Арматура для подключения приборов отопления
Система отопления – одна из важнейших инженерных систем любого жилого здания, от ее работы зависит, будет ли климат в помещениях комфортным для людей. В многоквартирных домах у жильцов мало возможностей повлиять на систему отопления, другое дело – частный дом, где у владельцев гораздо больше свободы в вопросах оснащения дома отопительным оборудованием. Они могут выбирать из нескольких вариантов организации отопления загородного дома с разными характеристиками и ценами.
Преимущества отопления Oventrop
Коррозиоустойчиво
Долговечно
Надежно
Экономично
Удобный монтаж
Как же сделать систему отопления в загородном доме, чтобы ее цена впоследствии не выросла из-за необходимости исправления ошибок? На проектировании и выполнении системы отопления лучше не экономить.
Неправильные расчеты, плохо подобранные компоненты системы, некачественный монтаж – все это может привести к тому, что в доме будет холодно либо, наоборот, жарко, а система будет потреблять слишком много ресурсов. Кроме того, от качества компонентов системы отопления зависит и ее долговечность, поэтому экономия на стадии строительства может в будущем обернуться большими расходами на переделку системы и устранение последствий аварий.
Поэтому для отопления частного дома лучше сразу купить качественное оборудование, ведь его стоимость – это вложение в комфортный климат и безаварийность самой системы.
Оборудование для отопления
- Термостаты Oventrop
- Арматура для подключения приборов
- Трубы Oventrop
Терморегулирование дизайн-радиаторов требует особого подхода – нужно подобрать такие арматуру и термостаты, которые будут сочетаться с этими приборами отопления по стилю. Для дизайн-радиаторов Oventrop предлагает термостаты, термостатические и обратные вентили эксклюзивной серии E.
Причем купить такой вентиль можно в проходном, угловом, осевом или угловом трехосевом исполнении, а арматуру на обратную подводку – в угловом или проходном. Выбрать можно и цвет отделки – полозолоченный, хромированный, белый, никелированный, антрацит, матовая сталь.
Для дизайн-радиаторов разработаны также другие модели термостатов. Например, Pinox – термостат премиум-класса с современным дизайном и двумя вариантами цвета (хромированный и белый), или стильный термостат серии Uni SH. Корпус Uni SH может быть хромированным, белым, комбинированным хромированно-белым или цвета матовой стали, кроме того, декоративное кольцо на корпусе термостата легко снять и заменить на кольцо другой расцветки (белый, хром или антрацит). И Pinox, и Uni SH комбинируются с вентилями серии E.
Помимо контроля температуры, для каждого радиатора нужно предусмотреть возможность отключения его от системы отопления (на случай его отключения или замены). При этом важно понимать, что термостатический клапан для полноценного отключения радиатора не предназначен. Для этих целей лучше купить запорную арматуру или арматуру для подключения с запорной функцией. Так, например, для радиаторов с нижним подключением можно использовать узел Oventrop Multiflex ZB, а для приборов с боковым подключением – арматуру Oventrop Combi на обратную подачу.
В качестве альтернативы можно купить шаровый запорный кран (вентиль) для отопления Oventrop Optibal. Цена такого вентиля ниже, чем арматуры Combi.
Трубопроводы для системы отопления должны выдерживать высокие температуры и быть непроницаемыми для кислорода. Для систем, часть трубопроводов в которых замурована в стенах или стяжке, важно, чтобы соединения фитингов и труб были неразъемными. Всем этим требованиям отвечают пластиковые трубы Ovenrtop Copex из сшитого полиэтилена с наружным полимерным слоем, не пропускающим кислород, и Oventrop Copipe HS – металлопластиковые трубы из сшитого полиэтилена с прослойкой алюминия. При этом пластиковые и металлопластиковые трубы для отопления можно купить по цене ниже, чем у металлических трубопроводов.
Для соединения труб Oventrop применяются бронзовые пресс-фитинги Cofit P и пресс-фитинги Cofit PDK из полимера PPSU. Пресс-соединения неразьемные, поэтому их можно заливать стяжкой – нужно лишь предварительно изолировать места соединения, например, обернуть полиэтиленовым пакетом.
