Flamcomati rõhuhooldusseadmed. Automaatsed rõhuhooldusseadmed Flamcomat (pumba juhtimine) kütte- ja jahutussüsteemidele ADL-lt Releejuhtimine SPL® WRP-C

Automaatne rõhuhooldusseade Flamcomat (juhtimine pumpade kaudu)

Kasutusala
AUPD Flamcomat kasutatakse konstantse rõhu hoidmiseks, temperatuuri tõusude kompenseerimiseks, õhu eemaldamiseks ja jahutusvedeliku kadude kompenseerimiseks. suletud süsteemid soojendamine või jahutamine.

*Kui süsteemi temperatuur paigaldusühendusel ületab 70 °C, on vaja kasutada Flexcon VSV vaheanumat, mis tagab jahutuse töövedelik enne paigaldamist (vt peatükki "Vahepaak VSV").

Flamcomati paigaldamise eesmärk

Surve säilitamine
AUPD Flamcomat säilitab vajaliku rõhu sisse
süsteem kitsas vahemikus (± 0,1 baari) kõigis töörežiimides ja kompenseerib ka soojuspaisumist
jahutusvedelik kütte- või jahutussüsteemides.
Flamcomat AUPD paigaldamine standardvarustuses
koosneb järgmistest osadest:
. membraani paisupaak;
. Juhtplokk;
. ühendus paagiga.
Paagis olevat vett ja õhku eraldab vahetatav membraan, mis on valmistatud kvaliteetsest butüülkummist, mida iseloomustab väga madal gaasi läbilaskvus.

Tööpõhimõte
Kuumutamisel paisub süsteemis olev jahutusvedelik, mis põhjustab rõhu tõusu. Rõhuandur tuvastab selle tõusu ja saadab kalibreeritud signaali
Juhtplokk. Avaneb juhtplokk, mis kaaluanduri (täitmine, joon. 1) abil salvestab pidevalt paagis oleva vedeliku taseme väärtusi. solenoidklapp möödaviiguliinil, mille kaudu liigne jahutusvedelik voolab süsteemist membraani paisupaaki (mille rõhk on võrdne atmosfäärirõhuga).
Kui süsteemis on saavutatud seatud rõhk, sulgub solenoidklapp ja blokeerib vedeliku voolu süsteemist paisupaaki.

Kui jahutusvedelik süsteemis jahtub, väheneb selle maht ja rõhk langeb. Kui rõhk langeb allapoole kehtestatud tasemele, siis lülitub juhtseade sisse

pump. Pump töötab seni, kuni rõhk süsteemis tõuseb seatud tasemeni.
Pidev veetaseme jälgimine paagis kaitseb pumpa kuivaks jooksmise eest ja ühtlasi kaitseb paaki ületäitumise eest.
Kui rõhk süsteemis ületab maksimumi või miinimumi, aktiveeritakse vastavalt üks pumpadest või üks solenoidventiilidest.
Kui survetorus oleva 1 pumba jõudlus ei ole piisav, aktiveeritakse 2. pump (juhtseade D10, D20, D60 (D30), D80, D100, D130). Kahe pumbaga automaatsel tõukeseadmel Flamcomat on turvasüsteem: kui üks pump või solenoid ebaõnnestub, lülitub teine ​​automaatselt sisse.
Pumpade ja solenoidide tööaja võrdsustamine paigaldise töötamise ajal ja paigaldise kui terviku kasutusea pikendamine kaks korda pumpamisüksused kasutatud
"töö-ooterežiimi" lülitussüsteem pumpade ja solenoidventiilide vahel (igapäevane).
SDS-mooduli juhtpaneelil kuvatakse veateated rõhu väärtuse, paagi täitetaseme, pumba töö ja solenoidklapi töö kohta.

Õhu eemaldamine

Flamcomat AUPD õhutustamine põhineb rõhu vähendamise põhimõttel (drossel, joonis 2). Kui rõhu all olev jahutusvedelik siseneb paigaldise paisupaaki (mitte-rõhu või atmosfääriline), väheneb gaaside vees lahustumisvõime. Õhk eraldatakse veest ja juhitakse välja paagi ülemisse ossa paigaldatud õhuava kaudu (joonis 3). Et eemaldada veest võimalikult palju õhku, on spetsiaalne kamber koos
PALL-rõngad: see suurendab õhu eemaldamise võimsust 2-3 korda võrreldes tavapäraste paigaldustega.

Et süsteemist võimalikult palju liigset gaasi eemaldada, on tehase paigaldusprogrammi eelprogrammeeritud nii suurenenud tsüklite arv kui ka pikenenud tsükliaeg (mõlemad olenevalt paagi suurusest). 24–40 tunni pärast lülitub see turboõhutusrežiim tavalisele õhutusrežiimile.

