Все игры
Обсуждения
Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки

Расчет количества радиаторов отопления

Расчет количества радиаторов отопления
Для климатической зоны Украины и европейской части России, при стандартных условиях (одно окно, одна дверь, одна внешняя стена, обычные окна), принято брать 41 Ватт тепловой мощности на 1 м3 объема помещения. Исходя из этого, не трудно рассчитать количество секций радиаторов необходимое для обогрева помещения.
Рассмотрим на примере комнату 4 м на 5 м и стандартной высотой потолка 2,7м. Для начала найдем объем нашей комнаты 4*5*2,7 = 54 м3. Теперь умножим полученный объем на 41 Ватт 54*41 = 2214 Ватт, столько нам потребуется для обогрева комнаты. Если вы уже определились с выбором радиаторов отопления, то без труда можно рассчитать их количество, зная теплоотдачу одной секции. Я возьму для примера 180 Ватт теплоотдача одной секции радиатора, тогда их количество будет равно 2214 / 180 = 12,3, полученное число округлим до 13. То есть, для обогрева нашей комнаты нам понадобится 13 секций радиаторов по 180 Ватт каждая.
Если дверь в комнату выполнена аркой и не закрывается, к ее площади следует добавить площадь соседнего помещения.
Наш расчет был произведен при условии что температура теплоносителя составляет 70 С, если у вас эта температура ниже то следует соответственно увеличивать количество секций. Так же необходимо учитывать теплопотери помещения. Стеклопакет уменьшит потери тепла на 15-20%, соответственно можно уменьшить количество секций. Если комната угловая, то теплопотери примерно на 20% будут больше. Так же можно учесть теплопотери в зависимости от степени утепления ваших стен, расположена ли комната на первом или последнем этаже.
Если Вы собираетесь заменить чугунные батареи на другой вид радиаторов, то можно провести более легкий расчет. Для чугунных радиаторов с межосевым расстоянием 600мм теплоотдача будет составлять 150Вт. Вам просто нужно взять количество установленных у вас секций радиаторов и умножить их на 150Вт, получите общее количество тепла получаемого Вашими чугунными батареями. И находим, как было описано выше, количество секций радиаторов другого вида. Можно взять поправку на то холодно у Вас было с ними или жарко, соответственно добавить или отнять несколько секций.
Если вы собираетесь закрыть радиаторы декоративной панелью, то учтите что это приветет к потере 20-30% теплоотдачи радиатор

Как сделать ветрогенератор для дачи своими руками



Вы здесь » Главная / Советы дачнику / Как сделать ветрогенератор для дачи своими руками
Делаем ветряк на даче своими руками – чертеж и схема

Этот небольшой ветряк роторного типа, сделанный своими руками в домашних условиях из подручных средств, разумеется, не может обеспечить работу электроприборов в коттедже. Однако ему вполне по силам небольшие дачи, загородные дачные домики, для которых требуется небольшое количество энергии. Например, для освещения хозяйственных построек или дачного участка вечером. Чертежи и схемы дачного ветрогенератора расположены внизу статьи.
Как сделать ротор

Сначала изготавливаем ротор и переделываем шкив генератора. Итак, берем ведро и разделяем его на четыре одинаковые части, при помощи рулетки и маркера или любого другого подручного и привычного всем карандаша, делаем разметку лопастей, как показано на рис.1, и вырезаем, пере этим просверлив отверстия для вставки ножниц.
Если режете болгаркой, то следите за тем чтобы не перегреть металл (это, конечно, невозможно, если ведро из оцинкованной стали или крашеной жести).
Порядок работ над ветрогенератором

Ведро будет прикреплено к генератору 4 болтами (к днищу и шкиву), поэтому СИММЕТРИЧНО (это очень важное для дальнейшей работоспособности ветряка условие) разметьте места для болтов Мб на шкиве и на дне.
Это нужно сделать для того, чтобы избежать дисбаланса при работе. Теперь осталось предпринять 10 шагов — и сделанный своими руками ветрогенератор готов.
Рассмотрим эти шаги поэтапно:
Отогнем лопасти на ведре ( незабудьте и обязательно учитывайте направление вращения ветро-генератора, чаще всего он крутится по часовой стрелке), но не особенно круто, чтобы избежать сильных порывов.
Закрепите болтами к шкиву ведро.
Подсоедините к генератору провода (предварительно перепишите схему и маркировку контактов а также цвета проводов).
Соберите цепь.
Закрепите ветрогенератор к мачте.
Закрепите провода к генератору и мачте.
Соедините ветрогенератор в цепь.
Подсоедините аккумулятор в цепь проводами 4 мм2 (длиной не большеодного метра).
Подключаем нагрузку проводами сечением до 2,5 мм2 (освещение, электроприборы).
Также можно поставить преобразователь (инвертор) 12-220В на 700-1500 Ватт (подключив в цепь к контактам 7, 8 проводом 4 мм 2 длиной не более 1 м).
Все – ветряк сделан… Скорость вращения можно задавать углом изгиба лопастей.
Самодельный ветряк (ветрогенератор) в работе

На таком ветряке (с инвертером 1000 Вт и аккумулятором 75 А) может работать наружное освещение на энергосберегающих лампах по 11-15 Вт (автоматика через фотоэлемент), дополнительная зарядка автомобильного аккумулятора, подогрев и освещение сараев и различных хозпостроек , аварийное освещение дома на светодиодах и таких же лампах, охранная сигнализация и видеонаблюдение, телевизор и персональный компьютер. Правда, для этого придется сделать отдельную группу при монтаже проводки дома.
Преимущества и недостатки, плюсы и минусы такого ветрогенератора
Два главных плюса такого мини-ветряка очевидны - быстрота сборки и экономность. Для его изготовления не нужны мачты и лопасти флюгерного типа. Кроме того, при его работе отсутствует ультразвуковая вибрация, как от вентилятора. Работает такое устройство достаточно тихо. В целом ветряк неприхотливый в обслуживании, его легко отремонтировать в случае необходимости.
Единственный недостаток - маленький ветряк не способен выдерживать порывы ураганного ветра (может сорвать ведро, но его легко заменить). В то же время необходимо помнить, что это маломощное устройство, и при подключении мошной нагрузки (>1 кВт) останавливается (в этом случае необходим редуктор и ротор большего размера).

Какие электросчетчики можно применять?

Какие электросчетчики можно применять?

"Для розрахунків за електричну енергію можуть використовуватись будь-які засоби обліку, внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні. В тому випадку, якщо працівники РЕМ будуть наполягати на встановленні певних типів засобів обліку, такі дії можуть бути розцінені як зловживання монопольним становищем на ринку постачання електричної енергії та порушення пункту 3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1, згідно з яким ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами."

Лист НКРЕ 17.02.2005 N 05-39-11/812 "Щодо надання розяснень"

Автономное электроснабжение дома

Автономное электроснабжение дома

Проблема с электричеством в наших домах стала, к сожалению, уже обыденностью. Электричество могут отключить достаточно неожиданно, без всякого предупреждения. И представьте себе такую ситуацию…

Зима. На улице морозец под – 20, вы идете домой, под ногами снег похрустывает… Приходите домой, а там… темень, в доме прохладно, неуютно … И тут вы вспоминаете, что для нормальной, постоянной работы вашего газового котла требуется постоянное, бесперебойное электроснабжение.

В этой небольшой статье мы попробуем разобраться, как же избежать ситуаций, чтобы не остаться без тепла, чтобы котел ваш функционировал на "пять с плюсом".

Итак, если у Вас автономное отопление, то уже на стадии монтажных работ необходимо было предусмотреть автономное энергообеспечения самых важных участков вашего дома. Система отопления без сомнения является номером один в этом списке.

Если Вы являетесь счастливым обладателям частного дома, для обеспечения бесперебойным питания системы отопления, Вы можете между ИБП на аккумуляторах и бензо- или дизельгенератором. Решать Вам. Рассмотрим достоинства и недостатки этих альтернативных источников электрической энергии для автономного электроснабжения дома.

Начнем с Источника Бесперебойного Питания (ИБП).

1) + ИБП не требует к себе постоянного внимания и контроля, достаточно лишь следить за состояние батарей.

2) + ИБП полностью автономная система, в случае отключения электроэнергии переключение на ИБП происходит моментально.

3) + Для ИБП не требуется много место, не требуется отдельного помещения.

4) + Стабильное напряжения и форма синусоиды на выходе ИБП.

5) – Ограниченное время работы. Время автономной работы напрямую зависит от емкости аккумуляторных батарей.

6) - Относительно высокая стоимость.

7) + Бесшумная работа.

Миниэлектростанции. Бензо- газо- или дизель генераторы.

1) – Генератор требует постоянного ТО, необходимо постоянно следить за остатком топлива, за уровнем масла.

2) + Применение автоматики (автозапуск) для генератора, дает возможность использование генератора в автономном режиме. См.также П.1

3) – Для генераторной установки необходимо оборудованное вентиляцией, желательно отдельно стоящее, утепленное помещение.

