Устройството и предназначението на колектора за водно отопляеми подове


Спецификата на използването на слънчеви колектори

Основната характеристика на слънчевите колектори, която ги отличава от другите видове топлинни генератори, е цикличността на тяхната работа. Ако няма слънце, няма и топлинна енергия. В резултат на това такива нагласи са пасивни през нощта.

Средното дневно производство на топлина директно зависи от продължителността на светлинните часове. Последното се определя, първо, от географската ширина на района, и второ, от сезона. През летния период, който е пикът на инсолацията в Северното полукълбо, колекторът ще работи с максимална ефективност. През зимата производителността му пада, достигайки минимум през декември-януари.

През зимата ефективността на слънчевите колектори намалява не само поради намаляване на продължителността на светлинните часове, но и поради промяна в ъгъла на падане на слънчевата светлина. Колебанията в работата на слънчевия колектор през годината трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на приноса му към системата за топлоснабдяване.

Друг фактор, който може да повлияе на производителността на слънчевия колектор, са климатичните особености на региона. На територията на страната ни има много места, където 200 и повече дни в годината слънцето е скрито зад дебел слой облаци или зад воал от мъгла. При облачно време производителността на слънчевия колектор не пада до нула, тъй като той е в състояние да улавя разсеяна слънчева светлина, но значително намалява.

Монтаж на колектор

Колекторите са изработени от месинг, неръждаема стомана, полиетилен или полипропилен.

Полимерите не отстъпват по здравина на метала и такива продукти могат да се експлоатират със същата ефективност. Металните колектори са с резба. Пластмасата е запоена, а металопластичните елементи са съединени посредством специални съединители.

Ако се свържете със специализирана фирма, ще бъде предоставена окончателна оценка, която посочва цените за всички компонентни системи и монтажни работи.

Когато се вземе решение за сглобяване на системата със собствените ви ръце, трябва да вземете предвид редица характеристики и препоръки на специалисти:

  1. Комплектът за покупка трябва да включва онези стоки, които ще са необходими по време на сглобяването.
  2. Връзките могат да бъдат комбинирани, включващи преход от метал към пластмаса или металопласт във всяка комбинация.
  3. Броят на крановете е равен на броя на свързаните устройства. Обикновено в апартамента са достатъчни едно до шест крана.
  4. Позволено е да се свързват два или повече колектора последователно с различен брой кранове.
  5. За студена и топла вода се използват различни колектори.

Устройство за канализация
Схема за водоснабдяване от колектор
Изборът на материали и компоненти не е единствената характеристика. Работата също се изпълнява, като се използват редица правила. Но основните разлики се крият във вида на системата. Това може да бъде захранване със студена или топла вода, както и отопление.

Водоснабдяване

Когато избирате тръби, трябва да вземете предвид температурния режим. За топла вода са подходящи метални и металопластикови тръби, ако последните имат специални маркировки. Системата за захранване със студена вода може да бъде организирана с помощта на пластмасови тръби. Трябва обаче да се има предвид, че те не трябва да бъдат тухлени поради факта, че са подложени на висока степен на термична деформация.

Използването на технология е разрешено, когато окабеляването е скрито в стените или пода. Тук има редица ограничения. Стените не могат да бъдат стоманобетонни, носещи конструкции. Таваните от кухи плочи не могат да се канализират. Но ако къщата е направена от тухли, а подът е монолитна плоча на земята, това може да се направи. Алтернатива са тръбите за замазка.

Отопление

Особеността на колекторното окабеляване е отделното свързване на всеки радиатор, стая, етаж и т.н. това спестява охлаждащата течност. Ако част от къщата не се използва и не е необходимо да се отоплява, достатъчно е да я изключите или да намалите циркулацията, като същевременно поддържате приемлив минимум.

Предимствата на такава система са подобни на предимствата на идентичните водопроводни системи. Не е необходимо да изключвате котела по време на ремонт и поддръжка. Но недостатъците са същите. Голямо количество изразходвани материали, сложността на инсталацията и в резултат на това големи прогнозни разходи. Но след като вградите тръбите в замазката, е възможно да се събере системата "топъл под". Тогава тръбопроводът и радиаторите няма да развалят интериора на стаята.

Принципът на работа и видове слънчеви колектори

Сега е моментът да кажем няколко думи за структурата и работата на слънчевия колектор. Основният елемент на неговия дизайн е адсорбер, който представлява медна плоча с заварена към него тръба. Поглъщайки топлината на падащите върху нея слънчеви лъчи, плочата (а заедно с нея и тръбата) се загрява бързо. Тази топлина се предава на течния топлоносител, циркулиращ през тръбата, който от своя страна я транспортира по-нататък по системата.