Vajadusel saate turboõhutusrežiimi käsitsi käivitada või peatada (kui teil on SDS-moodul 32).

Laadige uuesti

Automaatne täiendamine kompenseerib lekete ja õhutustamise tõttu tekkiva jahutusvedeliku mahu kaotuse.
Taseme kontrollsüsteem aktiveerib vajaduse korral automaatselt lisafunktsiooni ja jahutusvedelik siseneb paaki vastavalt programmile (joonis 4).
Kui jahutusvedeliku minimaalne tase paagis on saavutatud (tavaliselt = 6%), avaneb lisavooliku solenoid.
Jahutusvedeliku maht paagis suurendatakse nõutava tasemeni (tavaliselt = 12%). See hoiab ära pumba kuiva töötamise.
Tavalise vooluhulgamõõturi kasutamisel võib vee kogust piirata programmis olev jumestusaeg. Kui see aeg on ületatud, tuleb võtta meetmeid probleemi lahendamiseks. Pärast seda, kui meigiaeg pole muutunud, saab süsteemi lisada sama koguse vett.
Paigaldustes, kus kasutatakse impulssvoolumõõtjaid (valikuline), lülitatakse programmi täitmisel meik välja.

piiratud kogus vett. Kui meigijoon
Flamcomat AUPD ühendatakse otse joogiveevarustussüsteemiga, vajalik on paigaldada filter ja tagasivoolukaitse (hüdrauliline sulgeventiil on lisavarustuses).

Flamcomati automaatkäigukasti põhielemendid

1. Peamine paisupaak GB (rõhuvaba või atmosfääriline)
1.1 Paagi silt
1.2 Õhutusava
1.3 Ühendus atmosfääriga, et võrdsustada rõhk õhukambris atmosfäärirõhuga
1.4 Silmuspolt
1.5 Alumine paagi äärik
1.6 Paagi jala kõrguse regulaator
1.7 Kaaluandur (täitmine)
1.8 Signaali juhe kaaluandur
1.9 Kondensaadi tühjendamine paagist
1.10 Pumba/klapi ühenduse märgistus
2 Liitumised
2.1 Kuulkraan
2.2 Painduvad ühendusvoolikud
2.3 J-torud paagiga ühendamiseks
3 Juhtseade
3.1 Survevoolik (kuulkraan)
3.2 Rõhuandur
rrrrr 3.3 Pump 1 tühjenduskorgiga
3.4 Pump 2 tühjenduskorgiga
3.5 Pump 1 automaatse õhutusavaga
3.6 Pump 2 automaatse õhutusavaga
3.7 Möödaviik (kuulkraan)
3.8 Filter
3.9 Tagasilöögiklapp
3.10 Flowmat, automaatne vooluhulga piiraja (ainult MO juhtseadme jaoks)
3.11 Käsitsi reguleerimise klapp 1 (M10, M20, M60, D10, D20, D60, D80, D100, D130 jaoks)
3.12 Käsitsi reguleerimise klapp 2 (D10, D20, D60, D80, D100, D130 jaoks)
3.13 Solenoidklapp 1
3.14 Solenoidklapp 2
3.15 Täitevoolik, mis koosneb solenoidventiilist 3, voolumõõturist, tagasilöögiklapist, painduvast voolikust ja kuulventiilist
3.16 Tühjendus- ja täitmisklapp (KFE ventiil)
3.17 Kaitseklapp
3.18 Automaatne pumba õhutusava (M60, D60)
3.19 Tarvikud (vt nr 2)
3.20 Standardne SDS-moodul
3.21 DirectS moodul

AUPD Flamcomat M0 GB 300

Suurlinnade areng toob paratamatult kaasa vajaduse ehitada kõrghooneid multifunktsionaalseid büroo- ja kaubanduskomplekse. Sellised kõrghooned olemas erinõuded veeküttesüsteemidele.

Mitmeaastane kogemus multifunktsionaalsete hoonete projekteerimisel ja ekspluateerimisel võimaldab sõnastada järgmise järelduse: küttesüsteemi töökindluse ja üldise efektiivsuse aluseks on järgmiste tehniliste nõuete täitmine:

  1. Jahutusvedeliku rõhu ühtlus kõigis töörežiimides.
  2. Püsivus keemiline koostis jahutusvedelik.
  3. Gaaside puudumine vabas ja lahustunud kujul.