Радиаторы
Радиаторы отопления различаются по конструкции, материалам и свойствам. Чугунные радиаторы, многим знакомые по старым постройкам, долговечны и стойки к коррозии. Однако чугун тяжел и обладает высокой инерционностью – медленно нагревается и остывает.
Алюминиевые радиаторы легкие, мощные, но чувствительны к гидравлическим ударам, подвержены электрохимической коррозии (это ограничивает их применение в системах с медными трубами). У биметаллических радиаторов внешняя часть тоже выполнена из алюминия, но внутренняя, контактирующая с водой, стальная – эти приборы прочнее алюминиевых и менее подвержены химическим реакциям, но и более дорогие.
Стальные трубчатые и панельные радиаторы также отличаются прочностью и позволяют гибко подбирать мощность прибора (за счет широких линеек типоразмеров) и цвет (обычно под заказ доступна большая палитра расцветок).
Подключение радиаторов
Радиаторы можно подключить к системе отопления сбоку (через боковые отверстия) или снизу – через отверстия, расположенные слева, справа или посередине прибора (центральное нижнее подключение). При этом важно правильно подвести подающую и обратную трубы, чтобы радиатор работал с максимальной эффективностью.
При боковом подключении оптимальна схема «сверху-вниз» – с подачей через верхнее отверстие и отводом остывшего теплоносителя через нижнее. Такое подключение может быть односторонним или диагональным (последнее особенно рекомендуется для радиаторов большой длины).
Допустимо также боковое двухстороннее подключение «снизу-вниз» (с небольшой потерей мощности), остальные варианты приводят к большим потерям теплоотдачи. Радиаторы с нижним подключением тоже важно правильно подсоединить к системе отопления. Подобные приборы обычно сконструированы таким образом, чтобы горячий теплоноситель, попадая внутрь через определенное отверстие, поступал в верхнюю часть прибора, затем остывал, опускался вниз и вытекал через второе отверстие. Если подать теплоноситель неправильно, перепутав отверстия, теплоотдача существенно снизится.
Арматуру для подключения радиаторов подбирают с учетом многих факторов – типа системы отопления, разводки и т.д.
В однотрубной системе важно, чтобы арматура не создавала значительного гидравлического сопротивления на входе в прибор, иначе теплоноситель будет плохо затекать в радиатор и больше перетекать в обход него по байпасу (замыкающему участку).
В двухтрубной системе, напротив, нужно создать гидравлическое сопротивление для каждого радиатора – чтобы теплоноситель не протекал через ближайший радиатор, а поступал в необходимом количестве во все приборы. В этом случае используют арматуру с так называемой предварительной настройкой расхода теплоносителя (преднастройкой). Такая арматура может быть установлена на входе в прибор (термостатические вентили Oventrop серии AV9 или AQ) или на выходе (узлы для обратной подводки Oventrop Combi). При этом не нужно устанавливать оба этих элемента с одинаковым функционалом – достаточно, чтобы преднастройку поддерживал хотя бы один из них.
По вопросам сотрудничества звоните: 8 (495) 984 54 50
Классификация систем отопления
Система отопления должна обеспечивать генерацию тепла, его транспортировку в отапливаемые помещения, а также давать возможность управлять отоплением в целях поддержания комфортного климата. Соответственно, основными элементами системы отопления являются: теплогенератор (обычно котел, но в этой роли может выступать гелиоколлектор, тепловой насос и т.д.), трубопроводы, приборы отопления (радиаторы, конвекторы и т.д.), различное вспомогательное оборудование и арматура, обеспечивающие работу системы, и автоматика для управления системой в целом или ее компонентами.
Полезная информация
Отзывы
При строительстве многоквартирного жилого дома были закуплены все необходимые комплектующие для создания системы отопления. Хочется выразить благодарность сотрудникам компании Oventrop, которые профессионально проконсультировали по ассортименту и даже помогли снизить конечную цену на оборудование. Кроме индивидуального подхода, порадовал широкий выбор продукции. При строительстве многоквартирных жилых домов возникает много непредвиденных обстоятельств, часто требуются нестандартные комплектующие – все проблемы были решены!
