управления в зависимости от модели может быть сенсорной либо кнопочной.
Некоторые приборы предоставляют возможность запрограммировать температурный режим на определенный отрезок времени, например, неделю.
Рекомендации по подключению
Чтобы увеличить срок службы электронного термодатчика, его не рекомендуется устанавливать в зоне сквозняков либо в местах активного воздействия прямого солнечного света. Благодаря простой схеме подключения термостата практически любой домашний мастер справится с этой работой. Однако сначала стоит определиться со способом подсоединения:
- Классический.
- С использованием магнитного пускателя.
Подробно рассмотреть стоит оба варианта.
Стандартная схема
Одним из важных параметров любого термостата является показатель мощности. Один прибор можно использовать для управления несколькими устройствами для обогрева помещения. Именно от мощности терморегулятора и зависит количество отопительных устройств, которые можно к нему подключить. В домашних условиях вполне достаточно использовать приборы мощностью не более 3 кВт.
Чаще всего термостаты имеют четыре контакта — по две на вход и выход. Для подключения прибора необходимо протянуть от распределительной коробки два проводника и соединить их с входными клеммами. После этого выходные контакты с помощью двух других проводов соединяются с системой обогрева.
Если возникла необходимость подсоединить к термостату сразу два отопительных устройства, то нужно определиться с типом подсоединения:
- Последовательное.
- Параллельное.
С использованием магнитного пускателя
Такая схема подключения механического терморегулятора чаще всего используется для управления несколькими обогревателями.
Магнитный пускатель представляет собой коммутационное устройство электромагнитного типа. Он предназначен для использования в сетях с высокими нагрузками.
Вариантов подключения термостата через магнитный пускатель довольно много, но домашнему мастеру достаточно знать только один.
Если все было сделано правильно, то остается лишь настроить регулятор на нужный режим работы. Подключение термостата не должно вызвать затруднений, если следовать инструкции. Однако переоценивать свои силы все же не стоит, ведь от качества соединения зависит безопасность членов семьи.
Источник: https://kaminguru.com/sistema-otoplenija/kak-podkljuchit-termoreguljator.html
Как подключить тепловую завесу к электричеству – схема установки Ballu, Тепломаш и других производителей
Тепловая завеса представляет собой климатическое оборудование, являющееся разновидностью обогрева помещения. Устройство, дизайн, характеристики таких приборов различны, но все приборы имеют единый принцип действия. Процесс подключения и выбора тепловой завесы требует особого внимания, так как от этого зависит безопасная и эффективная эксплуатация.
Устройство и назначение тепловой завесы
Для регуляции микроклимата часто используются такой прибор, как тепловая завеса. Это оборудование представляет собой мощный тепловентилятор, который размещён в металлическом корпусе, часто имеющем прямоугольную удлинённую форму.
Тепловая завеса устанавливается над входной дверью и не портить интерьер
В конструкции оборудования присутствуют следующие элементы:
- воздуховод, по которому проводятся тёплые воздушные массы;
- нагревательный элементы в электрических моделях — тэн, а в водяных — трубы;
- радиальные вентиляторы или турбина имеет параметры, зависящие от длины тепловой завесы;
- фильтры очищают поступающий снаружи воздух от пыли и мусора;
- корпус имеет перфорированные стенки для поступления и выдачи потоков воздуха;
- кнопки управления расположены на боковой панели прибора.
Прибор легко крепится на стену и обеспечивает поток тёплого воздуха
Тепловая завеса предназначена для регуляции микроклимата и распределения температурных зон в разных помещениях. Часто оборудование устанавливают над входом изнутри помещения, что позволяет защитить пространство от холодных потоков и обеспечить комфортную температуру.
Такое решение оптимально для частного дома, магазина, торговых центров и любых других зданий, где входная дверь часто открывается и через неё поступает холодный воздух.
При этом требования безопасности запрещают монтаж завес в помещениях с легковоспламеняющимися материалами, в транспорте, шахтах, автоматизированных объектах производственного типа.
Принцип действия
Простой принцип работы завесы обеспечивается благодаря продуманной конструкции прибора. Мощный вентилятор втягивает воздух снаружи, после чего массы проходят через фильтр и очищаются от пыли.
Далее воздух перемещается через область электрической нагретой спирали, повышается температура потока и он поступает через сопла в помещение. Направление струи может вертикальным или горизонтальным.
Поступающий в помещение воздух очищается от грязи, нагревается и поступает в помещение
Распределение и усиление потока тёплого воздуха происходит благодаря вентилятору. Мощность и скорость работы оборудования может быть разной, а функциональные модели имеют кнопки и переключатели, позволяющие настроить параметры работы.
Варианты тепловых завес
Ассортимент тепловых завес включает в себя несколько видов устройств, отличающихся устройством и внешним видом, местом размещения. Электрические модели востребованы и практичны в эксплуатации, но потребляют большое количество электроэнергии для нагрева воздуха. Нагревательный элемент в таких приборах — электроспираль.