Способността на физическото тяло да абсорбира или отразява слънчевите лъчи зависи преди всичко от естеството на повърхността му. Например, огледална повърхност перфектно отразява светлината и топлината, но черна, напротив, абсорбира. Ето защо върху медната плоча на адсорбера се нанася черно покритие (най-простият вариант е черна боя).

Как работи слънчевият колектор

Как работи слънчевият колектор

1. Слънчев колектор. 2. Буферен резервоар. 3. Топла вода.

4. Студена вода. 5. Контролер. 6. Топлообменник.

7. Водна помпа. 8. Горещ поток. 9. Студена струя.

Също така е възможно да увеличите количеството топлина, получена от слънцето, като изберете правилното стъкло, покриващо адсорбера. Обикновеното стъкло не е достатъчно прозрачно. Освен това той отблясва, отразявайки част от падащата слънчева светлина. В слънчевите колектори по правило те се опитват да използват специално стъкло с ниско съдържание на желязо, което увеличава неговата прозрачност. За да се намали делът на светлината, отразена от повърхността, върху стъклото се нанася антирефлексно покритие. И така, че прахът и влагата да не попаднат вътре в колектора, което също намалява производителността на стъклото, корпусът е направен запечатан и понякога дори напълнен с инертен газ.

Въпреки всички тези трикове, ефективността на слънчевите колектори все още е далеч от 100%, което се дължи на несъвършенството на техния дизайн. Нагрятата адсорбираща плоча излъчва част от получената топлина в околната среда, загрявайки въздуха в контакт с нея. За да се сведат до минимум топлинните загуби, адсорберът трябва да бъде изолиран. Търсенето на ефективен начин за изолиране на адсорбера доведе инженерите да създадат няколко вида слънчеви колектори, най-често срещаните от които са плоски и тръбни вакуумни колектори.

Плоски слънчеви колектори

Плоски слънчеви колектори
Плоски слънчеви колектори.
Дизайнът на плосък слънчев колектор е изключително прост: той представлява метална кутия, покрита със стъкло отгоре. Като правило минералната вата се използва за топлоизолация на дъното и стените на корпуса. Тази опция далеч не е идеална, тъй като не е изключено пренасянето на топлина от адсорбера към стъклото посредством въздуха вътре в кутията. При голяма температурна разлика вътре в колектора и отвън, топлинните загуби са доста значителни. В резултат на това плоският слънчев колектор, който функционира перфектно през пролетта и лятото, става изключително неефективен през зимата.

Устройство с плосък слънчев колектор

Устройство с плосък слънчев колектор

1. Входна тръба. 2. Защитно стъкло.

3. Абсорбционен слой. 4. Алуминиева рамка.

5. Медни тръби. 6. Топлоизолатор. 7. Изходна тръба.

Тръбни вакуумни слънчеви колектори

Тръбни вакуумни колектори
Тръбни вакуумни слънчеви колектори.
Слънчевият вакуумен колектор е панел, съставен от голям брой относително тънки стъклени тръби. Във всеки от тях е разположен адсорбер. За да се изключи преносът на топлина с газ (въздух), тръбите се вакуумират. Поради липсата на газ в близост до адсорберите, вакуумните колектори имат ниски топлинни загуби дори при мразовито време.

Устройство за вакуумен колектор

Устройство за вакуумно слънчево събиране

1. Топлоизолация. 2. Корпус на топлообменника. 3. Топлообменник (колектор)

4. Запечатан щепсел. 5. Вакуумна тръба. 6. Кондензатор.

7. Абсорбираща плоча. 8. Топлинна тръба с работна течност.

Какво представлява и за какво е водоснабдителният колектор?

Водопроводният колектор е устройство, което разделя един значителен воден поток на няколко по-малки. За да се осигури достатъчна глава в устройството, радиусът на входа е приблизително 20-40% по-голям от този на изхода.

Устройство за канализация
водопроводен колектор

Водоразпределителният колектор е куха цилиндрична структура, която се използва за правилно и равномерно разпределение на течността между различните консуматори. Това устройство се използва за паралелно разклоняване на тръби. Устройството ви позволява да нормализирате налягането, като по този начин предотвратявате появата на воден чук.