Требовалась система отопления для частного дома. Нам сразу предложили несколько готовых решений, оставалось только выбрать подходящий по характеристикам и цене комплект. Менеджеры ответили на все возникающие вопросы, разъяснили даже мелочи. Порадовало, что можно закупить полный комплект оборудования для отопительной системы, а не искать несколько разных поставщиков. Все было быстро установлено, никаких проблем не возникло. От эксплуатации пока тоже только положительные впечатления. Спасибо за отлично проделанную работу!
Существует несколько классификаций систем отопления, основанных на тех или иных параметрах – способу подачи теплоносителя, разводке и т.д.
Системы отопления подразделяются на однотрубные и двухтрубные. В однотрубной системе радиаторы последовательно подключены к одной трубе – вода затекает из нее в приборы и, остыв, возвращается обратно в ту же трубу. При этом с каждым следующим радиатором температура теплоносителя в трубе из-за подмеса остывшей воды снижается на несколько оС, поэтому изначально в систему приходится подавать очень горячий теплоноситель, а радиаторы по мере отдаления от точки подачи устанавливать все большего размера. Чтобы тепла хватило и самым удаленным от начала раздачи радиаторам, перед каждым радиатором предусматривают замыкающий участок (байпас) – трубу для протока части горячего теплоносителя в обход прибора.
В двухтрубной системе каждый радиатор подключен к двум разным трубам – подающей и обратной. Горячий и остывший теплоноситель в такой системе не смешиваются, температура подачи от прибора к прибору почти не меняется, поэтому не нужно сильно нагревать воду. Это позволяет экономичнее расходовать топливо или энергию для работы источника тепла. Но при этом двухтрубная система требует правильной настройки расходов теплоносителя через все радиаторы.
По типу разводки системы отопления подразделяются на вертикальные (радиаторы подключены к вертикальному стояку, проходящему через все этажи здания, что распространено в многоквартирных домах) и горизонтальные (трубы проложены в полу и подведены к нескольким приборам на одном этаже). Горизонтальная разводка удобна в коттеджах и квартирах с реализованным поквартирным отоплением.
Выполненные объекты
Жилой дом «Булгаков»
Адрес: г. Москва, Большой Козихинский переулок
Используемая продукция Oventrop:
- Термостатические головки Uni SH
- Узлы для подключения отопительных приборов Multiflex
- Регулирующие вентили Hycocon VTZ, DTZ
- Вентили на обратную подводку Combi 3
- Фильтры сетчатые
Винодельческое подворье
Адрес: Краснодарский край, с.Дивногорское
Используемая продукция Oventrop:
- Металлопластиковая труба Copipe
- Прессовые фитинги Cofit P
- Шаровые краны Optibal
- Распределительные гребенки Multidis SF
- Радиаторная арматура Combi 4, AV6
- Балансировочные вентили Hydrocontrol VTR
БЦ на Гагарина
Адрес: г. Омск, ул. Гагарина
Используемая продукция Oventrop:
- Регулирующие вентили Hycocon DTZ, VTZ
- Шаровые краны Optibal
- Поворотные затворы Hydrostop
- Вентили на обратную подводку Combi 2
- Узлы для подключение отопительных приборов Multiflex
- Термостатические головки Uni XH
Регулирование температуры воздуха в помещениях
Максимальная мощность радиаторов нужна не всегда – наоборот, большую часть времени их теплоотдачу нужно ограничивать, чтобы в помещении не было жарко. Поддерживать комфортную температуру воздуха возможно разными способами. Более простой и дешевый вариант – ручной вентиль Oventrop HR или HRV, установленный перед прибором. Но при любых колебаниях температуры придется открывать или закрывать его самостоятельно. Правда, нужно отметить, что для чугунных радиаторов ручной вентиль – наилучшее средство регулирования теплоотдачи. Такой прибор слишком медленно остывает и нагревается, поэтому плохо сочетается с термостатической арматурой.