Электрические модели просты в использовании, но не экономичны
Существует и водяной тип, в котором присутствует калорифер. Этот элемент выдерживает перепады и низкие температуры, что обеспечивает надёжность оборудования. Подключается прибор к центральному горячему водоснабжению, в результате чего монтаж и цена конструкции более высокие, чем у электрических вариантов.
Водяные модели сложны в монтаже и обладают высокой стоимостью
Эти варианты являются основными и самыми востребованными для обеспечения тепла на входе в помещение. Размеры и мощность устройств представлены в различных вариантах, что позволяет выбрать оптимальное оборудование в зависимости от параметров проёма, температуры воздуха снаружи и желаемого уровня обогрева внутри помещения.
Видео: особенности выбора тепловой завесы
Подготовка к установке инструментов и материалов
Перед монтажом устройства нужно учесть, что тепловая завеса должна соответствовать ширине (при горизонтальном размещении над дверью) или высоте проёма (при вертикальной установке по бокам проёма).
Для этого нужно подобрать оборудование соответствующей длины или установить в ряд несколько устройств.
Наиболее прост монтаж электрической модели, а для работы потребуются следующие материалы и инструменты:
- шуруповёрт, саморезы, карандаш;
- строительный уровень, рулетка, перфоратор;
- фурнитура для крепления, входящая в комплект тепловой завесы;
- для крепления на потолок потребуется маятниковая подвеска;
- если скрепляют в одну линию несколько приборов, то нужен соединительный комплект;
- болты М10, гайки и винты, консоли.
Для крепления на потолок нужны маятниковые подвески
При приобретении кронштейнов или подвесок для фиксации нужно учесть вес оборудования. Такие детали могут входить в комплект с прибором, но можно подобрать их и в отдельности.
Варианты размещения тепловых завес
Для проёмов шириной менее 1,5 м оптимально горизонтальное размещение, предполагающее монтаж прибора над входом в помещение. При этом завесу можно установить на потолке или над дверью.
Таким образом, устройство может быть зафиксированным вплотную к стене или же находится в подвешенном состоянии.
Возможны и иные варианты размещения завесы, каждый из которых обладает определёнными особенностями.
Завеса должна быть равная ширине или высоте проёма
Горизонтальное крепление
Горизонтальную фиксацию можно осуществить на потолке или на стене над проёмом, как было сказано выше. Второй вариант наиболее востребован, так как позволяет более эффективно предотвращать попадание холодного воздуха в помещение, чем при установке на потолке. При этом воздушный поток будет направлен сверху вниз.
Горизонтальное крепление хорошо защищает от холода
Для монтажа выполняют следующие основные действия:
- Распаковка оборудования, проверка количества и типа крепежа.
- От верхнего края проёма отступают около 10 – 15 см, проводят карандашом нижнюю линию, на которой должен находится корпус.
- На расстоянии, равном длине корпуса, отмечают точки крепления кронштейнов, делают там отверстия.
- Кронштейны привинчивают болтами и гайками к корпусу, а затем всю систему фиксируют на стене.
- Оборудование подключают к энергосети, проверяют работоспособность.
Подробная инструкция, учитывающая индивидуальные особенности прибора, поставляется в комплекте с тепловой завесой. Поэтому перед монтажом следует изучить руководство от производителя.
Вертикальный монтаж тепловой завесы
Размещение приборов по бокам проёма на всю его высоту является вертикальным методом установки тепловых завес. Такая технология оптимальная, если горизонтальный способ не позволяет перекрыть всю площадь проёма тёплым потоком воздуха, а также при ширине входа более 2 м.
При вертикальном размещении требуется большее количество устройств, чем для горизонтального
Монтаж проводится согласно инструкции, но главные этапы работы выражены в следующем:
- От края проёма нужно отступить около 10 см и отметить точки фиксации кронштейнов.
- Крепёж устанавливают в подготовленные отверстия и на корпус.
- Если нужно, соединяют несколько корпусов специальными элементами.
- Проверяют работоспособность оборудования.
Установка элементов вертикально проводится по такой же технологии, что и горизонтально. При этом корпуса фиксируют по обе стороны проёма, что обеспечит хорошую защиту от холода.
Особенности подключения
Современное оборудование имеет гибкий кабель и вилку, которая обеспечивает подключение к электросети через розетку. Если же проводится стационарная установка, то возможно подключение завесы через выключатель центрального типа, который имеет воздушный зазор и параметр в 3 мм. Такой вариант подключения всегда выполняется специалистом в области электрики.
Монтаж можно выполнить самостоятельно, но подключение проводится мастером
Схема подключения теплового оборудования к центральному выключателю разрабатывается индивидуально.
Простым является соединение одного устройства, а для этого два провода от завесы подводят к соответствующим кабелям сети, учитывая расположение проводов «ноль» и «фаза».
Для безопасности в цепочку добавляют блок УЗО, способный отключить систему при аварийной ситуации. Корпус и все силовые детали должны быть заземлены.
