Przejdź do głównej zawartości

Basen hydrodynamiczny

400,00  VAT naliczony


Instrukcja montażu i użytkowania
Basen / Zbiornik hydrodynamiczny

Ze względu na niezrównaną wymianę ciepła rur miedzianych, firma TERMOCASA postanowiono zastosować je do produkcji wymienników ciepła do pomp ciepła. W niektórych przypadkach zjawisko korozji występuje na skutek obecności powietrza w wymiennikach ciepła (przypadkowo lub na skutek wadliwego montażu), zwłaszcza przy zastosowaniu pomp głębinowych.

Jak wiadomo, rura miedziana w kontakcie z wodą tworzy warstwę tlenku, która chroni miedź przez dziesięciolecia, ale jeśli w wodzie znajdują się pęcherzyki powietrza lub jeśli rura miedziana jest wielokrotnie wystawiona na działanie powietrza i wody, zjawisko to prowadzi do utlenienia miedzi rurę i pojawienie się zielono-niebieskich plam korozji, a na koniec rura miedziana zostaje perforowana. Basen hydrodynamiczny ma za zadanie pośredniczyć w transferze wody pomiędzy pompą głębinową a pompą ciepła i eliminować ryzyko przedostania się powietrza do pompy ciepła.

Zbiornik hydrodynamiczny ma średnicę 74cm (średnicę można zwęzić/spłaszczyć aż do 60cm ze względu na elastyczny materiał, z którego jest wykonany) i wysokość 74cm, można go ustawić w pobliżu pompy ciepła.

Po podłączeniu basenu hydrodynamicznego do pompy ciepła i pompy ekstrakcji wód gruntowych, zarówno podłączeń elektrycznych, jak i hydraulicznych zgodnie z poniższymi rysunkami, w celu zrównoważenia hydrodynamicznego zalecamy skorzystanie ze skali stopniowanej na rys. 3 w celu wyregulowania przepływu obu pomp ( pompa wodna z gruntu i pompa powierzchniowa dołączona do basenu hydrodynamicznego) z dwóch kranów znajdujących się na korpusie basenu, tak aby poziom wody w basenie musi rosnąć z gradacją co 5 minut, dzięki temu pompa wód gruntowych nie będzie miała częstych uruchomień i będzie zabezpieczona, a pompa ciepła będzie mogła pracować przez dziesięciolecia bez problemów serwisowych wynikających z perforacji wymienników ciepła.

Jeżeli po zatrzymaniu pompy ciepła poziom wody w basenie spadnie, wówczas rura spustowa pompy ciepła (wylot zimnego powietrza) będzie musiała być umieszczona wyżej, aby zapobiec spływaniu wody z pompy ciepła w wyniku zjawiska (zasada) naczyń połączonych.

w Fig.1 szczegółowo przedstawiono basen hydrodynamiczny:
1. korpus basenu,
2. przyłącze zaworu pompy głębinowej,
3. pompa powierzchniowa nadawy Pompa ciepła,
4. przepełnienie kanalizacji,
5. Podłączenie pompy ciepła,
6. zawór przelotowy

w Fig.2 szczegółowo przedstawiono basen hydrodynamiczny:
1. korpus basenu,
2. przyłącze elektryczne czujnika poziomu (pompa głębinowa),
3. przyłącze elektryczne czujnika poziomu (pompa powierzchniowa 5),
4. przyłącze zaworu pompy głębinowej,
5. pompa powierzchniowa nadawy Pompa ciepła,
6. Podłączenie pompy ciepła

w Fig.3 pokazano wnętrze basenu hydrodynamicznego:
1. przepełnienie kanalizacji,
2. stopniowana skala do regulacji natężenia przepływu

w Fig.4 przedstawiono elektryczną skrzynkę sterowniczą i sterującą:
1. Zasilanie 230V,
2. czujnik poziomu pompy głębinowej,
3. czujnik poziomu pompy powierzchniowej,
4. zasilanie pompy głębinowej,
5. zasilanie pompy powierzchniowej,
6. przewód sterujący od pompy ciepła (230V)


Termocasa

Projekt autorstwa Adriana Farcaşa
Rumuńska inżynieria na najwyższym poziomie


TBI Pay przez TBI Bank

Sprzedający:

Termocasa General SRL
Numer CIN 29769038
J05 / 233/2012

Płatności Netopia
Płatności Netopia
© Termocasa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dumnie wspierane przez Perpetuum Mobile.