Vähemalt ühe nimetatud nõuete täitmata jätmine toob kaasa kütteseadmete (radiaatorid, ventiilid, termostaadid jne) suurema kulumise. Lisaks suureneb soojusenergia tarbimine ja vastavalt ka materjalikulud.

Nende nõuete täitmise suudavad tagada Anton Eder GmbH survehooldus-, automaatse täiendamise ja gaasi eemaldamise paigaldised.

Riis. 1. Ederi valmistatud survehoolduspaigaldise skeem

EDER seadmed koosnevad eraldi moodulitest, mis tagavad rõhu säilitamise, jahutusvedeliku täiendamise ja degaseerimise. Moodul A jahutusvedeliku rõhu hoidmiseks koosneb paisupaagist 1, milles on elastne kamber 2, mis takistab jahutusvedeliku kokkupuudet õhuga ja otse paagi seintega, mis eristab Ederi paisuseadmeid membraani tüüpi paisuseadmetest, milles paagi seinad on kokkupuutel veega korrosiooni all. Kui rõhk süsteemis tõuseb, mis on tingitud vee paisumisest kuumutamisel, avaneb ventiil 3 ja süsteemi liigne vesi siseneb paisupaaki. Jahutamisel ja vastavalt süsteemis oleva vee mahu vähendamisel aktiveeritakse rõhuandur 4, lülitades sisse pumba 5, pumpades jahutusvedelikku paagist süsteemi, kuni rõhk süsteemis muutub seatud rõhuga võrdseks.
Lisamoodul B võimaldab kompenseerida jahutusvedeliku kadusid süsteemis, mis tulenevad sellest erinevat tüüpi lekib. Kui veetase paagis 1 väheneb ja määratud minimaalne väärtus on saavutatud, avaneb ventiil 6 ja vesi külma veevarustussüsteemist siseneb paisupaaki. Kui kasutaja määratud tase on saavutatud, lülitub klapp välja ja lisamine peatub.

Kõrghoonete küttesüsteemide kasutamisel on kõige pakilisem probleem jahutusvedeliku degaseerimine. Olemasolevad õhuavad võimaldavad teil vabaneda süsteemi õhulisusest, kuid ei lahenda probleemi, mis on seotud vee puhastamisega selles lahustunud gaasidest, peamiselt aatomi hapnikust ja vesinikust, mis ei põhjusta mitte ainult korrosiooni, vaid ka suured kiirused ja jahutusvedeliku rõhud, kavitatsioon hävitab süsteemi seadmed: pumbad, ventiilid ja liitmikud. Kaasaegse kasutamisel alumiiniumist radiaatorid tõttu keemiline reaktsioon Vees tekib vesinik, mille kogunemine võib viia radiaatori korpuse purunemiseni koos kõigi sellest tulenevate “tagajärgedega”.

Kasutab Ederi degaseerimismoodulit C füüsiline meetod lahustunud gaaside pidev eemaldamine rõhu järsu languse tõttu. Kui ventiil 9 avatakse korraks etteantud mahus (umbes 200 l) 8 sekundi murdosa jooksul, langeb üle 5 baari veerõhk atmosfäärirõhule. Sel juhul tekib vees lahustunud gaaside järsk eraldumine (šampanjapudeli avamise efekt). Paisupaaki 1 juhitakse vee- ja gaasimullide segu. Degaseerimispaaki 8 täiendatakse paisupaagist 1 veega, mis on juba gaasist puhastatud. Järk-järgult puhastatakse kogu jahutusvedeliku kogus süsteemis lisanditest ja gaasidest. Mida kõrgem on küttesüsteemi staatiline kõrgus, seda kõrgemad on nõuded degaseerimisele ja jahutusvedeliku püsivale rõhule. Kõiki neid mooduleid juhib mikroprotsessorseade D, millel on diagnostilised funktsioonid ja võimalus kaasata automatiseeritud süsteemid väljasaatmine.

Ederi installatsioonide kasutamine ei piirdu ainult kõrghoonetega. Neid on soovitav kasutada ulatusliku küttesüsteemiga hoonetes. Kompaktsed paigaldused EAS-i, milles kuni 500 l paisupaak on ühendatud juhtkapiga, saab edukalt kasutada lisandina. autonoomsed süsteemid küte individuaalehituses.

Ettevõtte paigaldised, mis töötavad edukalt kõigis Saksamaa kõrghoonetes, on valik kaasaegse projekteeritud küttesüsteemi kasuks.

SPL® rõhuvõimendusseadmed on mõeldud vee pumpamiseks ja rõhu tõstmiseks kodu-, joogi- ja tööstuslikes veevarustussüsteemides erinevaid hooneid ja konstruktsioonides, samuti tulekustutussüsteemides.

