Гидравлический разделитель емкостный: Емкостной гидравлический разделитель ЕГР 200 2019 (гидроразделитель) 200 л купить в Москве в интернет-магазине «ТеплоСварка»
Емкостный гидравлический разделитель Теплодар ЕГР-120
Главная / Котельное оборудование / Теплоаккумуляторы / Емкостный гидравлический разделитель Теплодар ЕГР-120
- Описание
- Все характеристики
- Документы
- Монтаж
- Доставка
поделится
инструкция теплодар егр-2019.pdf
Компания «Теплострой» осуществляет комплексный монтаж каминов, печей, котлов, дымоходов, бань и саун любого уровня сложности. Монтажом котельного оборудования, которое мы предлагаем, занимаются наши проверенные партнёры.
Фотографии сданных работ можно посмотреть в разделе Наши работы
Как мы работаем:
- Обращение заказчика, составление заявки.

- Выезд специалиста на объект для замеров и консультации.
- Составление сметы.
- Монтаж.
- Сдача работ.
Причины, по которым обращаются к нам:
- Гарантия качества 100%.
Большой опыт — работаем с 1999 года. Наши специалисты постоянно повышают квалификацию на ведущих предприятиях, как в России, так и за рубежом.
- Безопасность.
Производим полный комплекс противопожарных работ.
- Установка «Под спички».
Монтаж осуществляется от фундамента до зонтика. Больше не нужно не к кому обращаться.
- Современные решения.
Мы предлагаем наиболее современные и актуальные решения для безопасного и комфортного отопления.
Более подробную информацию узнайте по телефонам: 70-28-28(в рабочее время) и
8 (911) 600-78-00 с 9:00 до 22:00.
- Обращение заказчика, составление заявки.
Для Вашего удобства мы сотрудничаем с проверенными перевозчиками.

Доставка груза осуществляется по всей территории Новгородской области при наличии приемлемых подъездных путей, выгрузка осуществляется силами покупателя.
Так же возможна отправка грузов транспортными компаниями.
С заботой о клиентах
Консультации
Теплострой — команда профессионалов
Доставка
Доставляем по всей Новгородской области
Монтаж
Осуществим монтаж приобретенной продукции
Удобная оплата
Наличные, банковские карты, безналичный перевод или рассрочка
Программа лояльности
Дисконтные карты с привилегиями
Похожие товары
Поделиться
Ссылка на товар
Емкостный гидравлический разделитель — (id 100371330)
Характеристики и описание
Описание
Современная система отопления на базе котла, собранная по лучевой схеме, с коллекторными узлами управления и распределения, чаще всего собирается из полимерных труб, а они очень чувствительны к перегреву теплоносителя и не выдерживают гидроударов (при закипании теплоносителя в котле).
Поэтому для согласования малообъемной системы отопления и твердотопливного котла необходим узел, балансирующий систему. Лучше всего эту задачу решает емкостной гидравлический разделитель — специальная ёмкость, через которую циркулирует теплоноситель из котла и теплоноситель из системы отопления. Емкостной гидравлический разделитель дает возможность согласовывать многоконтурную систему отопления, включающую радиаторы, теплые полы и бойлер для производства горячей воды.
При установке ЕГР совместно с твердотопливным котлом, позволяет:
- исключить перегрев котла с увеличением его КПД и продлением срока службы котла
- уменьшить частоту загрузки топлива
- при совместном использовании нескольких ЕГР возможно решать самые сложные задачи в организации отопительных систем со значительной тепловой нагрузкой.
Гидравлический разделитель подбирают из расчета минимум 10 литров ёмкости на 1 кВт мощности котла.
| Гидравлический разделитель ЕГР-120 |
Объем теплоносителя 120 л.
| Гидравлический разделитель ЕГР-120 (2.0) |
Выдерживает давление 3 атм. Объем теплоносителя 120 л.
| Гидравлический разделитель ЕГР-200 У (2.0) |
Выдерживает давление 3 атм. Объем теплоносителя 200 л. У — утепленный.
| Гидравлический разделитель ЕГР-400 У (2.0) |
Выдерживает давление 3 атм. Объем теплоносителя 400 л. У — утепленный.
| Гидравлический разделитель ЕГР-200 (2019) |
Объем теплоносителя 200 л.
| Гидравлический разделитель ЕГР-400 (2.0) |
Выдерживает давление 3 атм. Объем теплоносителя 400 л.