Смята се, че колекторната система е много по-ефективна от класическата, състояща се от щрангове и тройници. Въпреки това, цената на такъв дизайн е много по-висока. Ето защо, преди да се даде предпочитание на една или друга опция, е необходимо да се разберат всички характеристики на работата на колектора и правилата за неговото инсталиране.

Приложения на слънчеви колектори

Основната цел на слънчевите колектори, както всеки друг генератор на топлина, е да отопляват сгради и да подготвят вода за система за топла вода. Остава да разберем кой тип слънчеви колектори е най-подходящ за изпълнение на определена функция.

Както установихме, плоските слънчеви колектори имат добри показатели през пролетта и лятото, но са неефективни през зимата. От това следва, че използването им за отопление, нуждата от което се появява точно с настъпването на студеното време, е непрактично. Това обаче не означава, че изобщо няма бизнес за това оборудване.

Плоските колектори имат едно неоспоримо предимство - те са значително по-евтини от вакуумните модели, поради което в случаите, когато се планира използването на слънчева енергия изключително през лятото, има смисъл да ги закупите. Плоските слънчеви колектори се справят отлично със задачата да подготвят вода за водоснабдяване през лятото. Още по-често те се използват за затопляне на вода до комфортна температура в откритите басейни.

Тръбните вакуумни колектори са по-гъвкави. С настъпването на зимния студ тяхното представяне не намалява толкова, колкото при плоските модели, което означава, че те могат да се използват целогодишно. Това прави възможно използването на такива слънчеви колектори не само за захранване с топла вода, но и в отоплителната система.

Сравнение на слънчевите колектори
Сравнение на плоски и вакуумни слънчеви колектори.

Защо имате нужда от колектор

При инсталиране на нова или подмяна на стари водопроводи се взема предвид местоположението на точките за консумация на вода: пералня, тоалетна чиния, мивка и други.
В стандартните модерни апартаменти броят на водопроводните инсталации варира от 4 до 10 единици. С тази сума осведомени водопроводчици съветват да се монтира разпределителен колектор.

Той е необходим компонент на системи за водоснабдяване или отопление на топла и студена вода. Той е инсталиран на централен щранг в санитарен шкаф и разпределя единичен поток вода в няколко с еднакво налягане на струята във всяка.

Подреждане на слънчеви колектори

Ефективността на слънчевия колектор директно зависи от количеството слънчева светлина, падащо върху адсорбера. От това следва, че колекторът трябва да бъде разположен на открито пространство, където сянка от съседни сгради, дървета, разположени в близост до планини и др., Никога не пада (или поне за най-дълго време).

Важно е не само местоположението на колектора, но и неговата ориентация. Най-"слънчевата" страна в северното ни полукълбо е южната, което означава, че в идеалния случай "огледалата" на резервоара трябва да бъдат обърнати строго на юг. Ако това е технически невъзможно да се направи, тогава трябва да изберете посоката възможно най-близо до юг - югозапад или югоизток.

Местоположение на слънчевия колектор

Човек не трябва да изпуска от поглед такъв параметър като ъгъла на наклона на слънчевия колектор. Стойността на ъгъла зависи от отклонението на положението на Слънцето от зенита, което от своя страна се определя от географската ширина на зоната, в която ще се работи оборудването. Ако ъгълът на наклон не е зададен правилно, тогава загубата на оптична енергия ще се увеличи значително, тъй като значителна част от слънчевата светлина ще се отразява от стъклото на колектора и следователно няма да достигне абсорбера.

Ъгъл на наклон на слънчевия колектор

Колекторно устройство

Колекторът е свързан с цилиндровата глава, разбира се, между тях има уплътнение на изпускателния колектор, благодарение на което отработените газове не излизат в отделението на двигателя. Уплътнението е изработено от специални материали, което гарантира дългия му експлоатационен живот. Ако е необходимо, можете да замените уплътнението на изпускателния колектор, за щастие при повечето автомобили тази процедура е доста проста и бърза. Към другия край на колектора е свързана изпускателна тръба или каталитичен преобразувател.

Как да изберем слънчев колектор с правилната мощност

Ако искате отоплителната система на дома ви да се справи със задачата да поддържа комфортна температура в помещенията, а от крановете течеше топла, не хладка вода и в същото време планирате да използвате слънчев колектор като топлинен генератор, трябва предварително да изчислите необходимата мощност на оборудването.

В същото време ще е необходимо да се вземат предвид доста голям брой параметри, включително предназначението на колектора (подаване на топла вода, отопление или тяхната комбинация), нуждите от топлина на обекта (обща площ на отопляваните помещения или средна дневна консумация на топла вода), климатични особености на региона, особености на колекторната инсталация.

