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 |