|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газовые одноконтурные котлы “Мини Терм JVS”. Котел laarsКонцепция LAARS Heating SystemsМногокотловые отопительные системы с первичными и вторичными циркуляционными кольцами. Руководство по практическому применениюКотлы компании Teledyne Laars с ребристыми медными трубами и сама концепция первичной/вторичной насосной системы родилась в США сразу после второй Мировой войны. Обе идеи были порождены необходимостью практического решения задач проектирования отопительных систем. На протяжении многих лет использования такие системы доказали свои неоспоримые преимущества. Применение этих двух концепций одновременно дают возможность специалистам предлагать своим заказчикам надежные и современные решения их проблем. Применение первичной/вторичной системы Вам позволит:
Сегодня, как никогда, котлы и технологии первичной / вторичной системы компании Teledyne Laars помогут достичь специалистам по отопительным системам выской конкурентноспособности. Используя простые рекомендации, содержащиеся в этой брошюре, Вы будете в состоянии предложить Вашим заказчикам намного больше возможностей контроля уровня комфорта в помещениях, значительно повысив при этом эффективность работы отопительной системы. Кроме того, Вы сможете установить такую систему из стандартных, легко монтируемых компонентов. При этом не потребуется никаких специальных инструментов. Вы найдете первичную / вторичную систему гораздо более простой в монтаже и наладке, чем любые системы, которые Вы устанавливаете в настоящее время. Для профессионалов, работающих с отопительными системами, данная брошюра представляет великолепные возможности, Прочтите ее! СТАРАЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Здесь представлен тройник с запрессованным внутрь конусом. При сужении потока в конусе срабатывается часть напора воды в стояке. В результате радиатор оказывается под действием перепада давлений и через него возникает циркуляция воды. Установив один такой тройник, подрядчик получал определенный поток воды через радиатор, применив два - получал больший поток. Как Вы можете представить, без таких специальных тройников, подрядчик испытывал все ту же проблему: Вода не идет через радиатор! И это потому что вода всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Поэтому долгое время большинство подрядчиков применяли эти специальные тройники. А затем, совершенно случайно, пришло открытие. В начале 50-х годов один подрядчик смонтировал отопительную систему с всасывающими тройниками в одном из офисов в Нью-Йорке. К сожалению, трубы, подводящие воду от стояков к радиаторам оказались слишком длинными, и, к его разочарованию, он обнаружил, что циркуляция воды через радиатор незначительна - даже при том, что он установил два всасывающих тройника - на подающей и обратной трубе. Причина была в том, что падение давления в подводке (из-за большой длины труб) была больше, чем гидравлическое сопротивление по стояку (даже при двух тройниках!). Подрядчик, работая совместно с проектировщиком и изготовителем всасывающих тройников, решил провести эксперимент. Он установил на подводке к радиаторам маленькие циркуляционные насосы. Затем он запустил эти насосы одновременно с основным насосом системы. К его радости, радиаторы грелись очень хорошо! От этого открытия оставался лишь один короткий шаг к тому, чтобы понять, что если "первичный" насос (основной насос системы) работает постоянно, то можно, периодически включая и выключая "вторичные" насосы, каждый радиатор сделать независимой зоной отопления. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП В основе первичной/вторичной системы нет никаких иженерных сложностей. Вы сможете легко применить такую систему в Вашей следующей работе, ощутив при этом, как повышается Ваша конкурентноспособность, как подрядчика.
В первичной/вторичной системе вторичный насос всасывает воду из подающего трубопровода так, как если бы трубопровод был котлом. В этом смысле подающий трубопровод становится как бы продолжением котла, из которого можно отбирать тепло когда бы и куда бы это было необходимо. Теплопотери по подающему трубопроводу минимальны, потому что он не проходит через зоны теплообмена. Через эти зоны проходят только вторичные кольца. Как первичное, так и вторичные кольца работают совершенно независимо друг от друга. ОБЩИЙ УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА
Давление, развиваемое высоконапорным насосом в точках А и В почти одинаково, т.к. тройники расположены очень близко друг от друга (именно поэтому так важно соблюдать расстояние не более 150-300 мм). Высоконапорный насос не будет создавать циркуляцию воды во вторичном кольце, потому что подающий трубопровод (общий участок между тройниками) является путем с наименьшим гидрав-лическим сопротивлением. Когда мы включим низконапорный насос, он будет отбирать воду из общего участка и обеспечивать ее циркуляцию по вторичному кольцу (в т. ч. и по общему участку). Это происходит потому что давление в точках А и В практически одно и то же. Другими словами, высоконапорный насос не сможет "заглушить" низконапорный. Оба насоса работают как две независимые системы. Наконец, мы обеспечили их правильное взаимодействие. РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ОБЩИЙ УЧАСТОК
Правило "Все, что входит в тройник, должно выйти из него" действует. Только теперь мы "расщепили" имеющийся поток на два направления. У нас имеется расход воды через общий участок трубопровода, но он составляет лишь половину потока, котрый был при выключенном вторичном насосе. (То, что происходит в этом случае очень похоже на то, что происходит в системе со всасывающими тройниками).