По принцип извършването на такива изчисления не е толкова трудно. Ефективността на всеки модел е известна, което означава, че можете лесно да прецените броя на колекторите, необходими за осигуряване на къщата с топлина. Фирмите, занимаващи се с производство на слънчеви колектори, разполагат с информация (и могат да я предоставят на потребителя) за промяната в мощността на оборудването в зависимост от географската ширина на района, ъгъла на наклона на "огледалата", отклонението на ориентацията им от южна посока и др., което дава възможност да се направят необходимите корекции при изчисляване на производителността на колектора.

При избора на необходимия капацитет на колектора е много важно да се постигне баланс между липса и излишък на генерирана топлина. Експертите препоръчват да се съсредоточи върху максимално възможния капацитет на колектора, тоест да използва индикатора за най-продуктивния летен сезон в изчисленията. Това противоречи на желанието на обикновения потребител да вземе оборудване с марж (т.е. да се изчисли по мощността на най-студения месец), така че топлината от колектора да е достатъчна дори и в по-малко слънчеви есенни и зимни дни.

Ако обаче изберете слънчев колектор с увеличена мощност, тогава в пика на неговите характеристики, т.е.при топло слънчево време ще се сблъскате със сериозен проблем: ще се произвежда повече топлина, отколкото се изразходва, а това заплашва прегряване на веригата и други неприятни последици. Има две възможности за решаване на този проблем: или инсталирайте слънчев колектор с ниска мощност и паралелно свържете резервни източници на топлина през зимата, или закупете модел с голям резерв на мощност и осигурете начини за изхвърляне на излишната топлина през пролетно-летния сезон .

Продукти на пазара

В зависимост от материала, цената на продуктите варира от 400 до 2500 рубли. Групите колектори за 200-300 изхода могат да струват 10 000-40 000 рубли.

На пазара има модели от различни производители, популярните включват:

  • Ватове;
  • Uponor;
  • Джакомини;
  • APC;
  • Луксор;
  • Фадо;
  • Калефи;
  • Валтек;
  • Бианки.

Магазините предлагат не само гребени, но и аксесоари. Продуктите без кранове са икономични. Те се използват за настройка на индивидуално окабеляване, правят възможно избора на правилните части. Закупуването на продукт със спирателни клапани ще улесни процеса на инсталиране. При сглобяването на единици необходимостта от инсталиране на клапани изчезва.

Купуват се компоненти за адаптиране на устройството към домашната система. Те включват клапани, клапани, помпени групи. Необходими са механични задвижващи механизми, щепсели и фитинги.

Шкафовете за колектори се използват за монтаж на стена и поддържане на естетичен вид.

Стагнация на системата

Нека поговорим малко повече за проблемите, свързани с излишък от генерирана топлина. И така, да кажем, че сте инсталирали достатъчно мощен слънчев колектор, който може напълно да осигури топлина на отоплителната система на вашия дом. Но лятото дойде и необходимостта от отопление изчезна. Ако можете да изключите захранването на електрически котел или да прекъснете подаването на гориво за газов котел, тогава нямаме захранване от слънцето - не можем да го „изключим“, когато стане твърде горещо.

Стагнацията на системата е един от основните потенциални проблеми за слънчевите колектори. Ако не се вземе достатъчно топлина от колекторната верига, охлаждащата течност се прегрява. В определен момент последният може да заври, което ще доведе до прекратяване на циркулацията му по веригата. Когато охлаждащата течност се охлади и кондензира, системата ще продължи да работи. Не всички видове течности за пренос на топлина обаче спокойно пренасят прехода от течно в газообразно състояние и обратно. Някои в резултат на прегряване придобиват желеобразна консистенция, което прави по-нататъшната работа на веригата невъзможна.

Само стабилното отстраняване на топлината, произведена от колектора, ще помогне да се избегне стагнация. Ако изчисляването на мощността на оборудването е направено правилно, вероятността от проблеми е практически нулева.

Въпреки това, дори и в този случай, не е изключено възникването на непреодолима сила, поради което трябва предварително да се предвидят методи за защита срещу прегряване:

1. Монтаж на резервен резервоар за акумулиране на топла вода. Ако водата в основния резервоар на системата за топло водоснабдяване е достигнала зададения максимум, а слънчевият колектор продължава да подава топлина, той автоматично ще се превключи и водата ще започне да се загрява вече в резервния резервоар. Създаденият запас от топла вода може да се използва за битови нужди по-късно, при облачно време.