Был online: Вчера
Продавец TOO «Golfstrim-Astana» интернет-магазин бассейнов, саун, бань, фитобочек, купелей, систем обогрева
10 лет на Satu.kz
- Каталог продавца
- Отзывы
4
- Сайт продавца
Астана. Продавец TOO «Golfstrim-Astana» интернет-магазин бассейнов, саун, бань, фитобочек, купелей, систем обогреваБыл online: Вчера
Код: егр120
В наличии
10+ купили
156 650 Тг.
Тут доставляют
Satu защищает
Доставка
Оплата и гарантии
У нас покупают
Ревизионные люки
Оборудование и аксессуары для бассейнов
Электронные табло
Рекламные экраны
Отопительное оборудование
Нагревательные кабели и маты
Расходные материалы для бассейнов
Бытовые терморегуляторы
Автоматические регуляторы
Запчасти к оборудованию horeca&fast-food
Каркасные бассейны
Тепловые пушки
Тепловые пушки и нагреватели
Комплектующие для отопительного оборудования
Профессиональные тренажеры
Пиломатериалы
Промышленные очистители воздуха
Вагонка
Промышленные осушители воздуха
Секционные кресла
ТОП теги
Giersch r20
Банные газовые котлы
Почистить конфорку газовой плиты
Датчик температуры дымовых газов
Протерм напольный 30 квт
Siemens lfl1
Ремонт датчика протока гвс
Насколько вам
удобно на satu?
Загрязнение водой гидравлических и смазочных систем
Вода и масло не смешиваются — это известная поговорка в сфере смазочных материалов.
Но что именно это означает? Да, загрязнение воды может быть проблематичным, но как измерить воду? Можно ли это контролировать? Каковы наилучшие варианты его удаления? В этой статье рассматривается пагубное воздействие загрязнения водой на гидравлические и другие системы смазки, а также объясняются способы измерения, контроля и удаления воды.
Рисунок 1. Кривая насыщения для типичного турбинного смазочного масла
Состояние воды
Вода может присутствовать в гидравлических жидкостях и других смазочных материалах в виде растворенной, эмульгированной или свободной воды. Точка, при которой жидкость больше не может удерживать растворенную воду, называется уровнем насыщения. Если растворенной воды больше, чем может удержать жидкость, избыточная вода (или свободная вода) может присутствовать либо в виде отдельной объемной водной фазы, либо в виде эмульсии.
Как правило, перенасыщенные жидкости выглядят мутными. Сколько воды может удерживать жидкость при насыщении, сильно зависит от типа базового компонента жидкости, пакета присадок, температуры и давления.
С другой стороны, гидравлические жидкости на основе сложных эфиров, например, используемые в прокатных станах, могут иметь уровень насыщения более 3000 частей на миллион при 70°F и даже выше при более высоких температурах.
Кривая насыщения типичного турбинного смазочного масла (рис. 1) иллюстрирует взаимосвязь между температурой и уровнями насыщения: 70°F), как и во время останова, приведет к наличию свободной воды в системе, поскольку уровень насыщения в условиях окружающей среды составляет менее 100 ppm.
С другой стороны, проникновение воды при рабочей температуре также может привести к присутствию свободной воды, если уровень насыщения достигнут или превышен (при 100°F это будет 200 частей на миллион).
Рис. 2. Относительная усталостная долговечность подшипника
Источники воды
Вода может быть из разных источников.
Примерами проникновения в окружающую среду являются утечка дождя во внешние резервуары, просачивание через крышки резервуаров, панели доступа, сапуны или изношенные уплотнения, а также конденсация воздуха в резервуарах и других областях системы. Вода также может попасть в жидкостную систему со стороны технологического процесса, из негерметичных теплообменников или охладителей или из-за прямого попадания технологической воды, такой как охлаждающая вода, вода для промывки или пар.
Попадание воды можно свести к минимуму с помощью продуманной конструкции системы и надлежащего ведения хозяйства, но полностью исключить все источники воды сложно (и дорого).
Эффекты воды
Присутствие воды в гидравлических жидкостях и смазочных материалах может оказывать широкомасштабное воздействие на компоненты системы. Поверхностная коррозия, вероятно, наиболее очевидный эффект, напрямую связана с наличием свободной объемной воды. Ускоренной усталости поверхности металла, например, в подшипниках, может способствовать даже растворение всей воды, присутствующей в жидкости.
Кэнтли разработал уравнение, связывающее относительный срок службы подшипника и содержание воды в смазке, использованной в испытаниях, жидкости SAE 20, содержащей добавки, препятствующие ржавчине и окислению. Он показал, что срок службы подшипника может быть увеличен в пять раз, если смазка для подшипников содержит только 25 частей на миллион растворенной воды по сравнению с 400 частями на миллион, что близко к уровню насыщения при температуре испытания 150°F. На рис. 2 показана адаптация выводов Кэнтли и показана сильная корреляция между содержанием воды и относительным сроком службы подшипника.