Tegemist on modulaarse kõrgtehnoloogilise seadmega, mis koosneb pumbaplokist koos kogu vajaliku torustikuga, samuti kaasaegne süsteem juhtimine, tagades energiatõhususe ja usaldusväärne töö, kõigi vajalike lubadega.

Juhtivate ülemaailmsete tootjate komponentide kasutamine, võttes arvesse Venemaa standardeid, norme ja nõudeid.

SPL® WRP: nimetuse struktuur

SPL® WRP: pumbakomplekti koostis


Kõigi SPL® WRP-A pumpade sageduse juhtimine

Kõigi pumpade sagedusjuhtimissüsteem on ette nähtud sama suurusega pumpade standardsete asünkroonsete elektrimootorite jälgimiseks ja juhtimiseks vastavalt välistele juhtsignaalidele. See süsteem juhtimine annab võimaluse juhtida ühte kuni kuut pumpa.

Kõigi pumpade sageduse reguleerimise tööpõhimõte:

1. Kontroller käivitab sagedusmuunduri, muutes pumba mootori pöörlemiskiirust vastavalt rõhuanduri näitudele, mis põhinevad PID juhtimisel;

2. töö alguses käivitatakse alati üks sagedusjuhitav pump;

3. Võimendi jõudlus muutub sõltuvalt tarbimisest, lülitades sisse/välja vajaliku arvu pumpasid ja reguleerides paralleelselt töötavaid pumpasid.

4. kui seatud rõhku ei saavutata ja üks pump töötab maksimumsagedusel, siis teatud aja möödudes lülitab kontroller sisse täiendava sagedusmuunduri ning pumbad sünkroniseeritakse pöörlemiskiirusega (töötavad pumbad töötavad samal pöördel kiirus).

Ja nii edasi, kuni rõhk süsteemis saavutab seatud väärtuse.

Kui seatud rõhu väärtus on saavutatud, hakkab kontroller vähendama kõigi töötavate sagedusmuundurite sagedust. Kui muundurite sagedus jääb teatud aja jooksul alla etteantud läve, lülitatakse lisapumbad teatud ajavahemike järel ükshaaval välja.

Pumba elektrimootorite tööea võrdsustamiseks aja jooksul on rakendatud funktsioon pumpade sisse- ja väljalülitamise järjestuse muutmiseks. See näeb ette ka varupumpade automaatse sisselülitamise töötaja rikke korral. Töötavate ja ooterežiimi pumpade arv valitakse juhtpaneelil. Sagedusmuundurid tagavad lisaks reguleerimisele kõigi elektrimootorite sujuva käivitamise, kuna need on nendega otse ühendatud, mis väldib täiendavate pehmekäivitite kasutamist, piirab elektrimootorite käivitusvoolusid ja pikendab pumpade tööiga, vähendades dünaamikat. täiturmehhanismide ülekoormused elektrimootorite käivitamisel ja seiskamisel.

Veevarustussüsteemide puhul tähendab see, et lisapumpade käivitamisel ja seiskamisel pole veehaamrit.

Iga elektrimootori jaoks võimaldab sagedusmuundur rakendada:

1. kiiruse reguleerimine;

2. ülekoormuskaitse, pidurdamine;

3. mehaanilise koormuse jälgimine.

Mehaanilise koormuse jälgimine.

See võimaluste komplekt võimaldab teil vältida lisaseadmete kasutamist.


Ühe pumba sageduse juhtimine SPL® WRP-B(BL)

SPL® WRP-BL konfiguratsiooniga pumbaseadme alusel saab olla ainult kaks pumpa ja juhtimine toimub ainult töötava ooterežiimi pumba tööskeemi põhimõttel, samas kui tööpump on alati kaasatud sagedusega töötamisse. muundur.

Sageduse reguleerimine on kõige rohkem tõhus meetod pumba jõudluse reguleerimine. Antud juhul sageduse reguleerimise abil rakendatud pumba juhtimise kaskaadprintsiip on end veevarustussüsteemides juba kindlalt standardiks võtnud, kuna see tagab tõsise energiasäästu ja suurendab süsteemi funktsionaalsust.

Ühe pumba sageduse reguleerimise põhimõte põhineb sagedusmuunduri kontrolleri juhtimisel, ühe pumba pöörlemiskiiruse muutmisel, ülesande väärtuse pideval võrdlemisel rõhuanduri näiduga. Töötava pumba ebapiisava jõudluse korral lülitub kontrolleri signaali alusel sisse lisapump ja õnnetuse korral aktiveerub varupump.