Видео: обзор тепловой завесы Ballu
Подключение тепловых завес разных производителей
Наиболее известным производителями климатического оборудования являются фирмы «Тепломаш» и Ballu. Каждый производитель в комплекте к оборудованию предусматривает подробную инструкцию по подключению и монтажу, но главные особенности можно рассмотреть отдельно.
Бренд Ballu выпускает разнообразные модели тепловых устройств
Особенности подключения и эксплуатации техники Ballu выражены в следующем:
- подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель;
- при монтаже стационарной проводки использовать трёхжильный кабель с минимальным сечением 1 мм2 по медному проводнику. Электрическая сеть, к которой будет подключена завеса, должна обеспечивать защиту изделия от перегрузок и токов короткого замыкания;
- для установки пульта управления необходимо, отвернув винт, снять верхнюю крышку и панель пульта, закрепить пульт на стене, установить панель и верхнюю крышку.
Устройства фирмы «Тепломаш» имеют простую конструкцию и доступны по стоимости
Устройство фирмы «Тепломаш» предполагает управление завесами с выносного или дистанционного пульта. Степень защиты оболочки пульта управления — IP20. При управлении завесой с дистанционного пульта необходимо соблюдать расстояние до инфракрасного приёмного устройства на выносном пульте до 6 м и угол до 60°.
Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО). Ток срабатывания УЗО — 100 мА. Питание завес осуществляется от трехфазной электрической сети с напряжением 380 В/50 Гц. Пульт управления предполагает подведение кабеля управления 7х0,5 мм методом «скрытой проводки».
Если необходимо подведение кабеля «наружной проводкой», то следует в месте вывода провода из корпуса пульта сделать в стене углубление 50х10мм.
Выбор, установка и подключение тепловых завес разных производителей предполагают следование общим правилам, в том числе учёту нужной функциональности и параметров устройств. Верная дальнейшая эксплуатация обеспечит безопасность техники.
Источник: https://remoskop.ru/kak-podklyuchit-teplovuyu-zavesu.html
VOLCANO ТОРГОВЫЙ ДОМ 2012-2019 г
Тепловентилятор VOLCANO V45 может работать как готовое изделие, без дополнительной автоматики, однако следует помнить, что при этом он будет сосздавать очень мощный поток воздуха и при малой высоте подвеса – попросту “сдувать” все на своем пути на расстоянии до 22 м. Состав: Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); |
Для больших помещений иногда используют вариант управления вклвыкл двигателем вентилятора, но следует помнить, что это применимо только когда требуется максимальный поток воздуха и нет опасности для персонала от мощного потока воздуха! |
Преимущества:
Недостатки:
Состав:Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO помимо выбранного управления, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); |
Самая приближенная к Российским реалиям схема – это VOLCANO V45 + регулятор скорости ARW. |
Преимущества:
Недостатки:
Состав:Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO помимо выбранного управления, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); |
Очень часто проектировщики используют, так называемую, Схему “BASIC”, но она применима в 1-2 % случаев, тем не менее имеет место! В случае установки клапана логика работы следующая: |
Преимущества:
Недостатки:
Состав:Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO помимо выбранного управления, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); Специфическая опция: |
Управление TR 010 + ARW 2,5 – классическая схема подключения тепловентилятора VOLCANO V45 с автоматическим контролем температуры и ручным управлением скоростью тепловентилятора. |
Преимущества:
Недостатки:
Состав: Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); |
Преимущества:
Недостатки:
Состав: Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); |
|
Недостатки:
Состав: Для монтажа каждого тепловентилятора VOLCANO, Вам понадобится при подключении использовать обвязку: 1. 2шт шаровый кран на 34 – для подключения Волкано к магистрали отопления прямой и обратной трубе; 2шт гибкие шланги на 34 – для снижения гула и обеспечения возможности поворота волкано на монтажной консоли в горизонтальной плоскости; 1шт сетчатый фильтр 34 – устанавливается на входе в тепловентилятор (нижний патрубок) – для исключения засорения теплообменника, обслуживание 1-2 раза в год (чистка); 1шт автоматический воздухоотводчик – устанавливается на выходном патрубке тепло-вентилятора (верхний патрубок), служит для исключения завоздушивания верхней части тепловентилятора, необходим для исключения обслуживания 1 раз в 2 недели (в верхней части волкано скапливается воздух из-за тонких трубок внутри); Специфическая опция: |
.
В заключении, отмечу, что автоматика и варианты управления тепловентилятором VOLCANO V45 – следует выбирать такие, чтобы Вам было удобно ими управлять
Наша рекомендация, как минимум – приобретать регулятор скорости вращения тепловентилятора – это позволит избежать неприятностей с черезмерно сильным потоком воздуха
Написать запрос Мальчикам
Источник: https://xn--24-6kch4bfqee.xn--p1ai/sxema-obvyazki-teploventilyatora-volcano-v45-po-vode.html