Теперь смотрите внимательно. Когда вторичный насос не работает, поток воды в 10 гал/мин будет проходить через общий участок трубопровода, потому что мы подобрали первичный насос такой производительности. При включении вторичного насоса, он станет отбирать через тройник в точке А 20 гал/мин. Но как он сможет это сделать? Ведь в этот тройник поступает лишь 10 гал/мин. Теперь опять время вспомнить тот простой принцип: "Все, что входит в тройник, должно выйти из него". Но здесь можно его перефразировать: "Все, что выходит из тройника, должно войти в него". Если мы отбираем 20 гал/мин через тройник, значит те же 20 гал/мин должны в него поступить с двух других сторон. Т.к. первичный насос обепечивает лишь 10 гал/мин, вторичный насос должен забрать недостающие 10 гал/мин с противоположной стороны тройника. Другими словами, забрать их из своего собственного циркуляционного расхода. В этом случае, когда оба насоса работают, вода будет двигаться вдоль общего участка трубопровода в обратном направлении. Только подумайте об имеющихся возможностях! Можно к подаваемой воде подмешивать обратную воду и создать двухтемпературную систему (без примененения трехходовых кранов), если Вам это требуется. Первичная/вторичная система предоставляет Вам массу возможностей, если, конечно, у Вас есть желание работать головой и руками. Подумайте, например, чего можно достичь, применяя эту технику к котельным системам. ПЕРВИЧНЫЕ/ВТОРИЧНЫЕ КОТЛЫ? Эви Льюис Миллер, калифорнийский инженер и изобретатель выдвинул идею о создании высокоскоростных, низкообъемных котлов, с теплообменником из медных ребристых труб, в 1946 году. Он был уверен, что применение этой концепции устранит процессы образования накипи и электролитической коррозии, которые значительно снижают сроки эксплуатации котлов с чугунными секционными и стальными трубчатыми теплообменниками, когда они применяются в системах нагрева воды. Он основал фирму Laars Engineering и воплотил свои идеи в жизнь. В те послевоенные годы индустрия оборудования для бассейнов в Южной Калифорнии находилась в зачаточном состояни, и котлы Эви Миллера оказались прекрасно подходящими для использования в качестве нагревателей воды для бассейнов. Его котлы, в большинстве случаев, устанавливались под открытым небом, будучи подверженными всевозможным воздействиям. Они работали на сильно хлорированной воде с высоким содержанием кислорода. Они работали в условиях, которые были несоизмеримо хуже, тех, в которых работает любой водогрейный отопительный котел. И они работали в течение многих лет. Учитывая экстремальные условия их эксплуатации с хлорированной, насыщенной кислородом водой бассейнов, казалось естественным применить эти котлы в системах водяного отопления, по мере того, как они постоянно совершенствовались на протяжении 50-х годов. Несомненно, что при их применении в закрытых системах, водяных отопительных системах, котлы Teledyne Laars превосходят сами себя! А, учитывая их малые габариты и малый водяной объем, котлы Teledyne Laars прекрасно вписываются в первичные/вторичные системы. Чтобы понять, что мы имеем ввиду, рассмотрим отопление как систему, имеющую три основные части:
Рассмотрим каждую из этих частей. ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА (КОТЕЛ) Вы должны подбирать котел по мощности, расчитывая на самые худшие условия. При сильном ветре и отрицательных температурах наружнего воздуха котел должен производить достаточное количество тепла для того, чтобы Ваш заказчик чувствовал себя комфортабельно. Если Вы правильно подобрали котел, то он должен работать постоянно в самый холодный (расчетный) день года. Вот для чего нужен расчет теплопотерь. А теперь подумайте вот о чем: в любой другой день года котел способен производить тепла гораздо больше, чем требуется. Есть ли смысл в том, что котел работает на свою полную мощность в дни, когда наружняя температура 0° или +5°С?. Конечно же нет. Именно в такие менее холодные дни котлы, подключенные по принципу первичной/вторичной системы покажут свое преимущество, потому что будут производить именно столько тепла, сколько необходимо для компенсации теплопотерь здания в каждый данный момент. Это дает Вам два преимущества, которые можно использовать в интересах Вашего заказчика: комфорт и экономия. Это дает вам лучшие арументы по сравнению с Вашими конкурентами. Например, общая потребность здания в тепле (отопление плюс горячее водоснабжение) -150кВт. Вы можете подобрать один котел такой производительности. Он будет обеспечивать здание теплом и горячей водой в любой день года, однако для большинства дней в году его мощность будет слишком велика. Однако, распределив требуемую производительность между двумя котлами, скажем, по 75 кВт каждый, Вы одновременно решите несколько задач:
Когда котлы работают в первичной/вторичной системе, вы можете распределить общую нагрузку на более чем два котла, если требуется. Однако мы пришли к выводу, что максимальное число котлов, применяемых в первичной/ вторичной системе - четыре. Причина проста: экономическая выгода от установки более четырех котлов так невелика, что не окупает дополнительных усилий. Но представьте себе возможности четырех котлов, объединенных в первичную/вторичную систему, каждый из которых может переключаться из режима максимальной мощности в режим пониженной мощности и обратно. Вы можете иметь четыре котла, чутко реагирующих на потребности системы в тепле и распределяющих между собой нагрузки этой системы. Горелки одного или двух котлов могут работать в режиме максимальной мощности, в то время как горелки третьего котла работают в режиме половинной мощности, а четвертый котел в это время отключился и находится в резерве. Применяя такую стратегию, вы имеете возможность "тонкой настройки" системы под потребности Вашего заказчика в тепле и горячей воде на каждый день в году. Вы будетенепосредственно обращаться к двум вещам, в которых он прежде всего заинтересован: комфорт и экономия. Еще одно преимущество от применения нескольких котлов в первичной/вторичной системе является их компактность. Котлы легко вносятся в здание (котлы Teledyne Laars исключительно маневренны). Обвязка котлов монтируется просто (обычно из медных труб). Вы можете смонтировать как бытовую систему, так и большую многокотловую первичную/ вторичную систему. Это так просто! И из-за их малых габаритов Вы имеете возможность установить два (или больше!) котла Teledyne Laars на той же площади, которую займет один котел с чугунным секционным или стальным трубчатым теплообменником. Вы обнаружите, что Ваши материальные затраты будут сравнимы с затратами на систему с одним котлом. Эти котлы пройдут практически через любую дверь, что делает их предпочтительными при производстве работ по замене старых котлов. Ваши трудозатраты, вероятнее всего, также будут меньше ввиду ограниченных размеров и веса котлов Teledyne Laars. ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДАМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОТЕЛ Расход воды через котел является важной величиной в любой системе, но мы придаем ей особенно важное значение, т.к. котел в первичной/вторичной системе является "Генератором Тепла". От него требуется подача определенного количества тепла в первичный трубопровод в определенное время. А так как котел включен во вторичное кольцо, мы подбираем диаметры трубопроводов его обвязки и размер насоса, исходя только из параметров котла. (Подобным образом мы расчитываем расходы в системе и нагревательных приборах). Следуя этой стратегии вы, как правило, подберете небольшой, доступный циркуляционный насос для котла. Вы также, возможно, обнаружите, что труб для вторичного кольца (обвязки) котлов пошло меньше, чем потребовалось бы при установке одного большого котла. Мы рекомендуем, чтобы повышение температуры воды при ее проходе через котел Teledyne Laars было 14°С. Наши котлы серии РН имеют насосы заводской установки, подобранные исходя из условий применения котлов этой серии в первичных/вторичных системах. (Это самый простой способ подбора насоса для Вас). Если же Вы предпочтете заказать у Teledyne Laars котел без насоса, вы найдете полезной следующую таблицу. Как мы уже отмечали, необходимо соблюдать расстояние 150 мм между двумя тройниками, соединяющими подающий и обратный патрубки насоса с первичным кольцом системы (ни в коем случае это расстояние не должно быть более 300 мм). Такое соединение обеспечивает гарантию того, что вода не будет проходить через котел при неработающем насосе. И всегда вторичным котельным насосом закачивайте воду в котел. Другими словами, насос должен откачивать воду от общего участка первичного и вторичного колец. Вторичный котельный насос использует этот общий участок трубопровода как свой "расширительный бак". В первичной/вторичной системе Вам потребуется установить только один расширительный бак, независимо от того, сколько котлов вы устанавливаете. И Вы всегда должны устанавливать этот бак на первичном кольце. Конечно, если желаете, можете установить несколько баков. Но их необходимо соединить между собой с тем, чтобы все они присоединялись к первичномку кольцу только в одной точке. (Подробнее об этом - ниже.) Это первичное кольцо является Системой Транспортировки Тепла. Оно является вторым элементом системы. Давайте рассмотрим его подробнее. laars.ru Промышленные газовые отопительные котлы Пеннант. Новое поколение. ГарантияКотлы “Пеннант” представляют новую серию коммерческих газовых котлов, спроектированных в соответствии с самыми высокими стандартами. Новая серия котлов/водонагревателей “Пеннант” с системой подготовки газовоздушной смеси с частотным регулированием работы вентилятора и автоматическим микропроцессорным управлением многоступенчатым режимом работы стоит в ряду наиболее оснащенных и экологически безопасных систем для отопления и горячего водоснабжения. Газовые котлы Пеннант фирмы “Laars Heating Systems” (США) предназначены для автономного отопления и горячего водоснабжения и отличаются повышенной надежностью, компактностью и простотой эксплуатации. Для теплоснабжения коммерческих предприятий особо распространены промышленные газовые котлы отопления. Их используют для оборудования автономных котельных, чтобы не зависеть от муниципальных коммунальных сетей и оптимизировать расходы на отопление. Промышленные газовые котлы отопления за счёт большой мощности и высокой производительности осуществляют теплоснабжение больших площадей. Распространение получили котлы двух типов: одноконтурные и двухконтурные. В конструкциях промышленного оборудования традиционно используется медные теплообменники и наддув. Экономичность в эксплуатации это основное требование к такой тепловой системе, как отопительный промышленный котёл. Достигается это за счёт низкой энергозатратности и долговременного использования. Помимо этого, промышленные газовые котлы отопления Лаарс отличаются надёжностью, долговечностью и энергосбережением. Современные модели промышленных котлов для крышных котельных бесшумны в работе, они оборудованы автоматикой регулирующей температуру,автоматикой безопасности, а самые современные котлы системой мультизонального контроля, с помощью которой задаётся в обогреваемых помещениях необходимый микроклимат. Промышленные газовые котлы отопления в основном громоздкие и имеют большой вес ,но котлы Лаарс отличают малые габариты и вес, за счет применения меди в теплообменниках и малого объема воды.
Модельный ряд газовых котлов Пеннант
Все оборудование сертифицировано Госстандартом, Госгортехнадзором РФ и разрешено к применению на территории России. Производство котлов сертифицировано на соответствие стандарту ISO9002. На котлы “Пеннант“ действует ограниченная десятилетняя гарантия. При высокой эффективности котлов Пеннант, эксплуатационные расходы минимальны. Идеальная конструкция, простота эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы гарантируют экономию! laars.ru Запасные части котлов Магна Терм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000 |
3000 |
4000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. № |
Описание |
№ детали |
№ детали |
№ детали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Основание в сборе |
20N1000 |
30N1000 |
40N1000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Фильтр |
A2121700 |
A2121700 |
A2121700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a |
Фильтр в сборе (включая фильтр) |
20N2600 |
30N2600 |
40N2600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Стойка |
20N3001 |
30N3001 |
40N3001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Панель, левая нижняя |
20N3002 |
30N3002 |
40N3002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Панель, правая нижняя |
20N3004 |
30N3004 |
40N3004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Удлинительная скоба, задняя |
30N3007 |
30N3007 |
30N3007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Скоба, верхняя часть |
20N3008 |
30N3008 |
40N3008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Скоба, нижняя правая часть |
20N3047 |
30N3011 |
40N3047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Крепежный кронштейн рамы |
20N3005 |
30N3012 |
40N3005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Скоба |
20N3013 |
30N3013 |
40N3013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Панель, верхняя задняя |
20N3019 |
30N3019 |
40N3019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Панель, центральная задняя |
20N3020 |
30N3020 |
40N3020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Панель, нижняя задняя |
20N3021 |
30N3021 |
40N3021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Панель, правая |
20N3036 |
30N3036 |
40N3036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Стойка поддержки верхней панели |
30N3043 |
30N3043 |
30N3043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Панель, верхняя |
20N3045 |
30N3045 |
40N3045 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Скоба, нижняя левая часть |
20N3047 |
30N3049 |
40N3047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Крепежный кронштейн петли, левый |
20N3163 |
30N3050 |
40N3163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Крепежный кронштейн петли, правый |
20N3164 |
30N3051 |
40N3164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Панель, правая, защита от дождя |
30N3053 |
30N3053 |
40N3050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Панель, левая, защита от дождя |
30N3054 |
30N3054 |
40N3050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Кронштейн, скоба петли |
30N3055 |
30N3055 |
30N3055 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Панель, верхняя левая |
20N3035 |
30N3057 |
40N3035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Кронштейн, реле давления |
5F7007 |
5F7007 |
5F7007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Крышка, монтажные соединения |
17J3025 |
17J3025 |
17J3025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Прокладка, .75" x .06" x 2 фута |
R2074402 |
R2074402 |
R2074402 |
•Эффективность КПД 99%•Модуляция горения до 20%(5:1)•Каскад до восьми котлов•Низкие выбросы оксида азота-10ppm NOx•Горизонтальное или вертикальное дымоудаление до 30 метров•Теплообменник из нержавеющей стали сварной конструкции (без уплотнительных прокладок) |
•Полная конденсация •Закрытая камера сгорания •Премиксная горелка из нержавеющей стали•Монтаж,как внутри помещения, так и снаружи (в более теплом климате)•Плавная регулировка скорости насоса “VARI--RIME”•Удобная система управления с контролем температуры•Диагностика и легкий доступ для подключения |
Наименование | Мощность, кВт | Вес котла, кг | КПД | Объем воды, л |
MGh3000 | 586 | 630 | 99.0% | 83 |
MGh4000 | 879 | 810 | 99.0% | 117 |
MGh5000 | 1172 | 1033 | 99.0% | 211 |
Усовершенствованная система управления MAGNA THERM включает в себя функцию каскадирования, что позволяет подключать одновременно до восьми котлов без использования внешнего контроллера.Функция автоматического перехода основного котла по кругу, увеличивает срок службы всей котельной и равномерно распределяет нагрузки на оборудование.Встроенный протокол Modbus, который входит в состав всех котлов Магна Терм осуществляет четкую связь с системой автоматизации здания.Легкосъёмная верхняя часть котла делает его ещё более компактным и позволяет перемещать его в ограниченных пространствах и даже поднимать на грузовом лифте.Съёмные двери обеспечивают доступ ко всем элементам управления и газовым клапанам для упрощения настройки. | |
• Сбалансированная нагрузка на теплообменник• Равномерное распределение продуктов сгорания• Сбалансированный расход воды• Последовательное прохождение воды через теплообменник• Двух рядный теплообменник, второй ряд с отражающими пластинами, что позволяет более эффективно использовать поток дымовых газов.• Материал теплообменника нержавеющая безникелевая, стабилизированная титаном ферритная стали AISI 439 и AISI 316,работающие в средах повышенной агрессивности. Эти стали коррозионно устойчивы во многих окислительных средах (от пресной воды до кипящих кислот). |
Скачать инструкцию по установке и эксплуатации
Газовые котлы “Майти Терм” (Mighty Therm) фирмы “Laars Heating Systems” (США) предназначены для автономного отопления и горячего водоснабжения и отличаются повышенной надежностью, компактностью и простотой эксплуатации
Сегодня промышленные газовые водогрейные котлы применяются в тепловых системах коммунально-бытовых, производственных или административных объектов, а также для обеспечения теплом и горячей водой жилых домов.
Для этого часто используется компактный водогрейный газовый котёл. В зависимости от площади отапливаемых помещений и их размеров модульная котельная установка оборудуется разным числом котлов. Преимуществом газовых котлов является то, что они работают на наиболее дешёвом топливе. Независимо от конструктивных особенностей, они представляют собою приборы устроенные по общей принципиальной схеме.
Промышленные газовые водогрейные котлы разделяют по мощности, габаритам, КПД . Они могут обеспечивать отопление (одноконтурные котлы), или отопление и горячее водоснабжение (двухконтурные котлы). Продукты сгорания в газовых котлах удаляются либо за счёт естественной тяги, либо за счёт принудительной. Преимущество последних типов котлов состоит в том, что не требуется подачи в здание дополнительного воздуха с улицы – они не сжигают кислород в помещении, так как оборудованы закрытой камерой сгорания.
Современный водогрейный газовый котёл комплектуется термостатом, предохраняющим от перегрева воды, предохранительным клапаном, защитой от замерзания, системой контроля пламени. Ведущие производители обязательно оборудуют котлы такими устройствами. Поэтому их продукцию отличает безопасность в эксплуатации и эффективность.
Подробнее...
"Риос" - новая серия промышленных газовых котлов/водонагревателей с системой микропроцессорного модуляционного управления, которая автоматически регулирует мощность котла (диапазон регулирования 50-100%) в зависимости от внешних условий настроек и программы работы. Котел оснащен системой подготовки газовоздушной смеси с частотным регулированием работы вентилятора. Гибкая система вентиляции позволяет применять как вертикальные, так и горизонтальные конфигурации дымоходов.
Котлы отличает высокая эффективность работы (КПД до 95%), уникально низкое содержание оксидов азота NOx (менее 10 ppm). Котлы оснащены полным спектром блокировок и систем безопасности. Котлы компактны и имеют небольшой для своей мощности вес. Модульная конструкция и свободный доступ к узлам упрощает сервисное обслуживание. На теплообменники действует гарантия 5 лет.
Подробнее...
Котлы “Пеннант” представляют новую серию коммерческих газовых котлов, спроектированных в соответствии с самыми высокими стандартами. Новая серия котлов/водонагревателей “Пеннант” с системой подготовки газовоздушной смеси с частотным регулированием работы вентилятора и автоматическим микропроцессорным управлением многоступенчатым режимом работы стоит в ряду наиболее оснащенных и экологически безопасных систем для отопления и горячего водоснабжения. Газовые котлы Пеннант фирмы “Laars Heating Systems” (США) предназначены для автономного отопления и горячего водоснабжения и отличаются повышенной надежностью, компактностью и простотой эксплуатации.
Для теплоснабжения коммерческих предприятий особо распространены промышленные газовые котлы отопления. Их используют для оборудования автономных котельных, чтобы не зависеть от муниципальных коммунальных сетей и оптимизировать расходы на отопление.
Промышленные газовые котлы отопления за счёт большой мощности и высокой производительности осуществляют теплоснабжение больших площадей. Распространение получили котлы двух типов: одноконтурные и двухконтурные. В конструкциях промышленного оборудования традиционно используется медные теплообменники и наддув. Экономичность в эксплуатации это основное требование к такой тепловой системе, как отопительный промышленный котёл. Достигается это за счёт низкой энергозатратности и долговременного использования. Помимо этого, промышленные газовые котлы отопления Лаарс отличаются надёжностью, долговечностью и энергосбережением.
Современные модели промышленных котлов для крышных котельных бесшумны в работе, они оборудованы автоматикой регулирующей температуру,автоматикой безопасности, а самые современные котлы системой мультизонального контроля, с помощью которой задаётся в обогреваемых помещениях необходимый микроклимат. Промышленные газовые котлы отопления в основном громоздкие и имеют большой вес ,но котлы Лаарс отличают малые габариты и вес, за счет применения меди в теплообменниках и малого объема воды.
Подробнее...
Газовые котлы “Майти Терм 2” (Mighty Therm 2) представляют новую серию промышленных котлов с многоступенчатым режимом работы, закрытой камерой сгорания. КПД котлов 93-94% при работе на максимальной мощности, выбросы NOx составляют всего 10 ppm (20,54 мг/м³). Возможность применения как вертикального, так и горизонтального дымоходов. Возможность подключения газового и водяного тракта к котлу слева или справа. Удобство сервисного обслуживания и монтаж котлов. На медные оребренные теплообменники котлов действует 5 летняя гарантия.
Подробнее...
laars.ru
Котлы «Мини Терм» представляют собой серию простых и надежных одноконтурных газовых котлов малой мощности (12,6 кВт - 54,8 кВт). Котлы имеют небольшие размеры и вес,отсутствуют шум и вибрация, высочайшая надежность и современный дизайн. Идеальны для отопления небольших домов. Котлы этого типа установлены в сотнях тысячах домов по всему миру и зарекомендовали себя как самые надежные бытовые котлы. КПД до 92%. На теплообменники котлов "Мини Терм" действует гарантия 5 лет.
Одноконтурные отопительные газовые котлы отличают простота конструкции и соответственно достаточная надёжность. Благодаря своей унифицированности, одноконтурный газовый котёл оптимально приспособлен для выполнения функций обогрева помещений. В большинстве случаев для отопления жилья и других помещений применяются котлы, в которых применяется как топливо газ - природный или сжиженный.
На предприятиях, предлагающих отопительное оборудование можно купить одноконтурный газовый котёл как отечественного, так и зарубежного производства. Различаются модели рабочими характеристиками, габаритами, а также материалами, использованными при их производстве.
В нежилых или небольших помещениях используются одноконтурные отопительные газовые котлы с естественной системой удаления продуктов сгорания - за счёт тяги. В других случаях используются котлы с принудительной тягой, у которых камера сгорания закрытая, а дымоход коаксиального типа. Одноконтурный газовый котёл с тягой принудительного характера более дёшев в монтаже, поскольку отпадает потребность в классическом дымоходе.
Система розжига в газовых котлах может быть одного из двух видов: электронная или пьезорозжиг, который запускается вручную. Электронный розжиг работает автоматически и более экономично, т.к. не нужен постоянный запальный фитиль.
Получить исчерпывающую информацию и купить одноконтурный газовый котёл любой модели можно через интернет, в магазинах торгующих тепловым оборудованием, или через представителей компаний-производителей.
Модельный ряд газовых котлов “Мини Терм JVS”
Модели JVS |
Мощность, кВт |
Расход газа, м³/час |
Труба входа и выхода воды, мм |
Газовый патрубок, мм |
Вес, кг |
|
JVS-050 | 12,3 | 1,35 | 32 | 13 | 54 | |
JVS-075 | 18,5 | 2,03 | 32 | 13 | 57 | |
JVS-100 | 24,6 | 2,70 | 32 | 13 | 61 | |
JVS-125 | 30,7 | 3,38 | 32 | 13 | 63 | |
JVS-160 | 39,3 | 4,32 | 32 | 13 | 75 | |
JVS- 225 | 55,4 | 6,09 | 32 | 13 | 82 | |
Примечание:мощность снижается на 4% при подъеме на каждые 300 м над уровнем моря |
Отличительные особенности котлов “Мини Терм”: |
Котлы “Мини Терм” в стандартной комплектации содержат |
|
|
При высокой эффективности котлов “Мини Терм”, эксплуатационные расходы минимальны. Идеальная конструкция, простота эксплуатации и низкие расходы гарантируют экономию! Все оборудование сертифицировано Госстандартом, Госгортехнадзором РФ и разрешено к применению на территории России. Производство котлов сертифицировано на соответствие стандарту ASME(American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков). На теплообменники котлов “Мини Терм“ действует ограниченная десятилетняя гарантия.
laars.ru
В Москве на первом небоскребе проекта Moscow City смонтирована самая крупная в Восточной Европе крышная котельная мощностью 10 мВт на отметке 100м
Резиденция посла США, особняк Второва Н.А. (Спасо- хаус)
Пенсионный фонд в Пушкино. Пристроенная котельная 426кВт (котлы МайтиТерм)
Котельная Генерального штаба, Государственного Музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Крышная котельная 18-ти этажного здания Газпром Добыча Оренбург
Оренбургский драматический театр им. М.Горького
Золотой Гребешок (котлы МайтиТерм)
Люберцы. Пристроенная котельная жилого дома.
Крышная котельная 3 мВт Б.Филевская
Крышные котельные по 1.4МВт. Общежития МИСИС (котлы МайтиТерм)
Крышная котельная торгового комплекса в Жуковском (котлы Риос)
Крышная котельная административного здания в Рязани (котлы МайтиТерм)
Крышная котельная жилого дома в Рязани (котлы МайтиТерм)
Крышная котельная жилого дома в Одинцово (котлы Риос)
Крышная котельная жилого дома в Нарофоминске (котлы МайтиТерм)
Крышная котельная, 520 кВт, элитного жилого дома Мытищи, МО Смонтирована ЗАО «Рустергаз»
Блочно-модульная котельная детского дома г. Орехово-Зуево, Московская область, котлы Майти-Терм
Котельная жилого дома в г. Стерлитамак, котлы Mini Term JVS 160
laars.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|