Rõhuanduri signaali võrreldakse antud survet Kontrolleris. Nende signaalide mittevastavus määrab pumba tiiviku pöörlemiskiiruse. Töö alguses valitakse põhipump minimaalse tööaja hinnangu alusel.

Peapump on pump, mille toiteallikaks on praegu sagedusmuundur. Lisa- ja varupumbad on ühendatud otse vooluvõrku või pehmekäiviti kaudu. Selles juhtimissüsteemis saab töö-/ootepumpade arvu valida kontrolleri puuteekraanilt. Sagedusmuundur on ühendatud põhipumbaga ja hakkab tööle.

Muutuva kiirusega pump käivitub alati esimesena. Pumba tiiviku teatud pöörlemiskiiruse saavutamisel, mis on seotud veevoolu suurenemisega süsteemis, lülitub sisse järgmine pump. Ja nii edasi, kuni rõhk süsteemis saavutab seatud väärtuse.

Elektrimootorite tööea ajas võrdsustamiseks on rakendatud funktsioon elektrimootorite sagedusmuunduriga ühendamise järjestuse muutmiseks. Lülitusaega on võimalik kohandada.

Sagedusmuundur võimaldab reguleerida ja pehme käivitada ainult sellega otse ühendatud elektrimootorit, ülejäänud elektrimootorid käivitatakse otse võrgust.

15 kW või suurema võimsusega elektrimootorite kasutamisel on soovitatav käivitada täiendavad elektrimootorid pehmekäivitite kaudu, et vähendada käivitusvoolusid, piirata veehaamrit ja pikendada pumba üldist tööiga.


Relee juhtimine SPL® WRP-C

Pumbad töötavad teatud väärtusele seatud rõhulüliti signaali alusel. Pumbad lülitatakse sisse otse võrgust ja töötavad täisvõimsusel.

Releejuhtimise kasutamine pumbaseadmete juhtimisel tagab:

1. kindlaksmääratud süsteemiparameetrite säilitamine;

2. pumpade rühma juhtimise kaskaadmeetod;

3. elektrimootorite vastastikune koondamine;

4. Elektrimootorite mootori tööea nivelleerimine.

Kahe või enama pumba jaoks mõeldud pumpamisseadmetes, kui töötavate pumpade jõudlus on ebapiisav, lülitatakse sisse lisapump, mis aktiveerub ka ühe töötava pumba avarii korral.

Pump seiskub kindlaksmääratud viivitusega rõhulüliti signaali alusel, et seatud rõhu väärtus on saavutatud.

Kui järgmise määratud aja jooksul ei tuvasta relee rõhulangust, siis järgmine pump seiskub ja seejärel kaskaadis, kuni kõik pumbad seiskuvad.

Pumbaseadme juhtkapp saab signaale kuivtöökaitsereleelt, mis on paigaldatud imitorustikule, või akumulatsioonipaagi ujukilt.

Nende signaali põhjal lülitab juhtimissüsteem vee puudumisel pumbad välja, kaitstes neid kuiva töö tõttu hävimise eest.

Ette on nähtud varupumpade automaatne sisselülitamine töötaja rikke korral ning võimalus valida töö- ja varupumpade arvu.

Kolmel või enamal pumbal põhinevates pumpamisseadmetes on võimalik juhtida analoogandurilt 4-20 MA.

Rõhutõstesüsteemide kasutamisel relee rõhu säilitamise põhimõttega:

1. pumbad lülitatakse otse sisse, mis viib veehaamrini;

2. energiasääst on minimaalne;

3. regulatsioon on diskreetne.

Väikeste kuni 4 kW pumpade kasutamisel on see peaaegu märkamatu. Pumpade võimsuse kasvades muutuvad sisse- ja väljalülitamisel rõhu tõusud üha märgatavamaks.

Survetõusu vähendamiseks saate korraldada siibri järjestikuse avamisega pumpade kaasamise või paigaldada paisupaagi.

Pehmete starterite paigaldamine võib probleemi täielikult kõrvaldada.

Otseühendusega käivitusvool on nimivoolust 6-7 korda suurem, pehmekäivitus on elektrimootorile ja mehhanismile õrn. Samal ajal on käivitusvool 2-3 korda suurem kui nimivool, mis võib oluliselt vähendada pumba kulumist, vältida veehaamrit ja samuti vähendada käivitamise ajal võrgu koormust.

Otsekäivitamine on peamine tegur, mis põhjustab isolatsiooni enneaegset vananemist ja elektrimootori mähiste ülekuumenemist ning selle tulemusena lühendab selle kasutusiga mitu korda. Elektrimootori tegelik kasutusiga sõltub suuresti mitte tööajast, vaid käivituste koguarvust.


