A fűtési és hűtési rendszerekben a hőhordozó közeg többnyire víz vagy víz-glikol keverék, azonban a víz tartalmazhat oldott levegőt és különböző szennyeződéseket, amit összefoglaló néven iszapnak nevezünk. Ez a szennyeződés, iszap, részben a töltővízzel kerül be a rendszerbe, részben a kivitelezés során juthat oda, illetve az üzemeltetés során a berendezések belső felületéről gyártási olaj, kis méretű fémrészecskék is bekerülhetnek a hőhordozó közegbe. 

Az iszapleválasztók fontossága

Miért szükséges iszapleválasztót alkalmazni a fűtési/hűtési rendszerünkben? Megtérül-e a befektetés?

A vízben lévő iszapot el kell távolítani a megfelelő működés biztosítása érdekében, ugyanis

  • a csővezetékben rontja a hőszállítás hatásfokát,
  • a csővezetékek sarokidomainál lerakódhat, ami ellenállás-növekedést okoz,
  • a berendezésekben is lerakódhat, ami a hőátadást rontja,
  • valamint a szivattyúban lerakódva lecsökkenti az élettartamot.

Fontos kiemelni azt a szempontot is, hogy a gyártói garanciának minden esetben feltétele a rendeltetésszerű használat, illetve a készülék védelme, melyről a felhasználónak kell gondoskodnia, azaz szükséges a rendszert védeni az ott keletkező, vagy meglévő szennyeződések okozta károsodástól, illetve a szükségtelen műszaki hibáktól. 

Az új építésű, akár felület-, akár padlófűtéses rendszereknél is kötelező beépíteni egy fejlett mágneses iszapleválasztót a fűtésrendszer visszatérő ágába, közvetlenül a hőszivattyú/kazán elé.

Miért? Mire számíthatunk, ha elhagyjuk ezt a terméket:

  • Tönkremehet a hőcserélő, amelynek cserélése igen költséges lehet
  • Elromolhat a keringető szivattyú. (Az ErP direktíva szerint le kellett cserélni a készülékekben lévő 3 állású szivattyúkat teljes fordulatszám tartományon modulálható szivattyúkra, mely műszakilag úgy volt megoldható, hogy egy állandó mágneses tengely került a szivattyúba. Mágneses iszapleválasztó nélkül a rendszerben keringő mágnesezhető szennyeződések pl. rozsda, feltapadhatnak erre a tengelyre és 1-2 év alatt tönkretehetik a szivattyút.)

Mindezen meghibásodási lehetőségek a rendeltetésszerű használat kategóriáját képezik, azaz a felhasználó felelősségi körébe tartoznak.

Hogyan működik az iszapleválasztó?

A készülék a rendszerben keringő iszapot úgy köti meg, hogy a benne lévő mechanikus szűrő felfogja az úszó részecskéket, továbbá egy rendkívül erős mágnes magához vonzza a benne található fém darabkákat. Az összegyűjtött iszapot rendszeresen üríteni kell, amely azt jelenti, hogy az iszapleválasztó tartályából időnként le kell engedni az összegyűjtött szennyezett vizet (iszapot). (Azért is található egy-egy golyóscsap előtte és utána, hogy ezt könnyen meg lehessen tenni.)

Tehát a fűtő- és hűtőrendszerekbe mindenképpen indokolt beszerelni iszapleválasztót a rendszer gazdaságosabb működése és a fő berendezések (kazán, hőcserélő, szivattyú) élettartamának növelése érdekében. A mágneses iszapleválasztók a hagyományoshoz képest még hatékonyabban védik a fűtő- és hűtőrendszerek berendezéseit. Az iszapleválasztó bekerülési költsége töredéke a főberendezésekének, és mivel növelhető vele a rendszer élettartama, beszerelése javasolt.

Milyen megoldásokat kínálunk?

COMPUTHERM Mágneses iszapleválasztók

A COMPUTHERM mágneses iszapleválasztók a fűtési és hűtési rendszerekben jelen lévő szennyeződések összegyűjtésére és eltávolítására szolgálnak. A bennük lévő szűrő és erős mágnes segítésével hatékonyan távolítják el a mágneses és nem mágneses szennyeződéseket egyaránt. Ezt a célt szolgálja a COMPUTHERM DS2-20, DS5-20 és DS5-25 mágneses iszapleválasztó.

A termékek egyszerűen beüzemelhetők illetve karbantarthatók. A termékek tartalmaznak golyóscsapo(ka)t is tartozékként, amelyek megkönnyítik a beszerelést és a későbbi karbantartást. Nincs szükség a tömítés vagy más alkatrész cseréjére a karbantartás és tisztítás alkalmával. 

A mágneses iszapleválasztók típusainak összehasonlító táblázata:

  DS2-20 DS5-20 DS5-25
Szelepek csatlakozó mérete:  ¾” ¾” 1”
Fűtőkör maximális üzemi nyomása:  10 bar 4 bar 4 bar
Minimális üzemi hőmérséklet: 0 °C 0 °C 0 °C
Maximális üzemi hőmérséklet:  90 °C 100 °C 100 °C
Maximális áramlási sebesség:  76,7 l/perc 53 l/perc  92 l/perc
Kvs: 4,8 m3/h 1,6 m3/h 2,8 m3/h 
Mágnes erőssége: (neodímium mágnes) 9000 Gauss 12000 Gauss 12000 Gauss
Ház anyaga:  üvegszál erősítésű nejlon (PA66) üvegszál erősítésű nejlon (PA66) üvegszál erősítésű nejlon (PA66)
Tartály térfogata:  200 ml 530 ml 530 ml
Tömeg:  700 g 1490 g 1790 g
Fűtési és hűtési rendszerekben egyaránt használható: igen igen igen
  DS2-20 DS5-20 DS5-25
Szelepek csatlakozó mérete:  ¾” ¾” 1”
Fűtőkör maximális üzemi nyomása:  10 bar 4 bar 4 bar
Minimális üzemi hőmérséklet: 0 °C 0 °C 0 °C
Maximális üzemi hőmérséklet:  90 °C 100 °C 100 °C
Maximális áramlási sebesség:  76,7 l/perc 53 l/perc  92 l/perc
Kvs: 4,8 m3/h 1,6 m3/h 2,8 m3/h 
Mágnes erőssége: (neodímium mágnes) 9000 Gauss 12000 Gauss 12000 Gauss
Ház anyaga:  üvegszál erősítésű nejlon (PA66) üvegszál erősítésű nejlon (PA66) üvegszál erősítésű nejlon (PA66)
Tartály térfogata:  200 ml 530 ml 530 ml
Tömeg:  700 g 1490 g 1790 g
Fűtési és hűtési rendszerekben egyaránt használható: igen igen igen