Рис. 3. Технология емкостного датчика воды
Другие воздействия воды на жидкостные системы включают снижение смазочных характеристик (толщина смазочной пленки, несущая способность и т.
д.), вызванное присутствием воды, что может привести к повышенному износу компонентов 2 и заклиниванию компонентов из-за льда. кристаллы образуются при низких температурах.
Вода влияет не только на компоненты гидравлической или смазочной системы, она также может изменить саму жидкость, физически и химически. Физические свойства, на которые больше всего влияет присутствие воды, включают:
- вязкость
- смазывающая способность и несущая способность
- характеристики передачи мощности (сжимаемость), особенно в гидравлических системах
Химические свойства, на которые даже небольшое количество воды может оказать заметное влияние:
- Термоокислительная стабильность. Реакция кислорода с жидким базовым компонентом образует кислородсодержащие соединения и ускоряется при нагревании и присутствии воды. Металлы в виде продуктов износа часто действуют как катализатор. 3 Окисление в конечном итоге приводит к повышению вязкости и образованию отложений, таких как полимерные соединения или шламы.

- Гидролиз, разложение жидкостей на основе сложных эфиров под действием тепла и воды, приводит к образованию кислот и спиртов, что приводит к повышенной коррозионной активности.
- Характеристики отложений (сажа, коксование)
- Преждевременное истощение добавок и осаждение добавок, влияющие на характеристики жидкости
Таблица 1. Сравнение процессов вакуумной дегидратации
Измерение содержания воды в жидкостях
Существует два метода, обычно используемых для выражения содержания воды в гидравлических и смазочных жидкостях: Абсолютное содержание в ppm выражает содержание воды в частях на миллион (ppm) либо по весу, либо по объему. Этот метод обычно используется для определения содержания воды. Относительное содержание, выраженное в процентах от насыщения, указывает содержание воды в текучей среде по отношению к уровню ее насыщения при данной температуре. Это дает более четкое предупреждение о надвигающемся образовании свободной воды.
Существует множество методов измерения количества воды в гидравлических жидкостях и смазочных материалах. Окончательный выбор зависит от того, требуется ли быстрая оценка или точное измерение. Некоторые из обычно применяемых методов включают следующее:
Из них только титрование по Карлу Фишеру и использование емкостных датчиков воды полезны для контроля содержания воды, так как это более точные количественные методы.
Классический способ мониторинга содержания воды включает взятие репрезентативной пробы и отправку ее в лабораторию для анализа, обычно титрования по методу Карла Фишера. Хотя это надежный и точный метод, его основным недостатком является временная задержка между отбором проб и результатами анализа.
Емкостный датчик воды
С другой стороны, емкостный датчик воды обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и может использоваться в качестве устройства управления. Этот прибор является развитием датчика влажности воздуха.
Он состоит из емкостной ячейки, образованной диэлектрическим полимером, расположенным между электродами (рис. 3). Нижний электрод нанесен на керамическую подложку, непроницаемую для влаги, а верхняя пластина конденсатора из диэлектрического полимера пропускает молекулы воды.
Молекулы воды мигрируют в этот слой или из него в зависимости от влажности полимера относительно жидкости. Это изменяет его диэлектрическую проницаемость и, следовательно, емкость конденсатора. Это изменение емкости затем преобразуется в сигнал, пропорциональный уровню насыщения жидкости в диапазоне процентов от нуля до 100, где 100-процентное насыщение соответствует пределу растворимости воды в жидкости при данной температуре.
Уровни водонасыщенности могут быть связаны с абсолютной концентрацией воды (частей на миллион) с помощью алгоритма, использующего параметры жидкости, определенные для конкретной марки жидкости, в сочетании с температурой жидкости с помощью калибровочной кривой.
Титрование по Карлу Фишеру
Метод Карла Фишера используется для определения абсолютного содержания воды в жидкостях в качестве эталона для этого преобразования.
4 Это преобразование требует измерения температуры жидкости на датчике воды, что достигается с помощью датчика со встроенным термометром сопротивления (RTD). Обратите внимание, что белые точки на рисунке 3 представляют пористость слоя золота.
Рисунок 4. Выбор правильного уровня управления
Настройка уровней контроля воды
Для большинства промышленных гидравлических и смазочных систем правильно установленный контрольный уровень, обычно рекомендуемый при 50-процентном насыщении или меньше, сводит к минимуму вредное воздействие загрязнения водой. Уровень управления следует выбирать, по возможности, при самой низкой ожидаемой температуре системы, например, при низкой температуре окружающей среды во время останова.