Toote nimi Kaubamärk, mudel Tehnilised andmed Kogus Maksumus ilma käibemaksuta, hõõruda. Maksumus koos käibemaksuga, hõõruda. Hulgimüügi hind. alates 10 tk. sisse hõõruda. ilma käibemaksuta Hulgimüügi hind. alates 10 tk. sisse hõõruda. Sisaldab käibemaksu
SHKTO-NA 1.1 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteplokk, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, plokk katkematu toiteallikas Quint - UPS/24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 1,1 kW 1 722 343,59 866 812,31 686 226,41 823 471,69
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON SHKTO-NA 1.5 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 1,5 kW 1 722 343,59 866 812,31 686 226,41 823 471,69
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON SHKTO-NA 2.2 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 2,2 kW 1 735 822,92 882 987,51 699 031,77 838 838,12
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON. SHKTO-NA 3.0 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 3,0 kW 1 747 738,30 897 285,96 710 351,38 852 421,66
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON SHKTO-NA 4.0 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 4,0 kW 1 758 806,72 910 568,06 720 866,38 865 039,66
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON SHKTO-NA 7.5 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 7,5 kW 1 773 840,78 928 608,94 735 148,74 882 178,48
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON SHKTO-NA 15 KxLxD 1000*800*300, Modicon TM221 kontrollerplokk 40 sisendit/väljundit, 24VDC toiteallikas, sisseehitatud Etherneti port, Magelis STU 665 juhtpaneel, Quint lülitustoide - PS/IAC/24DC/10/, Quint katkematu toiteplokk - UPS/ 24/24DC/10, modem NSG-1820MC, analoogmoodul TMZ D18, galvaaniline isolatsioon, kaitselülitid ja releed võimsusega 15 kW 1 812 550,47 975 060,57 771 922,94 926 307,53
Juhtimis- ja telekommunikatsiooniseadmete kapp MEGATRON ShPch KxLxS 500x400x210 koos paigaldusplaadiga, sagedusmuunduriga ACS310-03X 34A1-4, kaitselüliti 1 40 267,10 48 320,52 38 294,01 45 952,81
Toote nimiKaubamärk, mudelTehnilised andmedJaehind rublades. ilma käibemaksutaHulgihind alates 10 tk. sisse hõõruda. ilma käibemaksutaHulgihind alates 10 tk. sisse hõõruda. Sisaldab käibemaksu
1 SPL WRP-S 2 CR10-3 X-F-A-E 714 895,78 681 295,67 817 554,81
Nimivooluhulk 10 m3, nimikõrgus 23,1 m võimsus 1,1 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, millel on võimalus pakkuda Pult ja pumba töö, rõhuandurite, kuivtööanduri, sisselaske- ja rõhukollektorite juhtimine, tagasilöögiklapid, sulgeventiilid.
2 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR15-3 X-F-A-E 968 546,77 923 025,07 1 107 630,08
Nimivooluhulk 17 m3, nimikõrgus 33,2 m võimsus 3 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske- ja rõhukollektoreid, tagasilöögiklappe, sulgeventiile.
3 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR20-3 X-F-A-E 1 049 115,42 999 806,99 1 199 768,39
nimivooluhulk 21 m.kub.h, nimikõrgus 34,6 m võimsus 4 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske- ja rõhukollektoreid, tagasilöögiklappe, sulgeventiile.
4 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR5-9 X-F-A-E 683 021,93 650 919,89 781 103,87
nimivooluhulk 5,8 m.kub.h, nimikõrgus 42,2 m võimsus 1,5 kW jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, vastuvõttu ja rõhku kollektorid, tagasilöögiklapid, sulgeventiilid.
5 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR45-4-2 X-F-A-E 2 149 253,63 2 048 238,70 2 457 886,45
nimivooluhulk 45 m.kub.h, nimikõrgus 72,1 m võimsus 15 kW jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske ja survet kollektorid, tagasilöögiklapid, sulgeventiilid luugid.
6 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR45-1-1 X-F-A-E 1 424 391,82 1 357 445,40 1 628 934,48
nimivooluhulk 45 m.kub.h, nimikõrgus 15 m võimsus 3 kW jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske ja survet kollektorid, tagasilöögiklapid, sulgeventiilid.
7 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR5-13 X-F-A-E 863 574,18 822 986,19 987 583,43
nimivooluhulk 5,8 m3, nimikõrgus 66,1 m võimsus 2,2 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske- ja rõhukollektoreid, tagasilöögiklappe, sulgeventiile.
8 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR64-3-2 X-F-A-E 2 125 589,28 2 025 686,58 2 430 823,90
nimivooluhulk 64 m3, nimikõrgus 52,8 m võimsus 15 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske- ja rõhukollektoreid, tagasilöögiklappe, sulgeventiile.
9 Grundfosi pumpadel põhinev survet tõstev pumbajaam SPL WRP-S 2 CR150-1 X-F-A-E 2 339 265,52 2 226 980,77 2 672 376,93
Nimivooluhulk 150 m3, nimikõrgus 18,8 m võimsus 15 kW. Jaam on varustatud automaatse rõhu tugisüsteemiga, mis võimaldab pumba töö kaugseiret ja juhtimist, rõhuandureid, kuivtööandurit, sisselaske- ja rõhukollektoreid, tagasilöögiklappe, sulgeventiile.