2. Затоплена вода в басейна. Собствениците на къщи с плувен басейн (независимо дали е закрит или открит) имат отлична възможност да премахнат излишната топлинна енергия. Обемът на басейна е несравнимо по-голям от обема на всяко домакинско устройство за съхранение, което означава, че водата в него няма да се нагрява толкова много, че вече няма да може да абсорбира топлината.

3. Изтичане на топла вода. При липса на възможност да изразходвате излишната топлина полезно, можете просто да източите нагрятата вода на малки порции от резервоара за съхранение на топла вода в канализацията.В същото време студената вода, влизаща в резервоара, ще понижи температурата на целия обем, което ще продължи да отвежда топлината от веригата.

4. Външен топлообменник с вентилатор. Ако слънчевият колектор има голям капацитет, излишната топлина също може да бъде много голяма. В този случай системата е снабдена с допълнителна верига, пълна с хладилен агент. Тази допълнителна верига е свързана към системата посредством топлообменник, оборудван с вентилатор и монтиран извън сградата. Ако съществува риск от прегряване, излишната топлина навлиза в допълнителната верига и се "хвърля" във въздуха през топлообменника.

5. Отделяне на топлина в земята. Ако в допълнение към слънчевия колектор къщата има термопомпа с наземен източник, излишната топлина може да бъде насочена в кладенеца. В същото време решавате два проблема наведнъж: от една страна, предпазвате колекторната верига от прегряване, от друга страна възстановявате топлинния резерв в почвата, изчерпана през зимата.

6. Изолация на слънчевия колектор от пряка слънчева светлина. От техническа гледна точка този метод е един от най-простите. Разбира се, не си струва да се качвате на покрива и да покривате колектора ръчно - това е трудно и опасно. Много по-рационално е да инсталирате дистанционно управляем затвор, като ролетна щора. Можете дори да свържете блока за управление на амортисьора към контролера - в случай на опасно повишаване на температурата във веригата, колекторът ще се затвори автоматично.

7. Изтичане на охлаждащата течност. Този метод може да се счита за основен, но в същото време е доста прост. Ако съществува риск от прегряване, охлаждащата течност се източва посредством помпа в специален резервоар, интегриран в схемата на системата. Когато условията отново станат благоприятни, помпата връща охлаждащата течност във веригата и колекторът ще бъде възстановен.

Канализационен колектор какво е това и снимка

Канализационен колектор - нарича се система от тръби и тръбопроводи, предназначена за оттичане на канализацията и канализацията до събирателен пункт, за който обикновено служи резервоар или просто изгребна яма.

Това е най-стандартното устройство за канализационен кладенец, но има и други, по-сложни, но и по-практични, запечатани и нетоксични почви.

Абсолютно всички видове могат да бъдат оборудвани със собствените ви ръце, трябва само инвестиция от финанси и разходи за труд.

Методи за подреждане на канализационен колектор

Канализационен колектор - наричана система от тръби и тръбопроводи, предназначена за оттичане на канализацията и канализацията до пункта за събиране

Веднага трябва да се отбележи, че това не е отоплителен колектор, а друго устройство, което е линия от система от тръби, положени в траншеи. Понякога канализационната конструкция се нарича канал и това прави по-ясно какво е канализационен колектор и защо е необходим.

Обикновената помийна яма е устройство, което приема всички канализации. В същото време ямата може да бъде оборудвана буквално за броени часове, просто като се разкъса фундаментна яма на обекта, като се припокрие с тухла или нещо друго, както е показано на снимката. В този случай не трябва да се забравя, че канализацията трябва да се почиства с помощта на канализация.

Септичната яма е друга възможност за събиране на канализацията и канализацията. Както е показано на снимката, това е запечатана конструкция, където се вписва тръбна система, която транспортира отпадъци от водопроводни инсталации.

Такова устройство изисква известна подготвителна работа, но общият принцип е същият: изкопава се яма, където е монтиран резервоарът, към него се подават дренажни тръбопроводи и след това канализационният колектор се пуска в експлоатация.