Теплоотдачу других радиаторов удобнее регулировать с помощью термостатического вентиля (клапана). Внутри него располагается шток, который при поднятии/опускании изменяет пропускную способность клапана и, таким образом, может не просто открывать или закрывать клапан, но и гибко изменять его пропускную способность в режиме раельного времени.
Преимущество термостатических вентилей Oventrop в их конструкции: вентиль состоит из базового корпуса и вентильной вставки. Корпус одинаково подходит для всех вариантов вставок, а саму вставку можно выбрать исходя из требований системы. Если впоследствии понадобится изменить функции вентиля, достаточно будет просто заменить вставку, а не весь вентиль.
В линейке Oventrop представлены вентильные вставки для различных сфер применения – универсальные вентили серии A без преднастройки для двухтрубных и однотрубных систем, вентили с ручной преднастройкой серий AV9, а также вентили с автоматической преднастройкой серии AQ, которые позволяют быстро настроить расход теплоносителя через радиатор, не прибегая к гидравлическим расчетам системы.
Положение золотника термостатического вентиля для радиаторов зависит от усилия, оказываемого на шток клапана. Управлять им могут различные приспособления – термостаты для радиаторов отопления (термоголовки), сервоприводы и т.д. Наиболее распространены термостаты для систем отопления, монтируемые непосредственно на термостатические вентили на радиаторах.
Термостаты для радиаторов отопления в Краснодаре: 417-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Краснодар
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Торговля и склад
Торговля и склад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Промышленность
Промышленность
Все категории
ВходИзбранное
Вода, газ и теплоОтопительное оборудованиеРадиаторы отопительныеТермостаты для радиаторов отопления
Термостат (терморегулятор) пластиковый для масляного радиатора Код: 39CU049
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостат (терморегулятор) для масляного радиатора (металлический) 16А Код: 39CU050
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Комплект терм. прямой 1/2″ (термог.+1клап.) (1/16) MVI TR.613.04
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостат (терморегулятор) для масляного радиатора (металлический) 16А Код: 39CU050
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Buderus Термостатическая головка BD термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Комплект терм. прямой 1/2″ (термог.+1клап.) (1/16) MVI TR.613.04
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Аксессуар для радиатора отопления Elsen Регулятор 24 В белый
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni LH M30x1.5 с нулевой отметкой (хромированный) термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка RTL BRILLANT (М30х1,5) античная медь 600200028
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостат (терморегулятор) пластиковый для масляного радиатора Код: 39CU049
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термоголовка Sr rubinetterie Ретро М30х1,5 белый
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Royal Thermo Термоголовка жидкостная хром M30 x 1,5 термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
4 180
4180
Термостатическая головка Бастион TEPLOCOM М30х1,5, LCD дисплей, программируемый термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термоголовка Elsen M30x1. 5 6-28С белый
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni SH M30x1.5 с нулевой отметкой (хромированный) термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка Mini Diamant (М30х1,5) белая 601100033
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni LH M30x1.5 RAL 7016 термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостатическая головка RIFAR АТ М30х1,5 в блистере
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni SH M30x1.5 с нулевой отметкой термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка Mini (М30х1,5) белая-хром 601100030
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Royal Thermo Термоголовка жидкостная M30 x 1,5 термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка RTL BRILLANT (М30х1,5) хром 600200022
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni RTLH M30x1. 5 с нулевой отметкой термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка с выносным датчиком (М30х1,5) белая 600100009
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni CH M30x1.5 без нулевой отметки термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка BRILLANT (М30х1,5) белая 600200002
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni FH M30x1.5 с нулевой отметкой 2 м термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
SCHLOSSER Термостатическая головка RTL BRILLANT М30х1,5, латунь 600200013
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Oventrop Uni FH M30x1.5 с нулевой отметкой 5 м термостат
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостат (терморегулятор) пластиковый для масляного радиатора Код: 39CU049
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Термостат (терморегулятор) для масляного радиатора (металлический) 16А Код: 39CU050
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Комплект терм. прямой 1/2″ (термог.+1клап.) (1/16) MVI TR.613.04
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 страница из 3
Экспериментальный анализ усовершенствованной концепции регулирования многопанельных радиаторов отопления: Proof-of-concept
Автор
Внесен в список:
- Прек, Матьяж
- Кресе, Горазд
Зарегистрировано:
Abstract
Более низкие требования к отоплению для отопления помещений предъявляют новые требования к работе радиаторов. Современный тип новостроек, реконструируемых зданий с меньшими тепловыми потерями и повышенными требованиями к энергоэффективности и тепловому комфорту требуют улучшенной конструкции радиаторов и регулирования тепловой мощности. Поскольку системы отопления в основном работают с частичными нагрузками, важно как можно быстрее адаптировать тепловую мощность к меняющимся условиям.
Предлагаемое цитирование
Обработчик: RePEc:eee:energy:v:161:y:2018:i:c:p:52-59
DOI: 10.1016/j.energy.2018.07.107
как
HTMLHTML с абстрактным простым текстом обычный текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
Скачать полный текст от издателя
URL-адрес файла: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054421831404XОграничение на загрузку: Полный текст только для подписчиков ScienceDirect
URL-адрес файла: https://libkey.io/10.1016 /j.energy.2018.07.107?utm_source=ideas
Ссылка LibKey : если доступ ограничен и если ваша библиотека использует эту услугу, LibKey перенаправит вас туда, где вы можете использовать свою библиотечную подписку для доступа к этому элементу
—>
Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать другую его версию.
Каталожные номера указаны в IDEAS
как
HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
- Харрис, Д. Дж., 1995. “ Использование металлической фольги в качестве радиационного барьера для снижения потерь тепла из зданий “, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 52(4), страницы 331-339.
- Остергаард, Дорте Скааруп и Свендсен, Свенд, 2016 г. Замена основных радиаторов для повышения потенциала использования низкотемпературного централизованного теплоснабжения – тематическое исследование 4 датских домов на одну семью 1930-х годов ,” Энергия, Эльзевир, том. 110(С), страницы 75-84.
- Надь, Золтан и Росси, Дино и Херсбергер, Кристиан и Иригойен, Сильвия Доминго и Миллер, Клейтон и Шлютер, Арно, 2014 г.
“ Балансировка параметров контура и системы отопления для модернизации с нулевым уровнем выбросов с использованием данных датчика здания
,” Прикладная энергия, Elsevier, vol.131(С), страницы 56-66.
- Тунци, Мишель и Остергаард, Дорте Скааруп и Свендсен, Свенд и Бухануф, Рабах и Купер, Эдвард, 2016 г. « Метод исследования и планирования применения низкотемпературного централизованного теплоснабжения к существующим системам гидравлических радиаторов в существующих зданиях », Энергия, Эльзевир, том. 113(С), страницы 413-421.
- Мартинопулос, Георгиос и Папакостас, Константинос Т. и Пападопулос, Агис М., 2018 г. Сравнительный обзор систем отопления в странах ЕС по эффективности и стоимости топлива ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 90(С), страницы 687-699.
Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)
Наиболее связанные элементы
Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
- Лэммле, Мануэль и Бонгс, Констанце и Ваплер, Жаннет и Гюнтер, Дэнни и Гесс, Стефан и Кропп, Михаэль и Херкель, Себастьян, 2022 г.
Производительность воздушных и грунтовых тепловых насосов, модернизированных для систем радиаторного отопления, и меры по снижению температуры обогрева помещений в существующих зданиях ,” Энергия, Эльзевир, том. 242 (С).
- Østergaard, Dorte Skaarup & Svendsen, Svend, 2018. ” Опыт практического испытания низкотемпературного централизованного теплоснабжения для отопления помещений в пяти датских частных домах 1930-х годов “, Энергия, Эльзевир, том. 159(С), страницы 569-578.
- Майкл-Аллан Миллар, Брюс Элрик, Грег Джонс, Жибин Ю и Нил М. Бернсайд, 2020 г.
- Østergaard, Dorte Skaarup & Tunzi, Michele & Svendsen, Svend, 2021. ” Как выглядит хорошо функционирующая система отопления? Исследование десяти датских зданий, которые эффективно используют центральное отопление ,” Энергия, Эльзевир, том. 227(С).
- Бенакопулос, Теофанис и Тунци, Мишель и Саленбьен, Роббе и Свендсен, Свенд, 2021.
Стратегия низкотемпературной эксплуатации радиаторных систем с использованием данных существующих цифровых распределителей стоимости тепла ,” Энергия, Эльзевир, том. 231 (С).
- Янгстен, М. и Кенсби, Дж. и Даленбек, Дж.-О. и Трюшель, А., 2017. “ Обследование температуры радиаторов в зданиях, снабжаемых централизованным теплоснабжением “, Энергия, Эльзевир, том. 137(С), страницы 292-301.
- Лунд, Хенрик и Остергаард, Пол Альберг и Чанг, Мигель и Вернер, Свен и Свендсен, Свенд и Соркнес, Питер и Торсен, Ян Эрик и Хвелплунд, Фреде и Мортенсен, Бент Оле Грэм и Матисен, Брайан Вад и Бойе, 2018 г. . Статус централизованного теплоснабжения 4-го поколения: исследования и результаты ,” Энергия, Эльзевир, том. 164(С), страницы 147-159.
- Теофанис Бенакопулос, Уильям Верго, Мишель Тунзи, Роббе Саленбьен и Свенд Свендсен, 2021 г.
“ Обзор решений для низкотемпературной эксплуатации бытовых систем горячего водоснабжения с циркуляционным контуром “,
Энергии, МДПИ, вып.
14(11), страницы 1-25, июнь.
- Аверфальк, Хельге и Вернер, Свен, 2018 г. Новая технология низкотемпературного распределения тепла ,” Энергия, Эльзевир, том. 145(С), страницы 526-539.
- Мейбоди, Салех С. и Ловеридж, Флер, 2022 г.
“
- Антуан Реги, Беранг Ванд и Джон Карри, 2021 г. « Проблемы перехода на низкотемпературное тепло в Великобритании: обзор », Энергии, МДПИ, вып. 14(21), страницы 1-26, ноябрь.
- Ли, Хаоран и Хоу, Хуан и Хун, Тяньчжэнь и Норд, Натаса, 2022 г. Различают оптимальную с экономической точки зрения и самую низкую температуру распределения для систем централизованного теплоснабжения с кратковременным хранением тепловой энергии ,” Энергия, Эльзевир, том. 248 (С).
- Ду, Кун и Калаутит, Джон и Имс, Филип и Ву, Юпэн, 2021 г.
” Современный обзор применения материалов с фазовым переходом (PCM) в аккумулировании мобилизованной тепловой энергии (M-TES) для рекуперации низкотемпературного сбросного промышленного тепла (IWH) для распределенного тепла ,”
Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.
168(С), страницы 1040-1057.
- Михаил Токарев, 2019. « Адсорбционный теплотрансформатор с двойным слоем для повышения температуры окружающего воздуха: конструкция и первые испытания », Энергии, МДПИ, вып. 12(21), страницы 1-14, октябрь.
- Бюргер, Файт и Штайнбах, Ян и Кранцль, Лукас и Мюллер, Андреас, 2019. “ Доступ третьих лиц к системам централизованного теплоснабжения – Проблемы практической реализации “, Энергетическая политика, Elsevier, vol. 132 (С), страницы 881-892.
- Рямя, Миика и Валроос, Микко, 2018 г. “ Внедрение нового децентрализованного возобновляемого теплоснабжения в существующей системе централизованного теплоснабжения “, Энергия, Эльзевир, том. 154(С), страницы 68-79.
- Бехзади, Амирмохаммад и Холмберг, Стуре и Дувиг, Кристоф и Хагигат, Фариборз и Оока, Рёзо и Садризаде, Сасан, 2022 г.
” Интеллектуальное проектирование и управление аккумулированием тепловой энергии в системах низкотемпературного нагрева и высокотемпературного охлаждения: всесторонний обзор ,”
Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.
166 (С).
- Давиде Корачи, Сильвио Бранди, Марко Савино Пискителли и Альфонсо Капоццоли, 2021 г. ” Онлайн-внедрение мягкого агента-критика для улучшения контроля температуры в помещении и энергоэффективности в зданиях “, Энергии, МДПИ, вып. 14(4), страницы 1-26, февраль.
- Волкова, Анна и Крупенский, Игорь и Ледванов, Александр и Хлебников, Александр и Лепиксаар, Керту и Латышов, Эдуард и Машатин, Владислав, 2020. Энергетическое каскадное подключение низкотемпературной сети централизованного теплоснабжения к обратной линии высокотемпературной сети централизованного теплоснабжения ,” Энергия, Эльзевир, том. 198(С).
- Марцин Климчак, Гжегож Бартницкий и Петр Зембицки, 2022 г. “ Энергопотребление системой ГВС с циркуляционным контуром как элемент энергоэффективности на примере жилого дома “, Энергии, МДПИ, вып. 15(11), страницы 1-18, май.
Подробнее об этом изделии
Ключевые слова
Радиатор отопления; Тепловая мощность; Переходный ответ; инфракрасная термография;Все эти ключевые слова.

Статистика
Доступ и статистика загрузкиИсправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:eee:energy:v:161:y:2018:i:c:p:52-59 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.
Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .
Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.
По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .
Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.
CALEFFI CODE® СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
Перейти к концу галереи изображений
Перейти к началу галереи изображений
Изображения продуктов доступны для
загрузки в разделе Технические загрузки
С Caleffi CODE® вы можете индивидуально контролировать температуру в каждой комнате вашего дома. Управляйте каждой комнатой, где бы вы ни находились, в любое время с помощью приложения для смартфона.
Запрограммируйте комфорт по своему усмотрению
Вы можете запрограммировать каждое мгновение дня для каждой отдельной комнаты. Система поможет предложить наиболее подходящее расписание для вашего образа жизни, все, что вам нужно сделать, это ответить на несколько простых вопросов.
Регулятор комфорта
Термостатическая головка COMFORT CONTROL определяет температуру в помещении и автоматически регулирует ее в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря встроенным светодиодам с цветовой кодировкой вы можете контролировать температуру с первого взгляда.
Шлюз
Шлюз — это мозг системы, контролирующий и управляющий домашним отоплением в соответствии с вашими программами и потребностями. GATEWAY постоянно взаимодействует с головками, датчиками и вашим приложением, чтобы обеспечить оптимальную температуру в вашем доме.
Choose option -Select-215510215001215002215100215015215510BLK215001BLK215002BLK215100BLK215015BLK449300BLK
View Options
Reference | Name | Membrane | Orientation |
---|---|---|---|
215510 | Wireless electronic control for thermostatic or трансформируемые радиаторные клапаны | Беспроводное электронное управление для термостатических или трансформируемых радиаторных клапанов | White |
215001 | Wireless ambient temperature sensor | Wireless ambient temperature sensor | White |
215002 | Wireless ambient sensor with boiler contact | Wireless ambient sensor with boiler contact | White |
215100 | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры | Белый |
215015 | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры со встроенным модемом GSM, UMTS, LTE | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры со встроенным модемом GSM|UMTS|LTE | Белый |
215510BLK | Беспроводное электронное управление для термостатических или трансформируемых радиаторных клапанов | Беспроводное электронное управление для термостатических или трансформируемых радиаторных клапанов | Black |
215001BLK | Wireless ambient temperature sensor | Wireless ambient temperature sensor | Black |
215002BLK | Wireless ambient sensor with boiler contact | Wireless ambient sensor with boiler contact | Black |
215100BLK | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры | Черный |
215015BLK | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры со встроенным модемом GSM, UMTS, LTE | Беспроводной многозонный шлюз регулирования температуры со встроенным модемом GSM|UMTS|LTE | Черный |
449300BLK | Ручка для запорного клапана | Ручка для запорного клапана | Черный |
Технические загрузки
Изображения продукта
Нажмите, чтобы загрузить
В настоящее время нет доступных часто задаваемых вопросов по конкретному продукту.