1. juuni 2007

ADL ettevõte on olnud Euroopa tuntud tootja - Flamco kontserni (Holland) toodete eksklusiivne turustaja juba üle 5 aasta. Ajakirja ABOK eelmistes numbrites (ABOK, nr 2, 2005) oleme juba rääkinud Flamco poolt toodetud paisupaakide, kaitseklappide, separaatorite ja õhuavade eelistest, valikust ja töökorrast. See seade on paigaldatud ja seda kasutatakse edukalt kümnetel tuhandetel objektidel kogu Venemaal, mille hulgas on eriti tähelepanuväärsed järgmised: Tretjakovi galerii, Vana väljaku hoonetekompleks, Bolshoi teater, raamatupidamiskoda, ministeeriumi hoone. Foreign Affairs, MAMT (K. S. Stanislavski nimeline teater), ettevõtte DON-Stroy elamukompleksid. Selles artiklis käsitleme üksikasjalikumalt Flamcomati automaatseid rõhuhooldusseadmeid.

Pole saladus, et suureks tsirkulatsioonisüsteemid Membraani paisupaakide puuduseks on nende mõõtmed. Fakt on see, et keskmiselt täidetakse paak jahutusvedelikuga vaid 30–60%, kusjuures väiksemad väärtused moodustavad suuremahulisi paake. Praktikas tähendab see järgmist: rajatistes, kus mahutite hinnanguline maht on mitu tuhat liitrit, tekib tõsine probleem nende paigutamisega operatsiooniruumi, seetõttu kasutatakse sellistes ruumides kõige sagedamini Flamcomati automaatseid rõhuhooldusseadmeid. Ja kui on veel küsimus tõhus eemaldamine süsteemist väljuvaid gaase, siis sellistel juhtudel ei saa enam ilma paigalduseta hakkama.

Rõhu säilitamise seade on põhimõtteliselt kombinatsioon vabavoolu paisupaagist ja pumbapõhisest rõhureguleerimisseadmest. Süsteemi temperatuuri tõustes avaneb solenoidklapp, mis juhib üleliigse jahutusvedeliku süsteemist paaki ning temperatuuri langedes pumbatakse jahutusvedelik paagist tagasi süsteemi. Sel viisil suudavad paigaldised hoida süsteemi rõhku üsna kitsastes etteantud piirides. Lisaks saab mittesurvepaagi peaaegu täielikult täita jahutusvedelikuga, mis muudab rõhuhoidmisseadmed mitu korda kompaktsemaks kui tavalised paisupaagid.

Seadmeid saab varustada põhivarustusega paisupaak maht 150-10 000 l, säilitades töörõhk süsteemis kuni 145 m Väärib märkimist, et vajadusel saab suurusepiirangute korral paigaldust täiendada teise paagiga, jagades kogu projekteerimismahu pooleks. Maksimaalne membraanile mõjuv töötemperatuur ei ületa 70°C.

Flamcomati paigaldus ühendab endas 3 põhifunktsiooni: rõhu hoidmine kitsas vahemikus (juhthüsterees +/- 0,1 bar), jahutusvedeliku õhutustamine, make-up.

Flamcomati rõhuhooldusseadmed "võitlevad" edukalt jahutusvedeliku õhutamise probleemiga, mis on kõigile spetsialistidele hästi teada. Flamcomati rõhuhooldussõlmed põhinevad mikromullide õhutustamise (drossel) põhimõttel: kui süsteemi kõrge rõhu all olev jahutusvedelik siseneb seadme paisupaaki (ilma rõhuta), väheneb gaaside võime vees lahustuda ja liigne õhk eemaldatakse. Selleks, et eemaldada jahutusvedelikust ja seega ka süsteemist võimalikult palju õhku, sisestatakse tootja paigaldusprogrammi eelnevalt suurenenud tsüklite arv ja pikem tsükliaeg. 2440 tunni pärast lülitub see turboõhutusrežiim tavalisele õhutusrežiimile. Paisupaagi sissepääsu juures on spetsiaalne kamber PALL-rõngastega (rahvusvaheline patent nr 0391484), mis eemaldavad väga tõhusalt jahutusvedelikust õhku. Tänu sellele suureneb Flamcomat rõhuhooldussüsteemi õhutusvõime võrreldes tavapaigaldistega 2-3 korda, eriti oluline on see süsteemi esmakordsel käivitamisel. Ärge unustage probleemi majanduslikku külge, paigaldise efektiivne õhutusvõime võimaldab loobuda kallite õhutusseparaatorite või töömahuka käsitsi õhutamise kasutamisest.

Flamcomati seadmel on standardvarustuses automaatne meik, mis kompenseerib leketest ja õhutustest tulenevad kaod. Taseme kontrollsüsteem aktiveerib vajaduse korral automaatselt lisafunktsiooni ja jahutusvedeliku kogus siseneb paaki vastavalt programmile. Kui paagis on saavutatud minimaalne tase (tavaliselt 6%), avaneb täitetoru solenoidklapp ja paak täidetakse vajaliku tasemeni (tavaliselt 12%), mis takistab pumba kuivana töötamist. Rõhuhooldusplokk sisaldab ka täitetorustikule paigaldatud vooluhulgamõõturit, mis määrab süsteemis lekke suuruse.

Lähiminevikus oli aktuaalne küsimus: milleks saab kasutada rõhuhooldusseadmeid kõrghooned kuni 240 m?! Flamco on välja andnud koosseis Flexcon MPR-S (Russia Special) installatsioonid, mis arvestasid Venemaa linnaplaneerijate, eelkõige tuntud firma DON-Stroy LLC soove. Praegu on ülalmainitud survehoolduspaigaldised edukalt kasutusel näiteks kõrghoonetes, kõige enam kõrge hoone Venemaal ja Euroopas - TRIUMFI PALETE, Tšapajevski rada. oh. 3, hoone kõrgus = 264 m, Sokoli metroojaam.

MPR-S seadmed on varustatud paisupaagiga mahuga 200 kuni 5000 liitrit, säilitades samal ajal rõhu kuni 240 m.

Kõik paigaldusmudelid võivad sisaldada kas 1 või 2 pumpa. 2 pumbaga paigaldustes saab paigaldusprogrammis valikuliselt valida nende töörežiimi: põhi/ooterežiim, pumpade vahelduv töö, pumpade paralleeltöö.

Kokkuvõtteks väärib märkimist, et Flamco on täna selliste seadmete juhtiv tootja, mis vastab kõigile kõige kaasaegsematele nõuetele. insenerisüsteemid, nimelt: laitmatu kvaliteet, tõhusus, kasutusmugavus ja hoolduse lihtsus.

Rohkem detailne info Teavet automaatsete paigaldiste ja muude Flamco seadmete kohta saate ADL Company üldiseks tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud torujuhtmete liitmike osakonna inseneridelt. Samuti juhime teie tähelepanu spetsiaalsele kataloogile " Automaatsed paigaldused rõhu hooldus”, kust leiate selle toote kohta kogu vajaliku tehnilise teabe.

(PDF, 301,32 Kb) PDF

Rõhu tõstmise seadmed on pumbajaamad, mis hõlmavad 2 kuni 4 mitmeastmelist vertikaalsed pumbad Boosta.

Boosta pumbad monteeritakse ühisele raamile ja on omavahel ühendatud imi- ja survetorudega. Pumbad ühendatakse kollektoritega sulgeventiilide ja tagasilöögiklappide abil.

Juhtkapp on paigaldatud raami külge kinnitatud alusele.

Rõhutõsteseadmetel on erinevad juhtimismeetodid:

  • AUPD...Boosta...PD mitme sagedusmuunduriga.
    Rõhutõsteseadmed 2÷4 Boosta pumbaga, iga pump ühendatud eraldi sagedusmuunduriga. Kõik pumbad töötavad reguleeritava kiirusega, samal kiirusel.
  • AUPD...Boosta...KCHR kaskaad-sageduse juhtimisega.
    Rõhutõstesüsteemid 2÷4 Boosta pumbaga, ainult üks pump on varustatud sagedusmuunduriga. Ülejäänud pumbad lülitatakse sisse sõltuvalt süsteeminõuetest ja töötavad konstantsel kiirusel.

Püsiva rõhu hoidmine tagatakse pumba pöörlemiskiiruse reguleerimisega, millega sagedusmuundur on ühendatud.

Jaga