Как показано выше, большинство жидкостей могут удерживать меньше воды при более низких температурах. Для предотвращения образования свободной воды при любом заданном состоянии системы контрольный уровень должен быть установлен как минимум на уровень насыщения при самой низкой ожидаемой температуре.
Это, однако, не учитывает проникновение воды, поэтому рекомендуется установить контрольный уровень на 50-процентное насыщение, так как это обеспечивает защиту от поверхностной коррозии или потери характеристик жидкости (например, смазывающей способности, сжимаемости) из-за наличие свободной воды.
Кроме того, это также поддерживает достаточно низкое абсолютное содержание воды, что замедляет все химические реакции, которые зависят от воды как одного из реагентов (например, гидролиз жидкости и разрушение поверхности компонента). Рисунок 4 иллюстрирует эту методологию.
Рис. 5. Массообменный очиститель с распылительной насадкой
Методы удаления воды
Неотъемлемой частью эффективного контроля воды является способность эффективно удалять воду из гидравлической или смазочной системы. Некоторые из методов удаления воды обсуждаются ниже.
Слив: Большинство гидравлических и смазочных систем имеют резервуары, размер которых способствует отделению загрязняющих веществ; воздух поднимается на свободную поверхность, а вода падает на основание.
Регулярный слив резервуара является недорогим способом удаления свободной воды, а автоматические дренажные клапаны позволяют сократить время технического обслуживания.
Центрифуги отделяют воду от жидкостей под действием центробежной силы и используют для разделения разницу удельного веса жидкости и воды. Они удаляют свободную и часть эмульгированной воды (в зависимости от относительной устойчивости эмульсии), но не удаляют растворенную воду. Центробежная сепарация подходит для непрерывного обеззараживания жидкостей, но требует превосходной вододеэмульгируемости (разделение масло/вода). Высокие капитальные затраты и затраты на техническое обслуживание, а также высокое энергопотребление являются одними из недостатков этой технологии.
Коалесцеры отделяют капли воды от потока жидкости, задерживая их на поверхности фильтра или сетки или вблизи нее, так что капли сливаются (сливаются) и увеличиваются до размера, позволяющего им падать на дно сосуда, где они можно извлечь.
Коалесцеры не могут отделить растворенную воду. Поскольку коагуляторы зависят от поверхностного натяжения между водой и жидкой фазой, они имеют тенденцию становиться неэффективными в присутствии поверхностно-активных веществ в жидкости. Они также требуют тонкой фильтрации на входе для удаления любого загрязнения твердыми частицами, которые могут заблокировать коагулятор и сделать его неэффективным.
Абсорбирующие фильтры удаляют свободную и эмульгированную воду с помощью суперабсорбирующих полимеров, пропитанных матрицей фильтра. Абсорбционное удаление воды не подходит, когда в жидкости присутствует большое количество воды и не удаляет растворенную воду или сильно эмульгированную воду.
Вакуумная осушка Очистители используются для осушки гидравлических жидкостей и смазочных материалов путем воздействия на них частичного вакуума. Доступны две технологии: вакуумная дегидратация методом мгновенной дистилляции и вакуумная дегидратация с переносом массы. В то время как оба процесса используют градиент концентрации между жидкостью и откачиваемым воздухом для испарения воды из жидкости, технология мгновенной дистилляции также использует тепло для дальнейшего выпаривания большего количества воды и работает при более высоком вакууме.
Это делает мгновенную дистилляцию более эффективной, поскольку она удаляет из жидкости больше воды, чем массообменное устройство. В таблице 1 показаны основные различия между двумя технологиями.
Высокая температура и вакуум, используемые в устройствах для мгновенной перегонки, могут привести к потере низкокипящих фракций базового масла и летучих добавок, а также к термоокислительной деградации жидкости, что является серьезным недостатком, если необходимо сохранить целостность жидкости.
Рекомендуется использовать массообменные очистители из-за их минимального воздействия на химические и физические свойства жидкости. Типичная установка показана на рис. 5. Жидкость подается в вакуумную камеру, где она распределяется в виде тонкой пленки, чтобы уменьшить длину пути, по которому вода достигает свободной поверхности и, таким образом, переносится в воздух. Это можно сделать несколькими способами.
n На рисунке 5 аэрозольный туман образуется путем прокачки жидкости через распылительные форсунки.
Обычно используются альтернативные технологии, при которых жидкость подается через сложенные друг на друга кольца или на вращающийся диск. Вакуум в сосуде составляет около 20 процентов атмосферного давления, а воздух расширяется примерно в пять раз по сравнению с первоначальным объемом.
