Вопросы и ответы
При нормальных условиях эксплуатации срок службы системы составляет более 50 лет.
После завершения монтажа системы Clina выполняется проверка герметичности и контроль безопасности. Во время этой проверки подтверждается, что система Clina установлена правильно и полностью герметична под давлением.
Сначала испытание проводится воздухом под давлением 3 бар, затем водой под давлением 10 бар.
Если капиллярная трубка повреждена, это не является серьёзной проблемой. Такой дефект можно устранить без значительных трудозатрат и расходов. Капиллярная трубка разрезается в месте повреждения, после чего оба её конца завариваются и закрываются.
Хотя через конкретную повреждённую трубку теплообмен больше не происходит, это практически не отражается на общей холодопроизводительности системы.
Как правило, в капиллярных матах используется обычная чистая вода, которая циркулирует в закрытом контуре. Это означает, что система заполняется один раз.
Заполнение должно выполняться с соблюдением требований VDI 2035. Согласно этому документу, вода для заполнения систем водяного отопления должна быть умягчена в зависимости от размера системы.
Такой же подход рекомендуется применять и для капиллярной системы — независимо от того, используется она для отопления или охлаждения.
В зависимости от того, какая поверхность используется для отопления — пол, стена или потолок, — необходимо соблюдать определённые предельные значения. Они связаны с комфортом пользователей и тепловым воздействием на организм человека.
Для систем напольного отопления максимальные температуры поверхности и соответствующая тепловая мощность определяются стандартом DIN EN 1264.
Предельные значения составляют:
- 29 °C в зоне постоянного пребывания людей — около 100 Вт/м² при температуре воздуха в помещении 20 °C;
- 35 °C в периферийных зонах — около 175 Вт/м²;
- 33 °C в ванных комнатах — около 100 Вт/м² при температуре воздуха в помещении 24 °C.
Для крупноформатных систем настенного отопления в зоне комфорта допустима удельная тепловая мощность примерно 120 Вт/м².
При активации всей поверхности потолка в системах потолочного отопления для помещений высотой до примерно 3 м не рекомендуется превышать температуру поверхности около 30 °C. Это соответствует примерно 70 Вт/м² при температуре воздуха в помещении 20 °C.
В зависимости от условий монтажа капиллярных матов температуры системы должны подбираться с учётом теплопроводности строительных слоёв, чтобы не превышать установленные предельные значения.
Охлаждающий потолок
Условия в помещении:
- температура воздуха в помещении — 26 °C;
- температура системы — 16 °C.
Ориентировочная холодопроизводительность:
- металлические панели — 94 Вт/м²;
- штукатурные потолки — 91 Вт/м²;
- акустические штукатурные потолки — 100 Вт/м²;
- гипсокартонные потолки — 74 Вт/м².
GRAVIMAT
Условия в помещении:
- температура воздуха в помещении — 27 °C;
- температура системы — 10 °C;
- высота — 2,00 м;
- ширина — 1,00 м.
Ориентировочная производительность:
- гравитационная холодопроизводительность — 1280 Вт/м;
- мощность при дополнительной вентиляции — 4100 Вт/м.
Заиливание является следствием коррозии в системе отопления или охлаждения. Использование только коррозионно-стойких материалов, а также разделение системы Clina через теплообменник из нержавеющей стали предотвращают образование шлама и заиливание системы.
Нет. Практика показывает, что образование известковых отложений обычно происходит при температурах около 60 °C и выше. Поскольку в режиме охлаждения температурный уровень системы составляет примерно 10–20 °C, кальцификация в капиллярных матах Clina не возникает.
Капиллярные маты Clina изготавливаются из полипропилена. Полипропилен не является полностью кислородонепроницаемым материалом. Поэтому через стенки капиллярных трубок в закрытый контур системы Clina может проникать небольшое количество кислорода — до тех пор, пока вода не насытится кислородом.
Чтобы предотвратить коррозионные повреждения, между холодильной машиной или теплогенератором и контуром отопления/охлаждения с капиллярными матами выполняется разделение системы с помощью теплообменников из нержавеющей стали.
Все компоненты, расположенные между теплообменником и контуром отопления/охлаждения, то есть во вторичном контуре, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Это относится, например, к циркуляционному насосу, расширительному баку, арматуре, трубопроводам и другим элементам системы.
При правильном монтаже образование продуктов коррозии и последующее заиливание системы полностью исключаются.
Достижимая температура в помещении в первую очередь зависит от нескольких факторов.
1. Тепловая или охлаждающая мощность активированной поверхности
Она определяется следующими условиями:
- допускается ли при охлаждении снижение температуры ниже уровня точки росы;
- типом конструкции — потолок, стена или пол;
- общим тепловым сопротивлением конструкции;
- характеристиками системы;
- условиями монтажа;
- площадью активированной поверхности;
- разницей температур между теплоносителем или холодоносителем в капиллярных матах и температурой воздуха в помещении.
2. Общая тепловая или холодильная нагрузка
Она зависит от следующих факторов:
- количества людей в помещении;
- количества и мощности дополнительных источников тепла;
- уровня теплоизоляции здания;
- размера и герметичности окон;
- кратности воздухообмена.
Тепловая и охлаждающая мощность, достижимая для разных типов поверхностей отопления и охлаждения, отображается в специальных диаграммах производительности. Достаточно ли мощности системы для конкретного объекта или необходимы дополнительные меры, можно определить только после расчёта тепловой или холодильной нагрузки.
Для этого существует несколько технических решений.
Плавное повышение температуры охлаждающей воды в зависимости от влажности воздуха
Температура охлаждающей воды может автоматически корректироваться с учётом влажности воздуха и энтальпии. Это позволяет снизить риск переохлаждения поверхности и образования конденсата.
Отключение охлаждения по сигналу датчика точки росы
На каждый охлаждающий контур устанавливается датчик точки росы. Он изменяет электрическое сопротивление в зависимости от влажности воздуха. Если появляется риск достижения точки росы, соответствующий охлаждающий контур автоматически отключается: исполнительный механизм закрывает клапан.
Когда риск образования конденсата исчезает, защитное отключение автоматически снимается, и система снова продолжает работу.
Осушение воздуха с помощью дополнительной вентиляционной системы
Охлаждающий потолок или настенное охлаждение позволяют уменьшить требуемую мощность вентиляционной системы. По сравнению с решением без поверхностного охлаждения такая система требует в 2–3 раза меньшего воздухообмена.
Установка конвектора GRAVIMAT
GRAVIMAT, помимо функций отопления и охлаждения, также обеспечивает осушение воздуха. Тёплый воздух поступает в конвектор, охлаждается, а влага конденсируется на капиллярных трубках. Образующийся конденсат собирается в специальном поддоне и отводится из системы.