4) - не все генераторы выдают на выходе стабильное напряжение и чистую синусоиду, к которым так чувствительны многие электроприборы, и газовые котлы в их числе.

5) + Время автономной работы зависит лишь от количества топлива. При наличии дополнительного топлива, генератор может работать относительно долгое время.

6) + стоимость генераторной установки напрямую зависит от мощности, производителя, качества исполнения.

7) – Генераторная установка, даже при использовании глушителей, достаточно шумное устройство, что делает ее применение не слишком комфортным там, где нет возможности удалить ее от жилых помещений.

8) + При наличии достаточно мощной миниэлектростанции, 5-6 кВт, на нее можно «посадить» практически весь дом.

Вот небольшой список из плюсов и минусов двух альтернативных источников электроэнергии для автономного электроснабжения дома - ИБП и электрогенератора.

Если Вы живете в многоквартирном доме и у вас автономное отопление, правильным решением для вас станет использование ИБП на аккумуляторах. Как писалось выше, длительность автономной работы напрямую зависит от емкости аккумулятора и от нагрузки, которую вы подключите к ИБП.

Для того чтобы узнать сколько же проработает котел или другое оборудование от аккумулятора, можно воспользоваться следующей простой формулой:

Т = Uаб * Сак * X * h * Кр * 0.7 / Рн,

где Т – время автономной работы ИБП при отключении электричества, ч; Uаб – напряжение АКБ, В (в случае применения нескольких батарей- общее напряжение, если АКБ объединены последовательно); Сак – емкость аккумуляторной батареи, А* ч; X – количество аккумуляторов в батарее (АКБ которые объедены параллельно); h – КПД инвертора (0,7-0,9); Кр – коэффициент разряда 0,7 –0,9 (70%-90%); Рн – усредненная мощность нагрузки.

Для примера, возьмем АКБ емкостью 100-А/ч и нагрузку, которую потребляет средний котел-порядка 100 Вт. Применив формулу, мы узнаем примерное время автономной работы газового котла от ИБП: Tч = 12В*100А/ч*1*0.75*0.8*07 /100 Вт= 5.04 ч.

Итак, мы видим, что котел от одной АКБ емкостью 100 А/ч, проработает примерно 5 часов. Но реальное время автономной работы зависит от многих факторов: состояния АКБ, температуры окружающей среды, модели котла и т.д., и может колебаться по продолжительности работы, как в большую, так и в меньшую стороны.

Далее рассмотрим ситуацию с частным домом. В частном доме, в большинстве случаев, есть возможность установки генераторной установки. В случае отключения электричества, если генератор оснащен АВРом, питание котла и других потребителей электроэнергией будет обеспеченно даже в отсутствие хозяев. Время автономной работы от одной заправки топливом, как правило, хватает на 6-8 часов работы.

Но, немного включив логику, подумаем, есть ли смысл «гонять» генератор ради одного котла? Генератор, в зависимости от мощности, потребляет в среднем от 1.5л/ч до 3л/ч. Умножив литры на деньги, получается немалая сумма.

Наиболее рациональным решением в данной ситуации будет совместное использование генераторной установки и ИБП на аккумуляторах. Существует много схематических решений, но об этом уже в следующей статье.

Сергей Серомашенко, http://electrik.info/

Что такое обратный осмос?


Что такое обратный осмос?

Работа обратноосмотических водоочистных систем основана на природном явлении осмоса, открытом учеными более 200 лет назад.
Для понимания процесса обратного осмоса необходимо вспомнить, что собой представляет процесс прямого осмоса.

Оболочки всех живых клеток — это естественные полупроницаемые мембраны, обладающие селективной (т.е. выборочной) пропускной способностью. Это означает, что без затраты дополнительной энергии через полупроницаемую мембрану живых клеток может проходить только вода. Молекулы минеральных веществ, при растворении в воде подвергаются процессу гидролиза и распадаются на электрически заряженные частицы — ионы. Наружная поверхность клеточной мембраны имеет на себе определенный электрический заряд и заряженные частицы растворенных в воде минеральных веществ просто отталкиваются от мембраны за счет ее собственного электрического заряда. Перенос минеральных веществ внутрь клетки осуществляется через специальные каналы, расположенные в клеточной мембране, с помощью специальных транспортных молекул и затратой дополнительной энергии.

ПРОЦЕСС ОСМОСА

В экспериментальных условиях процесс осмоса происходит следующим образом (см. рис. "Осмос"). Представим себе сосуд, разделенный на две части полупроницаемой мембраной. С одной стороны мембраны налит водный раствор какого-либо минерального вещества высокой концентрации, с другой стороны — раствор того же вещества низкой концентрации.

Согласно закону равновесия вода переходит через полупроницаемую мембрану из раствора низкой концентрации в раствор высокой концентрации до тех пор, пока концентрации растворов по обе стороны мембраны не станут одинаковыми.

После того как концентрации растворов уравняются, верхние уровни растворов по обе стороны мембраны будут расположены на разной высоте. Разница между верхними уровнями растворов будет пропорциональна разнице концентраций этих растворов. Разница концентраций двух растворов, разделенных полупроницаемой мембраной называется осмотическим давлением. Единица измерения осмотического давления — psi. Каждые 100 мг минеральных веществ, растворенных в 1 литре воды, создают осмотическое давление 1 psi.



ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО ОСМОСА

Теперь попытаемся понять как происходит процесс обратного осмоса. На рисунке "Обратный осмос" изображен тот же сосуд, разделенный на две части полупроницаемой мембраной. С одной стороны налит раствор высокой концентрации, с другой — раствор низкой концентрации.

Вода переходит через мембрану в более концентрированный раствор, стремясь уравнять концентрации по обе стороны мембраны. Подействуем внешним давлением на более концентрированный раствор и увидим, что направление хода воды через мембрану изменилось на противоположное. Теперь переход воды через мембрану не зависит от концентрации растворов — она просто продавливается через мембрану внешним давлением.

В результате концентрация раствора изначально имевшего большую концентрацию начинает увеличиваться, а концентрация раствора изначально имевшего меньшую концентрацию начинает уменьшаться. Пропускная способность мембраны при этом не изменяется, через нее по-прежнему проходит только вода, но уже в обратном направлении.

Таким образом, мы получили процесс обратного осмоса, на котором и основан наиболее совершенный способ очистки питьевой воды от содержащихся в ней минеральных веществ.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА ОБРАТНОГО ОСМОСА

Принцип работы водоочистных систем, работающих на основе процесса обратного осмоса, показан на рисунке "Применение обратного осмоса". В одну часть сосуда, разделенного полупроницаемой мембраной, под давлением поступает водный раствор большой концентрации. Вода продавливается через мембрану во вторую половину сосуда, а минеральные вещества, оставшиеся в первой половине сосуда сбрасываются в канализацию.



Простейшая обратноосмотическая система (см. рис. "Простейшая обратноосмотическая система") состоит из фильтра предварительной очистки, обратноосмотической мембраны и постфильтра. Основным рабочим элементом такой системы является обратноосмотическая полупроницаемая мембрана.



УСТРОЙСТВО ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ

Обратноосмотическая полупроницаемая мембрана представляет собой композитный полимер неравномерной плотности. Этот полимер образован из двух слоев, неразрывно соединенных между собой. Наружный очень плотный барьерный слой толщиной около 10 миллионных инча лежит на менее плотном пористом слое, толщина которого составляет пять тысячных инча. На рис. "Обратноосмотическая мембрана в разрезе" показана обратноосмотическая мембрана в разрезе.

Обратноосмотическая мембрана — это прекрасный фильтр и теоретически содержание растворенных минеральных веществ в полученной в результате фильтрации чистой воде должно составлять 0 мг/л, независимо от их концентрации во входящей воде.

Фактически же, в нормальных рабочих условиях, из входящей воды извлекается 98 – 99 % растворенных в ней минеральных веществ. В полученной в результате фильтрации чистой воде, остается 6 – 7 мг/л растворенных минеральных веществ.

Для того чтобы понять, почему обратноосмотическая мембрана пропускает незначительную часть минеральных веществ, вернемся к началу статьи и вспомним, что растворенные в воде минеральные вещества имеют электрический заряд и полупроницаемая мембрана также имеет собственный электрический заряд. За счет этого 98 – 99% молекул минеральных веществ отталкивается от обратноосмотической мембраны. Однако все молекулы и ионы находятся в постоянном, хаотичном движении.

В какой-то момент движущиеся противоположно заряженные ионы оказываются на очень близком расстоянии друг от друга, притягиваются, их электрические заряды взаимно нейтрализуются и образуется незаряженная частица. Незаряженные частицы уже не отталкиваются от обратноосмотической мембраны и могут проходить через нее.

Но не все незаряженные частицы попадают в чистую воду. Обратноосмотическая мембрана устроена таким образом, что величина ее пор максимально приближена к величине самых маленьких в природе молекул воды, поэтому через обратноосмотическую мембрану могут проходить только мельчайшие незаряженные молекулы минеральных веществ, а самые опасные крупные молекулы, например, солей тяжелых металлов, не смогут проникнуть через нее.



КОНФИГУРАЦИЯ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ ПОЛУПРОНИЦАЕМЫХ МЕМБРАН

Существуют различные конфигурации обратноосмотических мембран, и каждая имеет свои преимущества. Наиболее распространенная конфигурация — спиральная намотка (см. рис. "Спиральная намотанная мембрана").



Она образуется путем послойного наматывания мембраны на трубу, называемую трубкой продукта. Слои мембраны склеены друг с другом вдоль трех свободных краев, намотаны на трубку продукта и скреплены удерживающей лентой. Вся эта конструкция помещена в пластиковый корпус. Такой способ упаковки увеличивает площадь поверхности мембраны.

Питающий систему поток воды фильтруется через мембрану. Чистая вода выходит по трубке продукта, а концентрат минеральных солей сбрасывается в канализацию.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ ВОДООЧИСТНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ СТАЦИОНАРНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД МОЙКУ



Все модели обратноосмотических систем, которые стационарно устанавливают под мойку, имеют следующие составные части (см. рис. "Система обратного осмоса под мойку" и "Система обратного осмоса с запорным клапаном"): фильтры предварительной очистки, обратноосмотическая мембрана, накопительная емкость, постфильтр, кран чистой воды.



Этапы очистки воды:

- Входящая в систему водопроводная вода проходит через фильтры предварительной очистки, избавляясь от механических примесей, органических веществ и хлора.
- Фильтрация через обратноосмотическую мембрану, извлечение из воды 98 –99% растворенных минеральных веществ.
- Чистая вода поступает в накопительную емкость и находится там до момента открывания крана чистой воды на мойке.
- Концентрат минеральных солей сбрасывается в канализацию.
- После открывания крана чистой воды на мойке чистая вода из накопительной емкости проходит через постфильтр и поступает в кран чистой воды.

Ниже можно прочитать статью о доочистке воды.

Расчет мембранных расширительных баков Reflex

Расчет мембранных расширительных баков Reflex





Расчет расширительного бака

Для расчета рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объём системы отопления сложением водяных объемов котла, отопительных приборов, трубопроводов.


Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
VL - суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т.п.)
Е - коэффициент расширения жидкости %
D - эффективность мембранного расширительного бака


Объем системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1 кВт = 15 л.
Например: отопительная мощность для дома 44 кВт, тогда суммарный объем (емкость) системы отопления VL = 15 х 44 = 660 л.
Расширение жидкости - 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль, то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
10% - 4% х 1,1 = 4,4%
20% - 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.
эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где
РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар
PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)


Пример приблизительного подбора бака

Отапливаемая площадь дома составляет 400 м², высота системы 5м, необходимая отопительная мощность 44 кВт, тогда объем необходимого расширительного бака составит:

VL = 44 x 15 = 660 л.
PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар
D = (2,5 - 0,5) / (2,5 + 1) = 0,57
V = 660 x 0,04 / 0,57 = 46,2

Выбор: расширительный бак 50 литров Reflex NG 50, давление зарядки 0,5 бар



Примерные значения объема воды в системе отопления

Вид отопительных приборов



Объем системы, литр/кВт



Конвекторы 7,0
Радиаторы 10,5
Греющие поверхности, (теплые полы) 17,0


Коэффициент расширения (увеличения объёма) воды и водогликолевой смеси в зависимости от температуры
°С Содержание гликоля, %
0 10 20 30 40 50 70 90
0 0,00013 0,0032 0,0064 0,0096 0,0128 0,0160 0,0224 0,0288
10 0,00027 0,0034 0,0066 0,0098 0,0130 0,0162 0,0226 0,0290
20 0,00177 0,0048 0,0080 0,0112 0,0144 0,0176 0,0240 0,0304
30 0,00435 0,0074 0,0106 0,0138 0,0170 0,0202 0,0266 0,0330
40 0,0078 0,0109 0,0141 0,0173 0,0205 0,0237 0,0301 0,0365
50 0,0121 0,0151 0,0183 0,0215 0,0247 0,0279 0,0343 0,0407
60 0,0171 0,0201 0,0232 0,0263 0,0294 0,0325 0,0387 0,0449
70 0,0227 0,0258 0,0288 0,0318 0,0348 0,0378 0,0438 0,0498
80 0,0290 0,0320 0,0349 0,0378 0,0407 0,0436 0,0494 0,0552
90 0,0359 0,0389 0,0417 0,0445 0,0473 0,0501 0,0557 0,0613
100 0,0434 0,0465 0,0491 0,0517 0,0543 0,0569 0,0621 0,0729

что такое Дымоход из ВЕРМИКУЛИТА?



Доброго всем здоровья.



В строительстве частных домов немаловажный момент - правильная система отопления. И в частности выбор правильного дымохода.



Хочу представить на всеобщий суд новинку в деле отвода дымовых газов.



Так сказать, новое поколение дымоходов.

Модульный дымоход из Вермикулита. Прошу не путать с сендвичем.



Внимание специалистов!

Не спешите заявлять, что этого не может быть, когда прочтете следующее:



ДЫМОХОД ИЗ ВЕРМИКУЛИТА имеет интересные данные.

Вот основные из них:



* Подходит для любой печи, камина или котла и для  любого вида топлива.

* В нем НЕ ОБРАЗУЕТСЯ САЖА!

* В нем НЕТ КОНДЕНСАТА!




Немного более подробно.



* Стопроцентная ( 100% !!! ) защищенность, безопасность, Отсутствие обслуживания;

* Невосприимчивость к воздействию влаги, кислоты, дымовых газов, подходит ко всем видам топлива;

* высочайшая тепло- и звукоизоляция;

* трубы не токсичны, не изменяют своих статичных свойств при воздействии высоких температур;

* не подвержены гниению и воздействию плесени;

* главные характеристики: термостойкость, огнестойкость, биостойкость, отражающая способность, химическая инертность;

* система проста и удобна в сборке и монтаже;

* не требует дополнительной теплоизоляции, монтируется внутри помещения и легко проходит через любые перекрытия;

* легко устанавливается после окончания строительства дома в любом удобном месте;

* нерегулярная структура вермикулитового слоя не позволяет
образовываться конденсату на внутренней стенке дымохода. Не требуется
монтаж дорогостоящей системы отвода конденсата;

* вермикулитовая смесь не критична к скорости прогрева и охлаждения
трубы, так как эти процессы происходят медленно и равномерно.

* особенности конструкции позволяют выдерживать большую ветровую нагрузку.



Представляет из себя металлическую трубу ( нержавейку или оцинковку ),
на внутреннюю поверхность которой нанесен слой вермикулитового легкого
огнеупорного бетона. Вся внутренняя поверхность пропитана влагостойкой
мастикой. Соединяется посредством фальцевого соединения и дополнительно
стягивается обжимным хомутом.



Стоит даже дешевле, чем качественный сендвич.

Срок безупречной эксплуатации не менее 25 лет.



Технические подробности и фото на сайте. http://blogs.mail.ru/mail/e...

Метки: дымоход, отопление, котлы, дымоотвод, труба, Вермикулит, модуль

Как Отключиться от центрального отопления


Как Отключиться от центрального отопления

Материал с сайта consumer.com.ua
Если коротко, то всякий имеет право расторгнуть договор о предоставления услуги если его не устраивает услуга (централизованное отопление).

Также всякий имеет полное право свободно распоряжаться своей собственности (система отопления в квартире). Поэтому всякий имеет право расторгнуть договор с теплосетями и поставит себя ту систему отопления, которую хочет.

Ответчик (теплосетей) говорит, что отключение от централизованного отопления нарушает гидродинамическом балланс, что приводит к некорректным распределению тепла для других абонентов и нарушает их права.

Но поскольку все отношения по предоставления услуги (централизованное отопление) регулируется соответствующи договорам между теплосетями и абонентами, владелец квартиры никак не может напрямую нарушать права второй абонентов (с ними у него Никаких отношений нет) - поэтому нарушение гидродинамическом баланса становится проблемой теплосетей - они не имеют законного основания отказать человеку в отключение и обязаны по договорам обеспечивать второй абонентов теплом.

На основании этого и было вынесено постановление о незаконности запрета.

Судя по всему, так все и есть, если только теплосетей НЕ докажут что технически невозможно обеспечить гидродинамическом балланс в доме если отключился один или Несколько абонентов (в чем я сомневаюсь).


В соответствии с требованиями ст. 19 Закона Украины "О обращение граждан" комиссия исполкома должна объективно и вовремя рассмотреть Письменное заявление, принять решение в соответствие с требованиями действующего законодательства и Сообщить заявителю, в результатах рассмотрения в соответствие со ст.20 указанного закона в месячный срок. Соответствующего к требованиям ст.59 Закона Украины "О местное самоуправление в Украине" комиссия исполкома должна принимать нормативные и другие акты в форме решений, поэтому рассмотрение заявления на заседании исполкома должно бать при участия заявителя и принять мотивированной решение по заявлению в его присутствии. Исполком свой отказ мотивирует тем, что отключение от сетей центрального отопления и горячего водоснабжения проводится только для жилых домов в целом. В результате указанных действий человек противоправные ограничевается в реализации Своих законных прав владельца квартиры поскольку не имеет возможности воспользоваться своим правом предусмотренным в. ст. 316, 317, 319 Гражданский кодекс Украины. Своим отказом Исполком нарушает требования п.1 ст. 321 Гражданский кодекс Украины, поскольку Ограничивает право владельца распоряжаться своим имуществом. Кроме того, Исполком ставит в зависимость вот второй жильцов дома какие в настоящее время не имеют возможности установить индивидуальное отопление. В святи с отказом человек не может отключится от системы центрального отопления вынужденно оплачивать в завышенном размере Фактически ненаданые ему услуги по теплоснабжения квартиры, чем грубо нарушаются права, установленные в. 41 Конституцией Украины.


01025, г.Киев, ул.Десятинная, 4 / 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г. Киев 09.06.2008 г. № 2 / 34
По иску Палеха Алексей Иванович
В Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины о признании незаконным и отмене правового акта Председательствующий судья Келеберда В.И. Судьи: Добрянская Я.И. Кочан В.М.
Секретарь Мельникова Л.В. Представители:
От истца: Пальха А.И., Палеха Л.М., Палеха Д.А. От истца: Кича В.В.
От ответчика: Сарданова Н.В. (Доверенность № 5/9-5 от 10.01.08р.) Обстоятельства дела:
В Окружной административный суд г. Киева обратились Палеха Алексей Иванович, Палеха Людмила Николаевна, Палеха Дмитрий Алексеевич с иском к Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины о признании незаконным и отмене Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины «О утверждении порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения »№ 4 от 22.11.05р. с последующими изменениями и дополнениями. В обоснование исковых требований представитель истца отметил, что решение субъектов властных полномочий должны быть приняты на основании и в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины, однако оскаржувальний истцом приказ «Об утверждении порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения »№ 4 от 22.11.05р. принят без учета интересов владельцев отдельных жилых помещений и с нарушением их прав относительно свободного пользования и распоряжения имущество, поэтому, истец считает его незаконным и просит суд отменить. Кроме того, в судебном заседании от представителя истца поступило ходатайство об изменении исковых требований, согласно которому он просит признать незаконным и отменить приказ Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 6 ноября 2007 № 169 «Об утверждении Изменений к приказу

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2005г. № 4 ». Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в судебном заседании предоставило ходатайство о замене стороны в производстве по Минстроя на Минжилкоммунхоз. Постановлением от 14.05.2008г. № 2 / 34 ходатайство было удовлетворено, то заменено ненадлежащего ответчика Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на надлежащего-Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. Ответчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины против иска возражает, считает его безосновательным и необоснованным. Поскольку, система отопления относится к сантехнического оборудования, владелец квартиры не имеет право менять систему отопления и осуществлять отключение от сетей централизованного отопления. Кроме того, любое вмешательство в систему отопления путем изменения гидравлического сопротивления нарушает права других жильцов поскольку затрагивает их конституционные права и интересы. Рассмотрев представленные стороной документы и материалы, заслушав объяснения их представителя, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, Окружной административный суд г. Киева -

УСТАНОВИЛ:

Истец в ноябре 2007 года обратился в исполнительный комитет Прилукского городского совета с заявлением об отключении его квартиры от сети централизованного о отоплению и поставке горячей воды. В декабре 2007года в ответе на заявление исполнительным комитетом Прилукского городского совета было отказано в отключении квартиры от сети централизованного отопления и поставки горячей воды в соответствии с п. 2.2.3. «Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного теплоснабжения» утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 4 от 22.11.05р. с изменениями, внесенными согласно Приказу Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства № 169 от 06.11.07р. отключение от системы ЦО и ГВС осуществляется только при условии отключения всего дома. Однако истец с указанным решением не согласен, и считает, что Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-хозяйственного Украины от 22.11.2005р. № 4, которым утвержден «Порядок отключения отдельных жилых домов от сетей центрального курение и снабжения горячей водой при отказе потребителей от центрального теплоснабжения» является незаконным. Ответчик в обоснование возражений на исковое заявление отмечает. Вопрос отключения сетей центрального отопления и снабжения горячей воды в многоэтажных жилых домах регулируется Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005г. № 630, Порядком отключения отдельных помещений жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения, утвержденным приказом Минстроя от 22.11.2005р. № 4, с изменениями приказом Минжилкоммунхоза от 06.11.2007р. № 169, а также СНиП 2.04.05-90 * Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Кроме того, при проектировании дома закладывается и средство теплоснабжения согласно требованиям соответствующих строительных норм. Система отопления относится к сантехнического оборудования, владелец квартиры не имеет право самовольно менять систему отопления и осуществлять отключение от сетей. Отключение отдельных квартир по стояку приводит к разбалансировке гидравлического режима работы внутренне домовой системы отопления, перераспределения теплоносителя, что является причиной уменьшения подачи теплоносителя на другие стойки и, как следствие этого, жалоб потребителей на неудовлетворительное отопление. То есть, если само здание содержит 100% теплоты, то на каждую квартиру идет определенное количество теплоты. В случае же отключения одной квартиры от целостной взаимодействующей системы, другие жильцы квартир будут получать уже не 100% от дома. Поэтому по мнению ответчика, заявленные исковые требования, обжалую тельный приказ нарушает право истца на свободное и независимое от любого пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом являются безосновательными, некорректными и необоснованными. Суд не соглашается с позицией ответчика ввиду следующее. Согласно до_ст. 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом. Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в в языках военного или чрезвычайного положения. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом. Использование собственности не может наносить ущерб правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли. Истцы являются совладельцами квартиры № 25 в д. № 115 по ул. Константиновской в г. Прилуки, что подтверждается свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество от 27 декабря 2003 и Выпеской о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 30 декабря 2003. соответствии с ч. 1. 2, 6 ст. 319 Гражданского кодекса Украины собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению. Он имеет право совершать относительно своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Государство не вмешивается в осуществление владельцем права собственности. Это означает, что собственник может поступать по своей вещи все, что не запрещено законом либо не противоречит социальной природе собственности. Воля собственника в отношении реализации власти над вещью, том числе и над неподвижной, выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. Свое право на вещь собственник осуществляет всегда своей властью и в своем (собственном) интересе. Несмотря на предусмотренное гражданским законодательством право собственника свободно пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, оспариваемый приказ ограничивает такое право шляхом_забороны

(Совладельцам) обособленного помещения выбирать способ отопления жилого помещения, связывая это выбор с волей владельцев других отдельных жилых помещений многоквартирного дома. В таком случае воля собственника распоряжаться квартирой по своему усмотрению ограничивается желанием или нежеланием других собственников в такой же способ обогревать помещения. Собственник имущества, права которого существенно нарушены, согласно ст. 391 Гражданского кодекса Украины имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Такое право лица реализуется путем обращения в суд с иском о защите своего нарушенного права и устранению любых препятствий в свободном и на собственное усмотрение пользовании и распоряжении имуществом. Владелец также вправе обратиться в суд с иском о признании незаконным правового акта, нарушающего право собственности. Такое право предусмотрено ст. 393 Гражданского кодекса Украины, где указано, что правовой акт органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, не соответствующего закону и нарушает права владельца признается судом незаконным и подлежит отмене. Оспариваемый приказ нарушает наше право на свободное и независимое от любого пользования и распоряжения принадлежащим ь л имуществом, поскольку дает право на отключение от сетей централизованного отопления только с согласия остальных совладельцев многоквартирного дома. Отношения по получению услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды регулируются между владельцами отдельных жилых помещений и поставщиками таких услуг на основании договоров о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения, заключенным между конкретными потребителями и коммунальными предприятиями, которые предоставляют такие услуги. Согласно вышеуказанных договоров исполнители, то есть коммунальные предприятия, обязуются предоставлять потребителям своевременно и соответствующего качества услуги по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению, а потребители обязуются своевременно оплачивать предоставленные услуги по установленным тарифам в сроки и на условиях, предусмотренных договором. В случае нарушения условий договора одной из сторон договор может быть расторгнут. Основаниями для разрыва договора по инициативе потребителя может согласно п. 2е) ТИПОВОГО договора «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению снабжению холодной и горячей воды и водоотвода», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 № 630, исчезновение потребности в получении услуги, или отказ потребителя от, пользование услугами, или невыполнения условий договора исполнителем. Поэтому, поскольку истца не удовлетворяет качество услуг предоставляемых исполнителем и мы обнаружили намерении расторгнуть договор о получении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотвода, отделиться от сети централизованного отопления. Учитывая требования ст. 2 Кодекса административного судопроизводства Украины решения субъектов властных полномочий должны быть приняты на основании и в соответствии с Конституцией и законами Украины, обоснованно, пропорционально, в частности с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов. Однако в данном случае Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 4 от 22 ноября 2005 «Об утверждении порядка отключения отдельных жилых домов от сетей

централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения »принят без учета интересов владельцев отдельных жилых помещений и с нарушением их прав относительно свободного пользования и распоряжения имуществом. Поэтому, учитывая все изложенное на основании «Правил предоставления услуг по централизованному снабжению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу», утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 630 от 21.07.2005 года, приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины «О утверждении порядка включения отдельных жилых домов от тепловых сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения »принят без учета интересов владельцев отдельных жилых помещений и с нарушением прав относительно свободного пользования и распоряжения имуществом. Согласно ч.1 ст.6 Кодекса административного судопроизводства Украины каждому гарантируется право на защиту его прав, свобод и интересов независимым и беспристрастным судом. Право лица на обращение в суд, в том числе административного, в защиту ее прав, свобод и интересов независимым и беспристрастным судом является одним из важнейших прав, гарантированных Конституцией Украины. Законодательством о судоустройстве, Кодексом административного судопроизводства Украины гарантируется всем субъектам правоотношений защиту их прав, свобод и законных интересов. Каждый имеет право обращения в суд и любые соглашения об отказе от обращения является недействительным. За обстоятельства, когда права истца, как собственника квартиры, были нарушены обжалую тельными ним актом субъекта властных полномочий, то согласно ст.55 Конституции Украины, каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Несмотря на то, что в данном случае нарушено гражданские права физических лиц по распоряжению имуществом, находящимся в частной собственности, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Кодекса административного судопроизводства Украины компетенция административных судов распространяется на споры физических или юридических лиц с суб 'объектом властных полномочий относительно обжалования его решений (нормативно-правовых актов или правовых актов индивидуального действия), действий или бездействия. Учитывая все вышесказанное, суд усматривает основания в признании незаконным приказа Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 06.11.2007р. № 169 «Об утверждении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2005р. № 4 ». Согласно ч.3 ст. 2 КАС Украины по делам относительно обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты (совершены) ли они:

на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины;
с использованием полномочия с целью, с которой это полномочие предоставлено;
обоснованы, т.е. с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения (совершения действия);
беспристрастно (беспристрастно);
добросовестно;
рассудительно;
с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливую дискриминацию;
пропорционально, в частности с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение (действие);
с учетом права личности на участие в процессе принятия решения;
своевременно, т.е. в течение разумного срока.
Согласно ч. 1 ст. 71 КАС Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых основывается ее требования и возражения кроме случаев, установленных статьей 72 настоящего Кодекса. Согласно ч. 1 ст. 9 касс Украине суд при разрешении дела руководствуется принципом законности, согласно которому органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Согласно ст. 162 Кодекса административного судопроизводства Украины при решении дела по существу суд может удовлетворить административный иск полностью или частично или отказать в его удовлетворении полностью или частично, в ра ^ удовлетворении административного иска суд может принять постановление о признании противоправными решения субъекта властных полномочий или отдельных его положений, действий или бездействия и об отмене или признании недействительным решения или отдельных его положений, о повороте исполнения этого решения или отдельных его положений с указанием способа его осуществления Суд может принять другое постановление, которое бы гарантировало соблюдение и защита прав, свобод, интересов человека и гражданина, других субъектов в сфере публично-правовых отношений от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. Согласно части 8 ст. 171 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд может признать нормативно-правовой акт незаконным или таким, которое не отвечает правовому акту высшей юридической силы, полностью или в отдельной его части, и с учетом требований этой нормы, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований об отмене оскаржувального акта. Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. Согласно ч. 1 ст. 71 Кодекса административного судопроизводства Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых основываются ее требования и возражения, кроме случаев, установленных статьей 72 настоящего Кодекса, ответчик не предоставил суду надлежащих доказательств правомерности принятого им налогового уведомления - решения. Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст.ст. 71, 94, 97, 158-163, 171 КАС Украины, Окружной административный суд г. Киева, -

Постановил:

Административный иск удовлетворить частично.
Признать незаконным приказ Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 6 ноября 2007 № 169 «Об утверждении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2005 № 4».
В другой части исковых требований - отказать.
Судебные издержки в размере 3,40 грн. положить в пользу истца.
Постановление соответствии с ч. 1 ст. 254 КАС Украины вступает в законную силу после истечения срока подачи заявления * об апелляционном обжаловании, установленного настоящим Кодексом, если такое заявление не было подано. Постановление может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня его составления в полном объеме по правилам, установленным ст. ст. 185-187 КАС Украины, путем представления через суд первой инстанции заявления об апелляционном обжаловании с последующим представлением в течение двадцати дней апелляционной жалобы.
Председательствующий судья В.И. Келеберда
Судьи Я.И. Добрянская
В.М. Кочан
Дата составления и подписания постановления в полном объеме-20.06.2008р

Так что каждый из Желтоводцев имеет право отключатся от системы отопления и решение наших властей не совсем законно!

Vaillant б/у

Газовые котлы Vaillant б/у ,немецкого или голладского происхождения без работы в Украине. Серия Т 4 с предпродажной подготовкой и проверкой работоспособности на стенде.Отличные работоспособные агрегаты, ремонтнопригодные . Будут радовать своей работой еще много лет! Удачный выбор за доступную цену!!!! Цена - 2900 грн.
При заинтересованности отвечу на Ваши вопросы по тел. 056 7343439
Высылаю курьерской почтой " Нова Пошта", плата или на карту Приватбанка или наложенным платежом при получении .

труба EASYFLEX.

Сегодня на строительной выставке познакомился с новой трубой для водоснабжения , отопления . газоснабжения и т.д. не требующей высокой квалификации монтажников , не требующей специнструмента , гнущейся на 180 , прочной и долговечной если не вечной . В России ее уже знают , а у нас это новинка - труба корейского производства EASYFLEX. Очень интересный материал . Дам ссылочки , посмотрите :
www.easyflexusa.com
www.kofulso.co.kr
www.kofulso.com
www.easyflex.com.ua

насадка на кран с подсветкой воды






Это маленькое устройство подходит практически на любой кран различных производителей. Когда Вы включаете воду, датчик в устройстве начинает подсвечивать водную струю, создавая эффект сверкающего водопада !!!






Когда температура будет высокой - цвет водяной струи изменяется, напоминая Вам, какой именно температуры вода !





Красный цвет, когда вода ГОРЯЧА ( выше 35°C / 95°F )
Синий цвет, когда вода ХОЛОДНАЯ (ниже 35°C / 95°F )





Характеристики
Вес: 46g
Размер: 7.3 x 3.5 x 3.5 см

Комплект поставки:
1 x устройство для подсвечивания воды
2 x универсальный адаптер от внешней винтовой резьбы
4 x 3 батарейка (1 единица предварительно установлена) AG13

Что такое отопление

Что такое отопление


Отопление — это обязательная инженерная сеть. Ни одно здание в нашей географической зоне не может быть без отопления.

Задачи системы отопления — компенсировать тепловые потери здания через ограждающие конструкции(стены, окна, перекрытия). Системы отопления рассчитываются так, чтобы обеспечить минимальную требуемую температуру (например, для жилых помещений +18) при температуре на улице, соответствующей так называемой «холодной пятидневке». Для Днепропетровска это -23 (СНиП № II-3-79*).

Существует несколько принципиально-разных способов отопить здание. Выбор конкретного из них принимается проектировщиком, от которого требуется решить задачу согласно нормам и требованиям заказчика.

1. Система радиаторного отопления

В данной системе теплоноситель (вода) циркулирует по трубам и разносит тепло к отопительным приборам (конвекторам, радиаторам). По способу и принципу трубной разводки различают несколько видов (одно-, дву- трубные, горизонтальные, вертикальные, тупиковые, П-образные и т.д.). Радиаторы при этом располагают под окнами, либо на наружных стенах, в нижней части. При этом радиатор создает поток вызванный конвективным движением воздуха и образуется своего рода воздушная завеса вдоль холодных стен в помещении, что способствует благоприятному распределению воздуха по помещению.

Недостатки:

теплый воздух вверху, холодный внизу, что приводит к излишним теплопотерям и дискомфортом в ногах;

имеет ограниченную мощность, что сужает спектр применения;


2. Система «теплый пол»

Основная идея данной системы заключается в том, что роль отопительного агрегата выполняет пол в помещении.

Преимущества:

комфорт и равномерное распределение градиента температуры по высоте(внизу тепло, вверху холоднее;


Недостатки:

работают в низкотемпературном режиме (до +45) в связи с тем, что поверхность пола не может быть горячей. Как следствие – ограниченная мощность такой системы;


3. Воздушное отопление

Основная идея такой системы – принудительно нагревать воздух и распределять его по помещению. Осуществляется это с помощью специальных калориферов, обдуваемых потоком воздуха от вентилятора. Источником тепла для такой системы может служить как промежуточный носитель (вода, пар от котельной или центральной системы), так и продукты прямого сгорания топлива (газ, жидкое топливо, дрова). Частным случаем такой системы является печь буллерьян.

Преимущества:

возможность осуществить отопление крупных объектов при относительно низких затратах на оборудование;


Недостатки:

имеют узкое применение (применяется для крупных помещений: супермаркетов, автосалонов и т.д.);


4. Панельно-лучистое отопление (инфракрасное отопление)

Принцип действия – перенос тепла с помощью лучистого переноса (излучения) от отопительного прибора на окружающие поверхности, которые в свою очередь нагреваются. При этом происходит нагрев воздуха.

Преимущества:

существенная экономия тепла при достижении поставленной задачи;

возможность создания локальных зон нагрева в тех местах где это необходимо;


Недостатки:

узкое применение, в основном в складах или цехах. Причина – мощный тепловой поток с одной стороны некомфортно воздействует на человека, с другой – не должен ничем заслонятся

Доочистка воды

Установка по доочистке воды Аквастронг 03-08(25)


производительность 190(600) литров в сутки














Новейшие технологии на службе Вашего здоровья! Представляем Вам уникальную установку для получения кристально чистой, структурированной, высококачественной питьевой воды Установка имеет восемь ступеней очистки воды, благодаря которым Вы имеете возможность получить воду высочайшего качества, по своим свойствам близкую к талой воде ледников, считающейся идеально чистой и наиболее полезной для человека.

Установка «Аквастронг 03-08(25)» способна удалять из воды 95-99% общего содержания растворенных твердых веществ и 99% всех бактерий, при этом давать чистую, оптимально минерализованную структурированную воду. Таким образом, способ фильтрации в установке «Аквастронг 03-08(25)» обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации.

Самая глубокая очистка воды происходит на шестом этапе фильтрации, в четвертом фильтрующем узле, на обратноосмотической мембране (диаметр пор пропускающих молекулы воды - 0,0000005мм). Такая технология требует достаточно тщательной подготовки исходной воды перед подачей ее на мембрану. С этой целью исходная неочищенная вода поступает сначала на первый фильтрующий узел. Этот узел объединяет в себе три фильтрующих элемента.



Данный фильтрующий узел в зоне А задерживает грубые осадочные и механические примеси, такие как песок, частицы ржавчины и прочие. Зона Б помогает задержать более мелкие механические взвешенные и суспензированные примеси и микроводоросли. Зона В задерживает микрочастицы с поперечником вплоть до 0,001 миллиметра.

С целью сравнения и лучшего представления глубинной очистки данного узла приведем несколько примеров о размерах микрочастиц:
  • 0,002мм - типичная бактерия;
  • 0,007мм - красное кровяное тельце;
  • 0,02мм - точка, которая воспринимается человеческим глазом;
  • 0,05мм - диаметр человеческого волоса.
После первого фильтрующего элемента вода поступает в следующий уникальный фильтр, фильтрующим элементом в котором является облагороженный гранулят активированного угля, промытый фосфорной кислотой для увеличения площади поверхности. Химическая фильтрация, бактериостатическая обработка. Картридж эффективно удаляет хлор, оксиды железа и молекулярное железо, пестициды, гербициды и летучие органические субстанции, находящиеся в воде. "Начинка" патрона - это облагороженный гранулят активированного угля, промытый фосфорной кислотой для увеличения площади поверхности, что повышает его адсорбционные способности.

Обработка фосфорной кислотой гранулята угля позволяет увеличить площадь его поверхности в одном картридже до размеров футбольного поля
до обработки
после обработки
химическая и бактериостатическая очистка Активированный мелкозернистый уголь улучшает вкус, цвет и запах воды, а также удаляет механические и химические загрязнения. В отличии от обычных угольных фильтров, "LEAD-03" имеет в составе крошку из сплава меди и цинка, что создаёт условия, неблагоприятные для развития бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов.

Крошка из сплава меди и цинка нейтрализует бактерии, развивающиеся на угле двумя способами: бактериостатическим и бактерицидным.

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЙ
Сплав меди и цинка создает однородное электрическое поле, которое препятствует размножению бактерий. В отличии от обычных угольных фильтров, благодаря этому специальному элементу не происходит бактериальных выбросов по истечению сроков службы фильтрующего элемента.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
Благодаря меди происходит множество реакций окисления и редукции, уменьшается содержание таких элементов, как железо, свинец, мышьяк и кадмий. Эффективно удаляется сероводород и хлор. Данный фильтрующий элемент заменил серебро, которое используется в большинстве фильтров, так как доказано, что окись серебра может быть причиной образования токсичности и развития раковых заболеваний.

Третьим элементом является фильтр тонкой очистки.



Этот узел содержит в себе картридж с прессованным брикетированным углем. Главная задача данного компонента системы удалять из обрабатываемой воды остаточный молекулярный хлор, присутствие которого в воде может негативно отразиться на параметрах работы мембраны. Также на этом фильтре задерживаются хлорорганика, непременный побочный продукт, образующий при хлорировании воды, а также органические соединения различных классов.

Четвертый фильтрующий узел - "Обратный осмос" Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. Благодаря осмосу происходит насыщение клеток живых организмов полезными веществами и отторжение ненужных или опасных (микробы, вирусы и проч.). Это природная защита от непрошенных гостей.

Простой и наглядный пример этого явления мы видим почти ежедневно: в обычном курином яйце под скорлупой есть плёнка - она пропускает кислород, но задерживает все вредные вещества и микробы. Точно так же ведут себя оболочки клеток всех живых организмов. Механизм осмоса гениален и прост одновременно, как и многие фундаментальные природные процессы. Естественный осмос был описан еще в XVII веке.


Обратный осмос явление аналогичное, но происходит под давлением. Ero задача - отделить воду от растворенных в ней веществ. Мембранный элемент, свернутый в виде рулона, представляет собой "сито" с размером ячейки до 0,0000005мм. Молекулы воды в силу своих малых размеров (0,00000028мм) легко продавливаются через мембрану. Примеси, растворенные в воде, как правило, больше размера ячеек (например, вирусы - в 400 раз, бактерии - в 4000 раз), поэтому они задерживаются на поверхности мембраны. Сила, под действием которой вода проходит через мембрану, называется “осмотическим" давлением.



Осмотическое давление способствует переносу молекул воды сквозь мембрану, при этом вода, с повышенным содержанием исходных веществ, проходит вдоль принимающей стороны мембраны и сбрасывается в канализацию. Таким образом, при прохождении воды через четвертый фильтрующий узел, задерживается около 95-97% растворенных в воде веществ.

В настоящее время это наилучший способ получения чистейшей воды, изобретенный человечеством !

Далее полученная чистая вода собирается для хранения в накопителе, который оснащен специальной системой, поддерживающей постоянное давление. Благодаря накопителю, использовать чистую воду можно не только непосредственно для питья или приготовления первых блюд, но и для всех процессов, так или иначе связанных с приготовлением пищи (для мытья овощей и фруктов, варки макарон и пр.) После накопителя, вода проходит через следующий узел очистки. Пятым узлом очистки воды является фильтр, заполненный специальным прессованным активированным углем.Задачей фильтра является удаление летучих веществ из очищенной воды (например, газов). Таким образом, этот фильтрующий элемент дополнительно улучшает вкусовые качества получаемой чистой воды.


Шестой элемент - Структуруриющий элементБлагодаря решетке из нержавеющей стали в этом элементе образуются турбулентные вихревые потоки. На эти потоки воздействует постоянное магнитное поле, которое несколько раз намагничивает и размагничивает воду. Возникающая сила Лоренца магнитных полей действует на турбулентные вихревые потоки воды, разрушает межмолекулярные водородные связи, возвращая воде ее первобытную, оригинальную структуру и повышая ее биологическую активность.
Благодаря этим процессам, структура воды становится подобной структурированной (квазикристаллической) воде организма человека, которая напоминает структуру кристаллической решетки льда. Вода, имеющая льдообразную структуру, входит в каждую клетку нашего организма, хорошо ее обводняет, обеспечивает оптимальный ход окислительно-восстановительных реакций, уровень обмена веществ. Для тканей организма структурированная вода – катализатор множества биохимических реакций. Она повышает синхронность и эффективность работы регуляторных систем организма и устойчивость тканей к неблагоприятным воздействиям.

В данном фильтрующем узле вода не только дополнительно очищается, но и теряет негативную информационную память о пребывании в ней уже удаленных ядовитых и вредных веществ, поступая, наконец, в минерализатор. Седьмой элемент МинерализаторМинерализатиор представляет собой сосуд со специально подобранным минералом – цеолитом. Природные цеолиты признаны минералами XXI века. Они обладают уникальными адсорбционными и ионообменными свойствами, химической и механической устойчивостью, высокой кислотной и радиационной стойкостью.
В состав цеолитов входит свыше 40 макро- и микроэлементов: кварц, полевой шпат и монтмориллонит, окислы кремния (до 85%), кальция и калия, натрия, магния, железа, фосфора, меди, цинка, титана, серебра, марганца, никеля, ванадия, молибдена, циркония, галлия, кобальта, лантана, бериллия, бора, фтора и др.



Особенности кристаллической структуры цеолитов таковы, что полости кристаллов и окна, дающие к ним доступы, расположены так же регулярно, как и атомы в кристаллической решетке, т.е. цеолит – это сито с отверстиями молекулярных размеров. При пропускании через такое сито молекул, различающихся по размерам и конфигурации, молекулы, не соответствующие параметрам, будут отсеяны.
СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА



очищает воду от соединений железа в повышенных концентрациях (до 20 мг/дм3);
--- снижает повышенные концентрации фторид-ионов в воде;
--- обладает высокой активностью к сорбции ионов алюминия, что особенно важно при использовании коагуляционных процессов водоочистки;
--- способствует переходу катионов из минерала в водную фазу и тем самым вызывает начальное защелачивание воды;
--- очищает воду от ряда токсичных загрязнений: радионуклидов (опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС), ионов тяжелых металлов, аммония, фенолов, ядохимикатов, хлорорганических соединений и др.;
--- активно снижает содержание патогенных микроорганизмов таких как: кишечная палочка, шигеллы Зонне, бацилл цереус и мезентерикус, субтилис, сальмонеллы тифимуриум и фага к клеткам кишечной палочки Т2, которые в процессе исследований предварительно были внесены в количестве, значительно превышающем максимальные уровни, отмеченные в процессе контроля качества питьевой воды;
--- является прекрасным консервантом, обеззараживая и устраняя посторонние запахи питьевой воды при ее длительном хранении.
В данном фильтрующем элементе вода окончательно структуризируется, уподобляясь живой талой воде, и оптимально минерализуется, приобретая отсутствовавшие ранее биологически активные целебные свойства.

Ни одна другая фильтрующая установка не обладает такими функциональными возможностями по очистке памяти воды и ее структурированию. Такая вода проникает в самые тяжелые “отсеки” живого организма, способствуя улучшению обмена веществ.

Благодаря специальному строению корпуса, устпновка может быть легко установлена в самых различных местах. Вы убедитесь, что это идеальное решение производства ультрачистой воды для детских садов, школ, аптек, предприятий лбщественного питания ( столовых, кафе, баров, ресторанов), мини-пекарен, кондитерских цехов, пивоварен, а также выращивания редких рыб и растений.



Протокол результатов измерения состава воды до и после установки.
Схема установки фильтра АКВАСТРОНГ

Схема очистки воды в квартире

Документы по установке ветрогенератора в Украине

документы по установке ветрогенератора в УкраинеВідповідь: Всі вітроустановки сертифіковані: сертифікати якості ISO 9001 і CЄ.

Питання: Які документи або дозволи для установки вітрогенератора (дозвіл сусідів, влади, служб і т.п.)?

        В Україні ви можете без проблем установити у себе вітроустановку потужністю до 75 кВт і висотою до 30 метрів для особистого використання. Для цього Вам не потрібно мати ніяких документів, дозволів або довідок. Використання побутової вітроустановки прирівнюється до використання дизель-генератора і розглядається на рівні з використанням побутових приладів.

Питання: Чи є нормативні документи, які це регулюють?

Відповідь: Згідно пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.98 №1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" і доповнення №3 "Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження" вітроенергетичні установки енергоємністю до 75 кВт не підлягають обовязковій державній комісії по енергозбереженню. Імпортні вітроенергетичні установки також не підлягають сертифікації. Але слід врахувати, що в кожній країні існують свої особливості законодавства, які можуть відрізнятись від українського. Це необхідно уточняти в необхідних органах управління Вашої держави

Котел на отработанном масле

Котел на отработанном масле Детальное описание товараЧПКП «ПЛАСТЭК», г. Запорожье имеет честь предложить Вашему вниманию водогрейные котлы производства компании CLEAN BURN — единственные в мире котлы, спроектированные специально для сжигания отработанных масел, для получения дешевого тепла, согласно требованиям EPA (Организации по защите окружающей среды в США) по переработке отработанных масел. Котлы зарекомендовали себя как очень надежное, удобное в эксплуатации и безопасное оборудование.
В основном устанавливаются на промышленных объектах, автомойках, центрах по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, используются для обогрева помещений, подогрева полов, а также в других местах, где производство горячей воды приносит ощутимую пользу (выгоду).
Водогрейные котлы Clean Burn со змеевиком — это котлы низкой массы и малой металлоемкости. Конструкция предполагает практически мгновенный обогрев воды, начиная с момента холодного запуска.
В отличие от котлов высокой массы, котлы Clean Burn содержат в себе всего от 19 до 45 литров воды, но при этом имеют способность поставлять ее в систему при более высоком давлении, чем чугунные. Котлы Clean Burn способны выдавать в систему до 95 литров в минуту или 5700 литров в час горячей воды.
По сути, основная часть котлов CB это стальной змеевик, который помещен вокруг камеры сгорания, закрытый в изолированную рубашку в корпусе. Змеевик имеет очень большую площадь теплообмена (если его растянуть он будет иметь длину 49 метров при весе примерно 180кг), за счет чего достигается большой КПД. Змеевик котлов Сlean Burn может быть заменен в любое время, что гарантирует длительный срок службы системы. В свою очередь любой чугунный котел практически не подлежит восстановлению, требуя полной замены.
Камера сгорания котлов Clean Burn имеет трех ходовой теплообменник, собранный из трех отдельных частей, что не только увеличивает КПД теплоотдачи, но также позволяет производить замену изношенных компонентов, без замены котла. Котлы Clean Burn при корректной и стандартной эксплуатации нуждаются в обслуживании всего один раз в год.
Одним из основных компонентов водогрейных котлов является запатентованная горелка, которая специально создана для сжигания масел. При запуске горелки масло распыляется через форсунку при помощи сжатого воздуха, подаваемого из компрессора. При этом, и топливо и сжатый воздух предварительно подогреваются в специальном модуле горелки для более эффективного воспламенения и практически полного сгорания. В результате сжигания остается легкая, подобная древесной, зола, которая легко удаляется из камеры сгорания и теплообменника во время обслуживания.
Чрезвычайно важным компонентом эффективного сжигания отработанных масел является дымоход. Часть колен дымохода, которая идет через крышу или стену и с выходом на улицу — изолирована. Это не только делает его полностью пожаробезопасным, но и не дает быстро охлаждаться выбросам, поддерживая оптимальный, практически не дымящий процесс горения, при этом предотвращая налипание снега и образование конденсата.
•Впервые компания предлагает котлы, имеющие уникальный стальной змеевик, который позволяет эффективно использовать тепло и производить горячую воду, несмотря на свои небольшие размеры и вес.
•Запатентованный 3-х ходовой теплообменник значительно увеличивает эффективность теплообмена и производит больше тепла, чем аналогичные конструкции конкурентов.
•Низкий объем воды обеспечивает быстрый запуск и снижает потери тепла через дымоход.
•Отличаются низкой металлоемкостью и легкой массой, примерно на 40% легче в сравнении с чугунными котлами.
•Модульное строение котлов позволяет делать установку каскадом, увеличивая мощность и эффективность отопительной системы.
•Запатентованная горелка сконструирована специально для сжигания отработанных масел.
•Небольшие размеры предоставляют большую мобильность при установке.
•Специальная конструкция дымохода — для большей эффективности работы и удобства установки.
Краткие технические характеристики и описание воздухонагревателей Clean Burn
Основным направлением деятельности научноисследовательского подразделения компании Clean Burn, Inc является поиск и внедрение новых, более эффективных условий сжигания отработанных масел при минимальных расходах на эксплуатацию и обслуживание отопительных систем. В результате многолетней научной работы были созданы уникальные воздухонагреватели с беспрецедентной эффективностью теплообменной камеры и горелки, что позволило компании стать реальным лидером индустрии переработки отработанных масел и получения очень дешевого тепла. В отличие от оборудования фирм-конкурентов, системы компании Clean Burn не являются модификациями оборудования, созданного для сжигания стандартных видов топлива.
Принцип действия печи основан на теплообмене воздушного потока с камерой сгорания. Сжигание масла происходит в герметично закрытой камере, окруженной круглыми стальными трубами, в которые вентилятором для нагрева нагнетается воздух из обогреваемого помещения, следовательно, продукты сжигания никоим образом не соприкасаются с подогретым потоком, что позволяет получать чистый воздух для обогрева помещения.
Воздухонагреватели Clean Burn отличаются более тяжелым весом, что свидетельствует об их сверхпрочной конструкции. Этот важный нюанс обеспечивает более длительный срок службы камеры и позволяет компании Clean Burn предоставлять 10-летнюю лимитированную гарантию на камеру сгорания.
Стальные круглые трубы трехходовой теплообменной камеры Clean Burn позволяют добиться более высокой теплоотдачи, при довольно низких температурах выброса и дымохода, а специально разработанная мишень пламени в форме блюдца позволяет добиться эффекта вторичного сгорания топлива. Это не только серьезно увеличивает КПД (до 83%), но, также, является более безопасным с точки зрения пожаробезопасности.
Трубы теплообменной камеры печи Clean Burn соединены при помощи прессования, без использования сварки, что делает конструкцию более прочной и удобной в обслуживании.
Системы отопления компании Clean Burn, Inc предназначены для эффективного сжигания моторных (картерных), трансмиссионных, гидравлических и многих видов растительных масел. В качестве топлива можно также использовать дизельное и авиационное топливо, причем все виды топлива, кроме растительных масел, могут быть перемешаны в топливном баке.
Одним из основных компонентов воздухонагревателя является запатентованная горелка, которая специально создана для сжигания масел. При запуске горелки масло распыляется через форсунку при помощи сжатого воздуха, подаваемого из компрессора. При этом, и топливо и сжатый воздух предварительно подогревается в специальном модуле горелки для более эффективного воспламенения и практически полного сгорания. В результате сжигания остается легкая, подобная древесной, зола, которая легко удаляется из камеры сгорания и теплообменника во время обслуживания.
В отличии от других систем, работающих на отработанных маслах, воздухонагреватели Clean Burn подлежат чистке и обслуживанию примерно через каждые 800 часов эксплуатации. Столь длительный межсервисный интервал дает возможность эффективно использовать оборудование практически весь отопительный период. Обслуживание предусматривает тщательную очистку и промывку всех систем, а также регулировку и настройку автоматики.
Воздухонагреватели Clean Burn могут быть расположены в потолочном или стенном креплении либо на специальном стенде — отопительном центре. Наличие разных схем установки позволяет эффективно и безопасно использовать пространство помещения и приносит существенную экономию в затратах при отводе продуктов сгорания.
Чрезвычайно важным компонентом эффективного сжигания отработанных масел является дымоход. Часть колен дымохода, которая идет через крышу или стену и с выходом на улицу — термоизолирована. Это не только делает его полностью пожаробезопасным, но и не дает быстро охлаждаться выбросам, поддерживая оптимальный, практически не дымящий процесс горения, при этом предотвращая налипание снега и образование конденсата.
Воздухонагреватели компании Clean Burn поставляются в комплекте с мощным дозирующим насосом подачи топлива, который эффективно работает при низких температурах. Дозирующий насос позволяет равномерно доставлять топливо разной вязкости (до 90 SAE) из бака, находящегося на удалении до 40 метров от печи, при этом не требуя дополнительной регулировки.
Благодаря разработанной системе автоматики и контроля отопительная система самостоятельно поддерживает заданную температуру в помещении, при этом, как показала практика, среднее время наработки воздухонагревателя составляет около 8-ми часов в сутки.
Очевидное лидерство компании Clean Burn достигнуто в результате непрекращающихся исследований и испытаний, которые проводятся на собственной научно-исследовательской базе и успешно внедряются в производство собственной инженерной службой.



Полную информацию Вы можете получить связавшись с нами.

Спецификацииspecifikacia.pdf
grev_na_otrabotannom_masle.pdf
kotelcleanburncb.pdf
pisanievozduhonagrevateley.pdf
pricenew2008.pdf
Метки:


Трубы из полипропилена

Трубы из полипропилена
Н
PN 16
Трубопровод предназначен для подачи холодной и питьевой воды, подпольного отопления, теплой производственной воды ограниченной температуры, кондиционирования воздуха и для хозяйственных целей..
  есмотря на то, что все полимерные трубы определяются общими техническими и эксплуатационными характеристиками, отдельные виды труб (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭКС и т.д.) также имеют свои особенности. Выделим отличительные черты ПП труб.
 Типы полипропиленовых труб.  Тип трубы
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)
PN 2,5
0,25(2,5)
PN 4
0,4 (4)
PN 6
0,6 (6)
PN 10
1,0(10)
PN 16
1,6(16)
PN 20
2,0 (20)
PN 25
2,5 (25)
   Наиболее часто применяемыми для монтажа трубопроводных систем холодного, горячего водоснабжения и отопления являются трубы PN 10 и PN 20.
Полипропиленовые трубы обладают следующими достоинствами:
 
  • полное отсутствие коррозии и накипи в процессе эксплуатации трубопровода;
  • не требуется окраска;
  • полная герметичность соединений;
  • полипропиленовые трубы не имеют запаха и не оказывают влияния на органолептические и химико-физические показатели качества воды, не подвержены коррозии, гниению и выпадению на стенках труб продуктов из транспортируемой среды, что приводит к сохранению в течении всего срока эксплуатации постоянной площади поперечного сечения труб с минимальным коэффициентом трения их внутренних поверхностей;
  • изделия из полипропилена обладают высокой химической стойкостью к широкому спектру химически активных веществ и в отличие от других материалов, полипропиленовые трубы не взаимодействует с хлором и другими примесями, присутствующими в воде, и не создают с ними никаких иных веществ;
  • допустимое рабочее давление до 25 атм.;
  • максимально допустимая температура протекающей жидкости - до 95 °С (кратковременно - до 120°С);
  • срок службы трубопроводов из полипропилена РРRС (тип – 3) в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, а в системах горячего водоснабжения - не менее 25 лет;
  • низкая теплопроводность полипропиленовых труб обеспечивает резкое уменьшение образования конденсата на внешней поверхности труб и при низких температурах вода в полипропиленовых трубах замерзает значительно медленнее, чем в металлических;
  • внутренняя поверхность труб характеризуется отсутствием пористости, шероховатости и трещин (идеально гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие потери напора, снижает вероятность образования известковых отложений на стенках труб и фитингов и закупоривание труб становится практически невозможным);
  • полипропиленовые трубы и фитинги из полипропилена РРRС (тип-3) обладают хорошим звукопоглощением, поэтому уровень шума, вызываемый как высокой скоростью движения воды в трубах, так и возникающими в сети гидравлическими ударами, значительно снижается;
  • экономия тепла при транспортировке в полипропиленовых трубах горячей воды составляет от 10 до 20%, по сравнению с металлическими.
  Одним из важных факторов при выборе материала для внутренней канализации является верхний предел допустимых рабочих температур. С использованием современной бытовой техники температура слива хозяйственной канализации обычно достигает 95°C. Учитывая, что допустимый предел температур на трубы из полиэтилена или ПВХ составляет 65°C, то при попадании в канализационный стояк горячих стоков, таких как слив из стиральной машины или стоки из агрегатов предприятий общественного питания, возникает деформация трубопроводов, что приводит к протечкам в стыках. Таким образом, полипропилен, для которого установлен верхний предел допустимых температур 95°C, обладает явным преимуществом перед другими пластиками.
По сравнению с трубами из ПВХ, полипропиленовые трубы значительно прочнее, особенно при низких температурах, что играет важную роль при транспортировке и монтаже в российских климатических условиях.
Полипропиленовые трубы для систем канализации не подвержены световому старению и могут храниться в течение 2-3 лет под открытым небом даже при невысокой температуре.
Технические свойства полипропиленовых труб, в зависимости от области их применения регламентируются ГОСТ Р 52134-2003 – «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».  ГОСТ Р 52134-2003. В стандарт включены трубы из следующих термопластов: полиэтилена, непластифицированного поливинилхлорида, полипропилена и сополимеров пропилена, сшитого полиэтилена, хлорированного поливинилхлорида, полибутена.
Стандарт устанавливает требования к трубам из указанных материалов, к фитингам и их соединениям — то есть к системам трубопроводов водоснабжения и отопления в целом. Стандарт регламентирует размеры труб, а также параметры, определяющие срок их службы:  - длительную прочность материалов — в виде графиков зависимости «время — напряжение в стенке трубы — температура»;
- условия эксплуатации (классы), определяемые комплексом температур и временем их воздействия, а также величинами давлений;
- коэффициенты запаса прочности.
 Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов круглого сечения (далее — трубы) и соединительные детали к ним (далее — фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения. В Приложении 1 представлены размеры полипропиленовых труб в зависимости от стандартного размерного отношения SDR (безразмерная величина, численно равная отношению номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки), номинальной толщины стенки (условный размер, соответствующий минимальной допустимой толщине стенки трубы в любой точке ее поперечного сечения) и номинального наружного диаметра (условный размер, принятый для классификации труб из термопластов и всех составляющих элементов систем трубопроводов, соответствующий минимальному допустимому значению среднего наружного диаметра трубы). Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Цвет труб должен указываться в нормативных документах на изделия. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке
            Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением pмакс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 2. Температурные режим эксплуатации труб из полипропилена.  Класс эксплуатацииTраб, °CВремя при Тpaб, годTмакс, °CВремя приTмакс, годTавар,°CВремя при Tавар, чОбласть применения1
60
49
80
1
95
100
Горячее водоснабжение (60 °С)
2
70
49
80
1
95
100
Горячее водоснабжение (70 °С)
3
30
20

 
 
 
Низкотемпературное напольное отопление
40
25
50
4,5
65
100
4
      Высокотемпературное
напольное отопление
Низкотемпературное отопление отопительными приборами
20
2,5
    40
20
70
2,5
100
100
60
25
 
 
 
 
5
20
14
 
 
 
  
Высокотемпературное отопление отопительными приборами
60
25
90
1
100
100
80
10
 
 
 
 
В таблице приняты следующие обозначения:Tраб — рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;Tмакс — максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;Tавар — аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу