Na čo slúži miešacia jednotka?
Pred inštaláciou konštrukcie ohrevu vody na podlahu by ste sa mali oboznámiť s hygienickými požiadavkami na relatívnu teplotu podlahy. Podľa stanovených noriem by teplota podlahy nemala presiahnuť 30 stupňov, práve táto optimálna inštalácia zaručuje pohodlie a komfort na povrchu podlahy. Vzhľadom na to, že potrubie je pod podlahovou krytinou, voda v samotných potrubiach by mala byť asi o 5-10 stupňov vyššia ako v samotnej miestnosti. Ale keďže kotol ústredného kúrenia ohrieva vodu pre vysokoteplotné radiátory, jeho teplota je 90 - 95 stupňov. Tu sa využíva miešacia jednotka, ktorá pri zmiešaní dvoch kvapalín rôznych teplôt optimalizuje priemernú teplotu vody pre podlahové vykurovanie. Vďaka tomu zostáva podlaha pohodlná a betónový poter sa nezrúti.
Ako teda toto zariadenie funguje v zámesovej vode?
Schémy miešacích jednotiek
Schéma zmiešavacej jednotky podlahového vykurovania je navrhnutá tak, aby správne získala chladiacu kvapalinu požadovanej teploty. Všetky existujúce moderné schémy miešacích jednotiek sú rozdelené do dvoch veľkých skupín:
- paralelný;
- konzistentné.
Toto oddelenie sa uskutočňuje podľa schémy pohybu chladiacej kvapaliny. Ako sa oba typy líšia?
Paralelné
Paralelný okruh miešacej jednotky pre teplú podlahu je navrhnutý tak, že po zmiešaní sa voda požadovanej teploty dodáva nielen do samotnej teplej podlahy, ale aj do vykurovacieho okruhu. To vnucuje funkcie funkcie. Keďže časť pripravenej chladiacej kvapaliny nevstupuje do siete podlahového vykurovania, je potrebné použiť čerpadlo s vyššou kapacitou.
Paralelný obvod.
Sekvenčné
Na prevádzku sériového obvodu je potrebné čerpadlo s menšou kapacitou ako pri použití rovnakého obvodu paralelného typu. Je to spôsobené tým, že po zmiešaní celý pripravený objem chladiacej kvapaliny cirkuluje priamo v okruhu podlahového vykurovania. Vo všeobecnosti je takáto schéma vhodnejšia a najčastejšie sa používa v moderných podmienkach.
Sekvenčná schéma.
Aby ste pochopili rozdiel medzi jednotlivými schémami, môžete sa zoznámiť s obrázkami.
Miešací uzol pre tepelne izolovanú podlahu prvok vodou tepelne izolovanej podlahy. Termostatická batéria pre podlahové kúrenie
Vedenie podláh ohrievaných vodou v obydlí je spojené s dodržiavaním niekoľkých základných podmienok
Zároveň je vlastne jedno, či sú vyrobené v samostatnej miestnosti alebo v celom dome. Keďže tento dizajn nemá takú vysokú teplotu (až 50 stupňov) ako batérie, na ktoré sme zvyknutí (až 90 stupňov)
Práve na spojenie týchto dvoch spotrebičov v jednom okruhu je určená zmiešavacia jednotka pre podlahové vykurovanie. V tomto článku na stránke "Náš dom a dvor" sa pokúsime pochopiť jeho účel, najdôležitejšie aspekty jeho fungovania a štruktúry.
Vodovodná batéria na podlahové kúrenie
Primárnym účelom zmiešavacej jednotky podlahového vykurovania je miešanie horúcej prívodnej vody s chladnejšou vratnou vodou, čo znamená, že môžete kedykoľvek kontrolovať teplotu vašej podlahy. Okrem toho splnenie podmienok SNiP, podľa ktorých by teplota kvapaliny vo vodnom podlahovom systéme nemala byť vyššia ako 55 stupňov, ochráni poter pred zničením a podlahu pred vyschnutím.
Hlavným prvkom tohto zariadenia je termostatický mixér pre podlahové vykurovanie, ktorý plní funkciu zmiešavacej vody. Systém tiež spravidla obsahuje čerpadlo, bez ktorého nie je možná cirkulácia chladiacej kvapaliny - odolnosť voči vode je veľmi vysoká kvôli veľkej dĺžke potrubia. Ale pre malé okruhy sa čerpadlo nepoužíva.
Miešaciu jednotku na podlahové kúrenie si môžete zakúpiť v špecializovaných predajniach inštalatérskych prác alebo objednať na internete. Ale ak chcete, alebo aby ste ušetrili peniaze, môžete si to urobiť sami, preto si musíte najprv preštudovať diagram uzla a zakúpiť prvky samostatne.
Termostatická batéria pre podlahové kúrenie
Ako možné možnosti pre návrhy, ktoré znižujú teplotu v potrubí, môžete použiť rôzne termostatické mixéry:
- trojcestná batéria na podlahové kúrenie s elektromotorickým pohonom,
- rovnaký ventil, ale s tepelným mechanickým pohonom,
- dva dvojcestné ventily ako zmiešavač podlahového vykurovania inštalované na prívodnom potrubí a na obtoku.
Každá položka, ktorá nasleduje po prvej, môže výrazne znížiť náklady na miešacie zariadenie bez obetovania kvality. Zároveň je potrebné pochopiť, že existuje oveľa viac schém, ako je uvedené, uviedli sme iba tie najbežnejšie.
Zmiešavač je teoreticky možné úplne opustiť len v prípade, že kotol nie je napojený na radiátory vykurovania, preto môže byť nastavený na nízku teplotu, alebo je miestnosť, v ktorej je položená vodou ohrievaná podlaha, rozlohou malá.
V systéme vodnej podlahy sú dnes bežné dva hlavné typy kolektorov. Ide o miešačky s dvojcestnými a trojcestnými ventilmi. V každom prípade ide o termostatický mixér pre podlahové vykurovanie, teda systém, ktorý plynulo a podľa potreby reguluje teplotu chladiacej kvapaliny.
Niekedy chýba termostatický ventil, potom sa teplota v systéme reguluje manuálne, ale v tomto prípade sú možné zvýšené náklady na energiu.
Najdôležitejšou úlohou, ktorú sa vývojári termostatických mixérov snažili vyriešiť, je stabilita teploty chladiacej kvapaliny av skutočnosti je princíp fungovania akéhokoľvek termostatu rovnaký.
Keď je termostat otvorený, preteká ním voda a keď sa zatvára v reakcii na zvýšenie teploty chladiacej kvapaliny, voda preteká obtokovým potrubím, čím bráni vykurovaciemu systému v ďalšom ohrievaní povrchu podlahy.
Schéma miešacej jednotky teplej podlahy
Navonok celý systém podlahového vykurovania vyzerá ako spojenie niekoľkých potrubí do jedného. Toto spojenie je možné vykonať v inom poradí. V skutočnosti sa používajú tri hlavné typy pripojení: paralelné, sériové a kombinované. Za najefektívnejšie sa považuje sekvenčné miešanie, pri paralelnom miešaní je potrebné inštalovať dvojcestné ventily.
V súlade so zvoleným systémom pripojenia sa mení aj schéma zmiešavacej jednotky podlahového vykurovania. Medzi najbežnejšie patria potrubné T-kusy, ventily na dvoch vetvách - spiatočka a prívod, čerpadlo a automatické riadiace systémy.
Výber zmiešavacieho systému závisí od mnohých faktorov, od materiálu, z ktorého sú jeho prvky vyrobené, až po vlastnosti samotného systému podlahového vykurovania.
Potreba zmiešavacích jednotiek v systéme podlahového vykurovania
Pri inštalácii ohrevu vody pomocou radiátorov alebo iných vysokoteplotných zariadení im môže byť chladivo dodávané takmer pri akejkoľvek teplote, ktorú je kotol schopný dodať. No situácia s podlahovým vykurovaním je radikálne odlišná. Podľa stavebných predpisov a zdravého rozumu existuje limit maximálnej povrchovej teploty podlahy. Prekročenie, ktoré robí prevádzku systému nepohodlnou a dokonca nebezpečnou.
Napríklad podľa SNiP "Vykurovanie, vetranie a klimatizácia" maximálna teplota podlahy, v ktorej sa používa vstavaný vykurovací systém, nemôže prekročiť:
- 26 °C pre trvalo obývané miestnosti;
- 31 °C pre obytné miestnosti a niektoré priestory krytých bazénov;
- 23 °C pre predškolské zariadenia.
Tieto obmedzenia sťažujú použitie kotla bez zmiešavacej jednotky na podlahové vykurovanie.Pretože bez nej chladiaca kvapalina nevyhnutne zvýši teplotu teplej podlahy nad limitnú hodnotu. A teplota chladiacej kvapaliny môže dosiahnuť úroveň nad 80 ° C.
V tomto prípade miešacia jednotka teplej podlahy umožňuje dodávanie chladiacej kvapaliny s optimálnou teplotou do potrubí. Je jeho využitie zásadné a dá sa zo situácie dostať aj bez neho?
Povinné používanie miešacích jednotiek
Ako sme už určili, hlavným účelom miešacej jednotky je udržiavať teplotu vody v systéme na požadovanej úrovni. Na to sa odoberá časť vody z kotla so zvýšenou teplotou a zmiešava sa s určitým množstvom vody zo „spiatočky“, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň, ktorá umožňuje dosiahnutie optimálnej teploty podlahy.
Ak je čerpacia a miešacia jednotka pre podlahové vykurovanie vylúčená zo schémy, potom je potrebné zabezpečiť teplotnú podporu iným spôsobom. Voliteľne je možné použiť nízkoteplotný kotol, ktorý je schopný zabezpečiť teplotu prívodnej vody v rozsahu 35-38 °C, aby sa udržalo požadované podlahové vykurovanie. Najčastejšie sa na tieto účely odporúčajú elektrické kotly. V tomto režime pracujú aj vodné tepelné čerpadlá.
Schéma teplej podlahy bez miešacej jednotky.
Treba si uvedomiť aj to, že podlahové vykurovanie bez zmiešavacej jednotky je pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania prakticky nemožné, keďže teplota pre radiátory musí byť dostatočne vysoká, aby bol zabezpečený optimálny prenos tepla. Ak sa ako hlavný zdroj používa teplá podlaha, potom pri použití dobrého kotla s vhodnými charakteristikami sa miešacia jednotka nesmie použiť.
Takže, ak nie je pochybnosť o potrebe miešacej jednotky, čo robiť v tomto prípade? Je možné použiť továrensky vyrobený výrobok, ktorý je navrhnutý a testovaný na bezproblémovú prevádzku, ale hlavnou nevýhodou takýchto systémov je ich vysoká cena.
Prípadne môžete použiť domácu miešaciu jednotku na podlahové kúrenie. Jeho hlavnou výhodou je výrazne nižšia cena. V priemere je takýto uzol 3-4 krát lacnejší ako továrensky vyrobený, ale pri jeho výpočte a výbere prvkov vznikajú otázky. Koniec koncov, pri nesprávnom výbere teplej podlahy bude fungovať nerovnomerne alebo dokonca jej prevádzka bude výrazne sťažená.
Ako vytvoriť miešaciu jednotku vlastnými rukami? Vo všeobecnosti sú hlavné úlohy v tejto formulácii otázky obmedzené na tieto body:
- vyberte schému a dizajn miešacej jednotky;
- vyberte potrebné prvky;
- vypočítať výkon čerpadla a charakteristiky iných produktov;
- montážny uzol.
Zásady inštalácie sa nelíšia od vytvárania vykurovacej siete
Hlavná pozornosť by sa mala venovať výpočtu, výberu schémy a výberu zariadenia. Na čo sa zameriame ďalej?
Vlastnosti inštalácie miešacej jednotky
Predtým, ako si sami nainštalujete dizajn miešacej jednotky, musíte si prečítať priložené pokyny.
Aby ste však dosiahli čo najlepšie výsledky, mali by ste venovať pozornosť nasledujúcim tipom a odporúčaniam skúsených odborníkov:
- Pred inštaláciou miešacej jednotky musíte vybrať vhodné miesto. Toto zariadenie má vlastnosti uvoľňovania vodných bublín a kondenzátu, ktoré sa objavujú z výstupov do podlahových okruhov. Z bezpečnostných dôvodov je tiež potrebné vylúčiť vniknutie vody do oblastí, ktoré sú pod napätím. Miesto by malo byť pohodlné a voľné, v tomto prípade inštalačné práce neprinesú žiadne zvláštne ťažkosti.
- Miešacia jednotka je inštalovaná priamo v blízkosti vykurovacieho systému, kde z nutrie vychádzajú slučky konštrukcie okruhu. Jednotka je súčasne napojená na potrubné potrubie s horúcou vodou a spätné potrubie.
- Po pripojení všetkých prvkov vodného systému k flexibilným rúrkam bude potrebné, aby bola samotná zostava opatrne pripevnená k stene.
- Zariadenie musí byť rozdelené tak, aby bol regulačný ventil na vstupe ohrievača potrubia.Pred výberom potrubí musíte zistiť všetky ich vlastnosti, pretože nie všetky materiály majú pevnosť a odolnosť voči vysokým teplotám vody v prichádzajúcom chladiacom médiu. Podľa odporúčaní skúsených odborníkov bude najlepším materiálom polymér. V žiadnom prípade by sa na to nemali voliť pozinkované rúry, pretože nie sú vhodné pre roztok glykol-voda. Čerpadlo by malo byť prednostne vyrobené z liatiny s bronzovými uzávermi a čiernymi oceľovými rúrkami.
Prečo potrebujete použiť miešaciu jednotku
Najdôležitejším rozdielom medzi prevádzkou radiátorov, konvektorov a teplej podlahy je teplota pracovnej tekutiny.
Takže pre radiátory sa používa teplota vody od 60 do 90 stupňov, ktorá priamo vychádza z kotla. Ale pre teplú podlahu je odporúčaná teplota kvapaliny asi 30-40 stupňov.
Princíp činnosti je podobný ako pri bežnom mixéri.
Ak pripojíme obvody ku kolektoru spolu s batériami, teplá podlaha dostane veľké množstvo tepla, čo nie je prijateľné z mnohých dôvodov.
- Keďže vrstva poteru nad rúrkami je približne 3-6 cm, vysoká teplota povedie k prasknutiu a deformácii vrstvy.
- Rúry, ktoré sú vo vnútri poteru, budú vystavené väčšiemu zaťaženiu, čo povedie k miestnemu namáhaniu, pretože pri vysokých teplotách je lineárna rozťažnosť oveľa väčšia a potrubia sú obmedzené vrstvou betónového poteru. To všetko povedie k rýchlemu zlyhaniu potrubí.
- Podlahové krytiny nemajú radi horúce povrchy, začínajú sa delaminovať a praskať (laminát, parkety, parkety). V prípade keramických dlaždíc je možná delaminácia. Linoleum stráca svoj tvar, vysychá a deformuje sa.
- Prehriaty povrch podlahy narúša mikroklímu priestorov.
- Ak akceptujeme, že povrch podlahy sa zahreje až na 50 stupňov, nebude možné po nej chodiť naboso.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že miešacia jednotka jednoducho nie je vymeniteľná. Pretože je jednoducho hlúpe a nerentabilné zavesiť samostatný kotol na systém „teplej podlahy“.
A nie je ťažké vykonať menšie zmeny v schéme vykurovacieho systému (ak už bolo kúrenie nainštalované). A ak namontujete obvod od začiatku, toto zariadenie by malo byť poskytnuté vopred.
Malo by sa povedať, že v predaji sú kotly, ktoré okamžite zabezpečujú technológiu ohrevu a výstupu dvoch kvapalných nosičov rôznych teplôt naraz. Toto zariadenie je veľmi drahé a nie je populárne.
Toto je zaujímavé: Dekoratívne panely s efektom kameňa pre vonkajšie dekorácie
Schémy miešacích jednotiek
- Na potrubia sa pripájajú konektory (č. 6).
- Na výstup č.10 je pripojený prívod horúcej chladiacej kvapaliny z kotla a na výstup č.11 spiatočka.
- Schéma môže byť doplnená automatickým odvzdušňovačom.
Druhá verzia uzla je vhodná aj na vykurovanie 15-20 m2. m., ale na rozdiel od predchádzajúcej verzie má automatické nastavenie kvôli inštalovanej tepelnej hlavici s diaľkovým senzorom.
- Na pripojenie je zmiešavací ventil (č. 1) namontovaný so znamienkom „+“ v smere amerického kohútika od prívodu.
- Prívod a spiatočka sú napojené na Američanky cez konektory s vonkajšími závitmi (č. 4 - prívod, č. 7 výstup vody).
- Činnosť obehového čerpadla (č. 18) smeruje k zmiešavaciemu ventilu (č. 1).
- Okruhy podlahového vykurovania sú pripojené k výstupom 12 a 22.
Čerpacia a miešacia jednotka od Valtec
Tretia verzia kolektorovej jednotky je už vhodná pre 2-4 vykurovacie okruhy s rozlohou 20-60 metrov štvorcových. m) Diagram ukazuje príklad s manuálnym ovládaním.
- Pre zapojenie sa pripojí prívod z kotla na svorku č.16 a spiatočka na svorku č.17.
- Aby systém dobre fungoval, dĺžka slučiek by mala byť približne rovnaká.
- Schéma ukazuje možnosť pre dva okruhy, ale ak sa majú pripojiť tri alebo štyri kusy, potom sa rozdeľovače (9) nahradia jedným nastaviteľným rozdeľovačom a jedným s guľovými ventilmi (VTc.560n a VTc.580n).
Nasledujúca schéma je vhodná aj na vykurovanie miestností do 60 metrov štvorcových. m., pre 2-4 okruhy, ale má automatickú reguláciu teploty.
- Prívod je pripojený cez horný americký kohútik č. 3 a spiatočka je napojená na spodný kohútik.
- Čerpadlo musí pracovať smerom k zmiešavaciemu ventilu číslo 2.
- Samotný ventil je inštalovaný so znamienkom plus v smere napájania z kotla.
- Obrysy pre teplú podlahu sú pripevnené ku kolektorom (12).
A posledná schéma s automatickým nastavením je vhodná pre systém podlahového vykurovania pre 3-12 okruhov, do 150 m2. m.
špecifikácia:
- 1 miešacia jednotka Combimix (VT.COMBI.0.180);
- 1 zostava rozdeľovača pre požadovaný počet výstupov (VTc.594/VTc.596);
- kruhové čerpadlo 180 mm;
- 2 armatúry (pre každý okruh) VT.4420.NE.16 normy Eurocone na spájanie kovoplastových rúr.
Cirkulácia chladiacej kvapaliny v takomto kolektore je znázornená na obrázku. Prívod je pripojený k hornému vývodu, návrat k spodnému. Prevádzka čerpadla je nasmerovaná nadol, takže spodný rozdeľovač sa stáva napájaním pre okruhy podlahového vykurovania (na fotografii oranžový) a horný vedie do spätného vedenia (modrý).
rozdeľovacia skriňa
Kolektor pre podlahu ohrievanú vodou je zvyčajne inštalovaný v skrini rozdeľovača. Sú vnútorné aj vonkajšie. Ich štandardná hĺbka je 12 cm, takže nie každý uzol sa zmestí, najmä ak sú nainštalované veľké tepelné snímače. V tomto prípade je lepšie zvoliť vnútornú skrinku, ktorej hĺbka sa zväčší prehĺbením zadnej steny.
Termostatická trojcestná batéria AQUAMIX 63C na podlahové kúrenie
Kde sa uplatňuje?
-
Pri kombinovanom vykurovaní chaty: radiátory + podlahové kúrenie;
-
Keď výkon podlahového vykurovania nepresiahne 11 kW;
-
Keď potrebujete ušetriť na pripravenom čerpacom a miešacom module;
Čo je na tomto ventile zvláštne?
-
Udržuje teplotu miešanej vody s presnosťou 1 až 2°C, v rozsahu od 25 do 50°C;
-
Trvalý obtok medzi vratnou a zmiešanou vodou;
-
Vnútorný povrch je potiahnutý teflónom na zníženie vodného kameňa v tvrdej vode;
-
Zabudovaná ochrana proti prehriatiu v núdzových situáciách;
-
Dva sieťové filtre na ochranu pred mechanickým znečistením;
-
Inštalácia v akejkoľvek polohe;
Prevádzkový režim v procese miešania horúcej vody | Režim cirkulácie cez TP bez prímesí |
Nastavenie teploty zmiešanej vody
Tabuľka nastavenia teploty miešania je uvedená pre teplotu 60 stupňov na vstupe „plus“ a teplotu 25 stupňov na vstupe „mínus“. Teplotu zmiešanej vody sledujte teplomerom.
Akú oblasť podlahového vykurovania môže slúžiť?
Závisí od výkonu obehového čerpadla v systéme "teplá podlaha" a od toho, aký prenos tepla chcete získať z 1 m2 podlahy Nižšie je uvedená tabuľka zobrazujúca výkon rôznych možností pre kombinované použitie tepelných mixérov a obehových čerpadiel. Výpočet bol robený so štandardným napojením podlahového kúrenia na čerpací modul (cez rozdeľovač pre podlahové kúrenie WATTS) a odporom každej vetvy podlahového kúrenia |
Klapka podlahového kúrenia AQUAMIX 63C (rozsah 25-50°С) |
Kód dodávateľa |
Spotreba, l/min |
Prenos tepla, kW pri Тpod-Tоbr=10°С |
Trojcestný tepelný mixér AQUAMIX 6310C34 3/4″BP 25-50°С (kvs1,9) s čerpadlom* Wilo 25/4 (potrubie pre potrubný ventil a čerpadlo ¾" alebo 1") | 10017420 |
10 |
7,0 |
Trojcestná termostatická batéria AQUAMIX 6310C34 3/4″BP 25-50°C (kvs1,9) s čerpadlom* Wilo 25/6 (potrubie pre potrubný ventil a čerpadlo ¾” alebo 1″) | 10017420 |
16 |
11,2 |
Trojcestný tepelný mixér AQUAMIX 6311C1 1″BP 25-50°С (kvs2.1) s čerpadlom* Wilo 25/4 (potrubie pre potrubný ventil a čerpadlo ¾" alebo 1") | 10017421 |
10 |
7,0 |
Trojcestná termostatická batéria AQUAMIX 6311C1 1″ВР 25-50°С (kvs2.1) s čerpadlom* Wilo 25/6 (potrubie pre potrubný ventil a čerpadlo ¾” alebo 1″) | 10017421 |
16 |
11,2 |
* - obehové čerpadlo a odbočné potrubia nie sú súčasťou dodávky ventilu;
Príklad:
Povedzme, že použijeme potrubie na podlahové kúrenie 16x2. Zároveň potrebujeme zabezpečiť prestup tepla 88W/m2, teplotu podlahy 28°C, teplotu vzduchu v miestnosti 20°C. Podľa našej výpočtovej metódy, aby sme dosiahli tieto podmienky, položíme potrubie so stúpaním 200 mm a nastavíme prívodnú teplotu teplej podlahy na 45 °C. Máme 5 izieb 15m2.Ak pre každú vetvu teplej podlahy poskytneme prietok 2 l / min., Celkový prietok bude 10 l / min.
Na vyriešenie tohto problému sme zvolili ventil 6310C34 3/4″BP 25-50°С (kvs1.9, artikel 10017420) a čerpadlo WILO 25/4. Na páskovanie používame rúrky s priemerom 1”. Keďže vieme, že teplota v radiátorovom okruhu je 60°C, nastavíme ručné koliesko na zmiešavacom ventile Aquamix do polohy 8, čo zodpovedá hodnote zmiešanej vody 44,4°C.
Ako nainštalovať?
Schéma pre kombinovaný vykurovací systém podlahové kúrenie + radiátory
Špecifikácia
pozícia |
Kód dodávateľa |
názov |
Trojcestný tepelný mixér AQUAMIX 6310C34 3/4″BP 25-50°С (kvs1,9) |
||
AS-20 sada dvoch guľových ventilov so závitovým pripojením 3/4″ M x 1″ M |
||
Obehové čerpadlo podlahového kúrenia 25/4 |
||
Izbový termostat WFHT-Basic + pre reguláciu teploty vzduchu |
||
Externý snímač teploty (podlahový snímač) SENSOR10K |
||
Rozdeľovač elektrotermického pohonu 22CX |
||
Kolektor podlahového vykurovania s prietokomermi HKV-T pre 5 vývodov |
||
Priama armatúra na pripojenie radiátora DG 3/4″х3/4″ |
||
Nástenný havarijný termostat WTC nastavený na 60°C |
||
Tepelná hlava 148A (závit 30×1,5) |
pozícia |
Kód dodávateľa |
názov |
Trojcestný tepelný mixér AQUAMIX 6311C1 1″BP 25-50°С (kvs2.1) |
||
AS-20 sada dvoch guľových ventilov so závitovým pripojením 3/4″ M x 1″ M |
||
Cirkulačné čerpadlo podlahového kúrenia |
||
Izbový termostat WFHT-Basic + pre reguláciu teploty vzduchu |
||
Externý snímač teploty (podlahový snímač) SENSOR10K |
||
Základný riadiaci modul WFHC pre podlahové kúrenie so 6 termostatmi, vypne čerpadlo pri zatvorení všetkých akčných členov na kolektore |
||
Rozdeľovač elektrotermického pohonu 22CX |
||
Kolektor podlahového vykurovania s prietokomermi HKV-T pre 5 vývodov |
||
Nástenný havarijný termostat WTC nastavený na 60°C |