Следовательно, если воздух имеет относительную влажность 100 % (100 % насыщение), то откачиваемый воздух, проходящий через водяной туман, имеет относительную влажность 20 % и будет забирать водяной пар из жидкости до тех пор, пока содержание воды в жидкости и воздухе не станет равным. равновесие. Таким образом, в зависимости от вакуума массообменные очистители могут удалять из жидкости всю свободную воду и до 80 процентов растворенной воды.
В сочетании с датчиком воды массообменные очистители можно использовать для непрерывного контроля воды в гидравлических и смазочных системах; однако не до уровня низкого процента насыщения, получаемого с помощью очистителей. (Вакуум) давление является основным фактором.
Выводы
Вода является значительным загрязнителем гидравлических и смазочных систем, что приводит к ухудшению состояния компонентов системы и жидкости.
При работе с сухими жидкостями можно добиться существенной экономии средств. Рекомендуемый уровень насыщения: 50% или менее для типичных жидкостей на минеральной основе.
Методы мониторинга воды должны быть точными, воспроизводимыми и работать в режиме реального времени, чтобы можно было быстро устранить увеличение содержания воды. Онлайн-мониторинг воды с помощью емкостного датчика воды предлагает оптимальное и экономичное решение для мониторинга.
Массообменные вакуумные обезвоживающие очистители рекомендуются для удаления воды из гидравлических жидкостей и смазочных материалов из-за минимального воздействия на свойства жидкости.
Подробнее о загрязнении водой в масле:
Как измерить содержание воды в масле
Варианты удаления воды из масла
Удаление воды из масла
Лучшие способы проверки наличия воды в масле
Каталожные номера
Р.
Э. Кэнтли. «Влияние воды в смазочном масле на усталостную долговечность подшипника». ASLE Transactions, Американское общество инженеров по смазочным материалам, , том 20, № 3, с. 244-248, 1977; из презентации на 31-м ежегодном собрании ASLE, Филадельфия, Пенсильвания.Дж. Фитч и С. Джаггернаут. «Влага, второй наиболее разрушительный загрязнитель смазки и ее влияние на срок службы подшипника». Технология P/PM , с. 50-53, 1994.
М. Вайншельбаум. «Исследование невидимых, но поддающихся измерению твердых частиц в гидравлических системах». Труды Национальной конференции по гидроэнергетике, том XXIII, с. 265-277, 1969.
К . Фарук и Р. Фаулер. «Сравнение результатов измерения содержания воды в смазочных жидкостях на основе эфиров полиолов кулонометрическим методом Карла Фишера и тонкопленочным полимерным емкостным датчиком воды». Международная конференция JOAP по мониторингу состояния, 3-6 апреля 2000 г.

Об авторе
Об авторе
error404 — Turck Inc. США
Меню
- Дом
- Отрасли и решения
- Автомобильная промышленность
- Химический
- Энергия
- Еда и напитки
- Логистика
- Мобильное оборудование
- Нефть и газ
- Упаковка
- Фармацевтическая
- Товары
Темы и технологии
- Codesys
- Преимущества
- Товары
- приложений
Стандартные инженерные решения - Распределительные станции
- Полевые станции
- конфигурируемых станций
- Дополнительные опции
- Ethernet в опасных зонах
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Полевой логический контроллер
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Индустрия 4.
0- Преимущества
- Товары
- приложений
- IO-Link
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Модульные машины
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Многопротокольный Ethernet
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Профинет
- Преимущества
- Товары
- приложений
- Решения RFID
- Оборудование
- Системы
- Программное обеспечение и услуги
- Устойчивое развитие
- Преимущества
- приложений
- Codesys
- Новости
- Новости о продуктах
- Новости компании
- Выставки
- Журнал для клиентов
- Поддержка
- Свяжитесь с Турк
- Часто задаваемые вопросы
- Сертификаты
- Тренинги
- Белая книга
- Программное обеспечение
- Техническая информация
- Компания
- О нас
- Турк во всем мире
- Контакты
- Карьера
- Общие условия
- Сертификаты
- Пресс-релизы
Возможно, страница, которую вы ищете, была удалена, ее название изменилось или она временно недоступна.




Э. Кэнтли. «Влияние воды в смазочном масле на усталостную долговечность подшипника». ASLE Transactions, Американское общество инженеров по смазочным материалам, , том 20, № 3, с. 244-248, 1977; из презентации на 31-м ежегодном собрании ASLE, Филадельфия, Пенсильвания.
0