Монтаж на канализационен колектор

Канализационният колектор е важна част от канализационната система, без която е невъзможно да се оборудва автономна структура

Колекторното устройство е показано на етапа на полагане на основата. Процесът е прост и не отнема много време:

  1. Под точката на замръзване на почвата се изкопава изкоп под тръбопровода;
  2. В дъното на изкопа се полага пясъчна възглавница (с дебелина до 20 см), трамбована;
  3. Отгоре се поставят тръби. За гравитационна канализационна система тръбопроводът е монтиран с наклон към колекторния резервоар. Максималният размер на наклона е 2 см на 1 м от тръбата;
  4. Тръбопроводът е изолиран;
  5. Плътността на съединенията на елементите се проверява чрез запълване на конструкцията с вода;
  6. Изкопът е заровен, изходът на тръбопровода се спуска предварително в яма или е свързан със септична яма, както е показано на снимката.

Системата е монтирана в конструкции под налягане, които са оборудвани в случаите, когато гравитационната канализация не е възможна за монтаж по една или друга причина. Канализационната система под налягане се състои от резервоар за събиране на отпадъчни води, тръбопровод.

Линията от тръби, положени в изкопите, се издига, когато се приближава към резервоара за отпадъчни води, и така че потоците да не застояват, канализационният колектор е оборудван с помпа.

Такава система улеснява полагането на канализацията на всякакъв терен и спомага за повишаване на чистотата на системата, доколкото е възможно.

Други компоненти на системата

Не е достатъчно просто да се събира топлината, излъчвана от слънцето. Все още трябва да се транспортира, натрупва, прехвърля на потребителите, всички тези процеси трябва да се наблюдават и т.н. Това означава, че в допълнение към колекторите, разположени на покрива, системата съдържа много други компоненти, които може да са по-малко забележими, но не по-малко важно. Нека се съсредоточим само върху няколко от тях.

Системни компоненти

Топлоносител

Функцията на охлаждащата течност в колекторната верига може да се изпълнява или от вода, или от течност против замръзване.

Водата има редица недостатъци, които налагат определени ограничения за използването й като топлоносител в слънчевите колектори:

  • Първо, при отрицателни температури той се втвърдява. За да предотвратите спукване на замръзналата охлаждаща течност по тръбите на веригата, с наближаването на студеното време тя ще трябва да се източи, което означава, че през зимата няма да получавате дори малки количества топлинна енергия от колектора.
  • На второ място, не твърде високата точка на кипене на водата може да причини чести стагнации през лятото.

Незамръзващата течност, за разлика от водата, има значително по-ниска точка на замръзване и несравнимо по-висока точка на кипене, което увеличава удобството при използването й като топлоносител. При високи температури обаче „незамръзването“ може да претърпи необратими промени, така че трябва да бъде защитено от прекомерно прегряване.

Помпа, пригодена за слънчеви системи

За да се осигури принудителната циркулация на охлаждащата течност по веригата на колектора, е необходима помпа, пригодена за слънчеви системи.

БГВ топлообменник

Преносът на топлина от кръга на слънчевия колектор към водоснабдяването с топла вода или към отоплителната среда на отоплителната система се осъществява посредством топлообменник. Като правило, резервоар с голям обем с вграден топлообменник се използва за акумулиране на топла вода. Рационално е да се използват резервоари с два или повече топлообменника: това ще позволи отнемане на топлина не само от слънчевия колектор, но и от други източници (газов или електрически котел, термопомпа и др.).

Класификация на резервоара

Устройствата са създадени от различни материали:

  • месинг;
  • полипропилен;
  • изработен от омрежен полиетилен;
  • изработени от неръждаема стомана.


Неръждаема стомана


Полипропилен


Месинг

Устройствата се класифицират според метода за свързване на тръби. Закрепването с резба предполага наличие на вътрешна или външна резба. Връзката се осъществява с помощта на евроконус или с помощта на компресионни фитинги за тръби от металопластика и пластмаса.

За водопроводни тръби от полипропилен все още се използват пластмасови фитинги за запояване. Но продуктите, направени от омрежен полиетилен, не могат да бъдат свързани така, ще са необходими компресионни фитинги.

Колекторният блок има различен брой изходи: от 2 до 6.Продуктите са оборудвани с две крепежни елементи, съответстващи на напречното сечение на основната тръба. С тяхна помощ няколко блока се комбинират в едно устройство без използването на допълнителни преходни части. Увеличаването на дължината на гребена е необходимо в вили с голям брой водопроводни инсталации.

Случва се да е инсталирано само едно устройство. След това се използват специални тапи за затваряне на неизползваните изходи.

Устройствата блокират потоците към някои потребители, докато останалите продължават да работят. Помага при ремонт или подмяна на водопровод, възстановяване на повредена зона или почистване на водопровод.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни