Распределительные коллекторы
Распределительные коллекторы отопления выполняют функцию гребёнки. С помощью гребенки теплоноситель распределяется на необходимое количество контуров системы отопления. Отопительный коллектор позволяет значительно улучшить свойства и характеристики вашей системы отопления! На каждом распределительном коллекторе приведены технические харакетристики, схемы и фотографии. Бесплатно доставим по России ваш заказ!
Распределительные коллекторы отопления. Принцип действия. Как правильно подключить.
Коллекторный блок позволяет провести самую эффективную модернизацию системы отопления. Устройство служит для удобства эксплуатации системы отопления и возможности ее ремонта. Ниже рассмотрим принцип действия коллектора и специфику его монтажа.
Принцип работы отопительного коллектора
Основная задача коллектора-гребенки – распределять тепловые потоки из главной магистрали по контурам, возвращая жидкость прошедшую оборот к котлу. Благодаря этому осуществляется независимость отдельных веток отопительной системы между собой.
Гребенка отопления представляет промежуточный распределительный узел, основными частями которого являются два взаимосвязанных элемента:
- подающая гребенка
- обратная гребенка
Вместе эти элементы принято называть коллекторной группой. На гребенках расположены выводы для присоединения контуров ведущих к теплогенерирующим устройствам.
Выводы распределенного коллектора могут иметь регулировочные краны или выпускные вентили, что дает возможность в случае необходимости проводить ремонт, отсоединив ветку или регулировать давление в контурах.
Также на гребенку можно устанавливать дополнительное оборудование, которое поможет следить за отопительными процессами и повышать эффективность системы в целом. К такому оборудованию относятся:
- Счетчик тепла
- Воздуховыпускные клапаны
- Расходомеры
- Водосливные клапаны
Принцип работы отопительного коллектора весьма прост. Подающая гребенка принимает жидкость от теплогенерирующего устройства. Внутри промежуточного сборного узла скорость движения жидкости замедляется после попадания в полости с расширенным внутренним диаметром.
Следует подобрать правильную площадь сечения устройства. Для этого необходимо знать мощность теплогенерирующего устройства и скорость движение жидкости. С помощью соединительных труб, диаметр сечения которых меньше чем у коллекторного узла, разогретая жидкость поступает к радиаторам или другим теплоотдающим элементам.
Жидкость, достигнув радиатора и отдав тепло, по другим трубам направляется в сторону теплогенерирующего устройства, попадая сначала в распределительный блок, а затем на обратную гребенку коллектора.
Типы коллекторных установок
На нашем сайте представлены два вида коллекторов, используемых в монтаже циркуляционных отопительных систем. Радиаторные устройства и устройства, оснащенные гидрострелкой.
Радиаторное отопление
При любом типе отопления, проектируемом для дома подразумевается применение радиаторов. Поэтому коллекторы необходимы для равномерного распределения тепловых потоков между радиаторами.
Коллекторные устройства, используемые в радиаторном отоплении, подключают множеством способов:
- верхнее подключение
- нижнее подключение
- подключение сбоку
- ведение по диагонали
Наиболее распространённый метод подключения – нижний. Такой метод подключения считается лучшим для частных домов.
Если в доме несколько этажей, то коллекторы должны быть установлены на каждом. При этом следует выбирать такое место, чтобы распределительные контуры получались примерно одинаковой длинны. Если не получается сделать контуры равной длинны, то на каждый отдельных отвод ставится циркуляционный насос.
Термогидравлический распределитель (гидрострелка)
При проектировании больших и разветвленных систем отопления, применяются коллекторы с гидрострелкой.
Благодаря гидравлической стрелке решается ряд задач:
- отсутствие резких перепадов температур
- за счет подмешивания и повторной циркуляции жидкости сохранить объем теплоносителя и сэкономить энергию
- в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре недостаток расхода
Сохранение баланса температур получается за счет того, что устройство может отделить гидравлический контур теплогенератора от вторичного контура.