- особенности устройства, порядок изготовления, настройка системы
- Электрические электродные котлы отопления ионные в Ижевске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-52% [перейти]
- Электродеионизация (EDI)
- Техническая информация – ERgonas
- Схема установки котла при подключении электродного ионного котла в качестве вспомогательного отопительного прибора
- Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного отопителя с радиаторами
- Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного теплового пункта с теплыми полами
- Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного отопительного агрегата вместе с радиаторами и теплым полом
- Подключение автоматики котла
- 3 kW ( 30 m² )
- 0,5 – 0,6 kW/h
- 3 kW ( 30 m² )
- 1,5 – 1,8 kW/h
- 5 kW ( 50 m² )
- 0,9 – 1,2 kW/h
- 5 kW ( 50 m² )
- 2,0 – 2,5 кВт/ч
- 9 кВт (90 м²)
- 1 — 2 кВт/ч
- 9 кВт (90 м²)
- 3 — 4,2K/ч
- 3 — 4,2K/H
- 3 — 4,2 KW/H
- 3 — 4,2 KW/H
- .
- 1,2 – 2,5 kW/h
- 12 kW ( 120 m² )
- 3,5 – 4,6 kW/h
- 15 kW ( 160 м²)
- 2,5 – 3,5 кВт/ч
- 15 кВт (160 м²)
- 4 — 5,5 кВт/ч
- 18 кВт (220 м²)
- 3 — 5 кВт/ч
- 18 KW/ч. , 5 кВт/ч
- 36 кВт (IKI 450 м²)
- 9 — 11 кВт/ч
- 36 KW/H
- 36 KW (450 M2
- (450 MB)
- (450 М
- )
- Электродные котлы
- ТЭНовые котлы
- Выполнение регулировки:
особенности устройства, порядок изготовления, настройка системы
Системы отопления с использованием электроэнергии крайне удобны. Чаще в них принято использовать ТЭНы, что заметно бьёт по карману. Совсем другое дело — ионный котёл, который является одновременно и эффективным, и экономически выгодным. Правда, заводские модели зачастую стоят немалых средств. Обладая минимальными умениями и знаниями, несложно создать электродный котёл своими руками, который будет ничуть не хуже производственных аналогов.
Содержание
- Достоинства и недостатки
- Устройство и принцип работы
- Изготовление ионного котла
- Подготовительные работы
- Порядок действий
- Монтаж готового агрегата
- Выбор радиатора
- Настройка обогревателя
По сравнению с классическими обогревательными приборами, работающими на тэнах, электродные по ряду параметров значительно их превосходят. Но они также имеют свои слабые стороны.
К положительным качествам ионных котлов можно отнести:
- 2. Компактность габаритов — размеры средней модели составляют всего 50 см, что позволит размещать котёл даже в маленьких помещениях. Помимо этого, он монтируется прямо в систему отопления, что позволяет сэкономить ещё немало места.
- 3. Надёжность — благодаря устройству конструкции ионные котлы не запустятся без воды в системе, чего не скажешь об аналогах с тэнами, которые легко сгорают при «холостой» работе.
- 4. Бесшумность в процессе работы.
- 5. Стабильность работы — при падении напряжения электродные нагреватели не отключатся, а лишь станут чуть слабее нагревать теплоноситель.
- 6. Экономичность. По сравнению с тэновыми аналогами, они потребляют на 15−20% меньше электроэнергии.
Недостатки электродных котлов:
- 1. Особые требования к теплоносителю — чтобы котёл смог выйти на нужную рабочую мощность, необходима вода с определённой концентрацией солей, поскольку она должна иметь нужное сопротивление. Не получится использовать в качестве теплоносителя другие жидкости.
- 2. Потребность в заземлении — так как в процессе работы возникает вероятность появления статического электричества, как сам котёл, так и всю систему отопления обязательно нужно заземлять.
- 3. Приборы контроля — необходима установка приборов, контролирующих работу системы, что повышает стоимость оборудования.
- 4. Определнные радиаторы — для качественной и эффективной работы ионных котлов можно использовать не каждый радиатор.
Устройство и принцип работы
Сделать электродный котел не слишком сложно, но его конструкция имеет свои нюансы. Ведь здесь нагревательных элементов типа тэнов нет.
Для того чтобы разобраться с устройством и принципом работы ионных котлов, придётся немного вспомнить физику и химию. В частности, такой процесс, как электролиз. Классический пример — когда в солёную воду помещают два контакта, катод и анод, на которые подаётся постоянный электрический ток. Но ионы соли имеют собственный заряд, отчего притягиваются к одному из электродов.
В электродных котлах происходит практически то же самое. Разница заключается лишь в том, что ток на электроды подаётся не постоянный, а переменный, с обычной для сети частотой 50 Гц. Это значит, что в течение одной секунды ионы соли, растворённой в теплоносителе, будут менять свою траекторию пятьдесят раз, притягиваясь то к одному электроду, то к другому. В результате жидкость, которой заполнена система, будет сильно греться.
Согласно закону Ома, при постоянном напряжении с уменьшением сопротивления сила тока будет возрастать. Но вода не является столь же хорошим проводником, как металлы, поэтому повышая силу тока, легко повысить и температуру нагрева воды. Это позволяет понять, что от количества соли в воде зависит не только сила тока, но и мощность самого устройства.
И совершенно неважно, заводской это или самодельный электродный котел: корпус является одним из электродов, а расположенный внутри стержень — другим. К каждому из них подводится один провод питания. Про заземление тоже не нужно забывать.
Изготовление ионного котла
Для создания катодного котла своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:
- 1. Сварочный аппарат. Если в сварке опыта нет, то предпочтительнее пользоваться сварочным инвертором, так как он оснащён рядом функций, которые помогут новичку.
- 2. Стальная труба — будет выполнять роль корпуса. По размерам можно выбирать любую, но рекомендуется труба диаметром 10 см и длиной до 30 см.
- 3. Стержень из стали — из него изготавливают один из электродов. Рекомендуемая длина — 10 см.
- 4. Тройник — так как впоследствии его придётся навернуть на трубу, его нужно подбирать с учётом диаметра трубы.
- 5. Муфта для монтажа котла к системе отопления.
- 6. Клеммовые и электродные изолирующие.
- 7. Заземляющие и нулевые клеммы.
- 8. Углошлифовальная машинка.
Подготовительные работы
Нужно решить, какую схему использовать в конкретном случае: одноконтурную или двухконтурную. Первая предназначается лишь для отопления помещения. Вторая позволит обеспечить и горячее водоснабжение.
При изготовлении электродного котла своими руками, чертежи можно составить одним из двух способов. Первый предполагает заглушить концы трубы, выступающей в качестве корпуса, полностью. Для подачи теплоносителя размещают по бокам два патрубка, один из которых будет подавать воду в систему, а второй — возвращать её из радиаторов.
Второй способ предусматривает установку патрубка на конце, противоположном электроду. Второй патрубок устанавливается около главного элемента котла.
Порядок действий
Электродные котлы должны быть заземлены. Нулевой провод подключают исключительно на контакт корпуса. В свою очередь, фазный подсоединяют только на электрод.
В остальном сложностей возникнуть не должно. Сборка выполняется в определённой последовательности:
- 1. На один конец трубы, используемой как корпус, насаживается муфта. На другой наворачивается тройник, через который теплоноситель подаётся в котёл для нагрева и, набрав температуру, выпускается в систему. Соединения хорошо уплотняют, дабы исключить в будущем протечки.
- 2. Теперь электрод необходимо вставить с торца тройника таким образом, чтобы он был неподвижен и при этом изолирован от корпуса. В качестве изолятора хорошо подходит биметаллическая заглушка от радиатора, где по центру просверливается отверстие диаметром равным диаметру электрода, зафиксировать который можно с двух сторон гайками. Соединение, вкупе с изолятором, должно обеспечивать хорошую герметизацию во избежание протекания теплоносителя.
- 3. На корпус котла приварить два болта (М8 или М10), один из которых необходим для подключения заземления, а второй — для нулевого провода. После подключения, во избежание поражения электрическим током, места соединения необходимо изолировать.
- 4. Котёл готов — остаётся его установить и подключить.
Монтаж готового агрегата
Может показаться, что смонтировать готовый котёл так же просто, как и собрать. На самом деле при монтаже необходимо знать некоторые нюансы.
Запрещается использование в работе обогревателя УЗО, так как это может вызывать поражение током. Ведь здесь ток почти постоянно будет проходить через воду, а это способствует образованию электролизного газа, который усложняет работу системы и может вызывать сбои.
Для того чтобы исключить последствия появления такого газа, придётся дополнительно устанавливать автоматические и предохранительные клапаны для удаления излишков давления.
Устанавливается также манометр, который позволяет следить за мощностью системы, монтируются расширительный бак и запорная арматура.
Устанавливают готовый аппарат только вертикально и на стену крепится отдельно от остальной системы. Подключаемые трубы на 1,5 метра должны быть выполнены из металла. Что касается остальной части системы труб, материал может быть любым.
Заземляющий провод обязательно должен быть медным, с сечением от 4 мм и сопротивлением не менее 4 ом.
После проведения монтажных работ систему необходимо прочистить. Для этого используются специальные растворы. Узнать марку и концентрацию можно в инструкции к заводским моделям.
Стоит следить и за герметичностью всей системы — это исключит возникновение коррозии внутри. Рабочая температура доходит до 120 градусов, что является отличным показателем.
Подключение котла также может быть различным. Здесь всё зависит от его назначения. Ведь назначение ионных котлов довольно разнообразно, начиная от обогрева помещений и заканчивая нагревом воды.
Выделяют четыре вида подключения:
- 1. Однофазный — котел используется как единственный источник тепла.
- 2. Трёхфазный — в нем задействованы три фазы.
- 3. В одной системе с другими обогревательными устройствами. В таком случае ионный котёл будет дополнительным или резервным.
- 4. Полного автоматического контроля.
Выбор радиатора
Форма, конструктивные особенности, размеры и схемы самодельных электродных котлов могут быть самыми разными, но к выбору радиаторов стоит отнестись более серьёзно, так как от них зависит очень многое.
К примеру, экономичность может напрямую зависеть от радиаторов. Если добавить больше теплоносителя, чем положено, затраты электроэнергии возрастут, так как придётся при той же мощности нагревать большее количество воды. Поэтому рекомендуется на 1 кВт мощности заливать 8−9 литров теплоносителя. Имеет значение и концентрация солей в нём.
Предпочтительно выбирать радиаторы из биметалла или алюминия, так как другие материалы довольно легко отдают свои частицы в теплоноситель, из-за чего меняется его состав, и КПД резко падает.
Настройка обогревателя
Мощность во многом зависит от теплоносителя, а точнее, от концентрации в нём солей. Если в систему залить воду, с разведённой в ней солью, то получится некоторое значение мощности. Но что если необходимо иметь более точные показатели?
Настроить агрегат дело овольно трудоёмкое и занимающее много времени. Но результат позволит получить идеально настроенную систему. Для этого понадобятся:
- Амперметр.
- Сода.
- Шприц.
- Ёмкость для раствора.
Теперь нужно высчитать силу тока, которая должна быть в цепи, согласно закону Ома. Если брать приведённую в примере конструкцию, то её мощность будет в пределах 4 кВт. С условием, что котёл запитан от однофазной сети 220 вольт, получается:
4000 Вт/220 В = 18 А
Именно 18 ампер должно быть в цепи. Далее смешивается сода с водой в соотношении 1/10.
Подключают амперметр или тестер, установленный на амперы, параллельно водным проводам. Шприцем в систему вводится полученный раствор — через расширительный бачок. Котёл запускают и выводят на рабочую мощность. Остаётся смотреть на показания прибора. В случае необходимости содово-водный раствор добавляют ещё, пока не будет достигнута необходимая сила тока.
Несмотря на кажущуюся сложность, такая настройка позволяет обогревателю работать при оптимальных параметрах.
Электрические электродные котлы отопления ионные в Ижевске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-52% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Ижевск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Торговля и склад
Торговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Электрические электродные котлы отопления ионные
Котел Электродный ГАЛАН ОЧАГ-5 N (5 кВт) Серия товара: Очаг, Диаметр резьбового соединения: 1′, Max
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
10 110
Котел Электродный ГАЛАН Гейзер-15 (15 кВт) Серия товара: Гейзер, Диаметр резьбового соединения: 1
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Котел Электродный ГАЛАН ОЧАГ-3 N (3 кВт) Серия товара: Очаг, Диаметр резьбового соединения: 1′, Max
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Котел Электродный ГАЛАН Гейзер-9 (9 кВт) Серия товара: Гейзер, Диаметр резьбового соединения: 1 1/
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
10 320
Котел Электродный ГАЛАН Вулкан-25 (25 кВт) Серия товара: Гейзер, Диаметр резьбового соединения: 1
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Котел Электродный ГАЛАН ОЧАГ-6 N (6 кВт) Серия товара: Очаг, Диаметр резьбового соединения: 1′, Max
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 260
Котел Электродный ГАЛАН Вулкан-36 (36 кВт) Серия товара: Гейзер, Диаметр резьбового соединения: 1
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
16 105
Котел Электродный ГАЛАН Вулкан-50 (50 кВт) Серия товара: Гейзер, Диаметр резьбового соединения: 1
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Котел Электродный ГАЛАН ОЧАГ-2 N (2 кВт) Серия товара: Очаг, Диаметр резьбового соединения: 1′, Max
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
19 475
Очаг 2 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Очаг 2 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
40 000
Электрический котел галакс 15 без насоса (электродный) АО «Фирма «галан»» Электрический котел галакс 15 без насоса (электродный)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Электрический котел Галан Гейзер К 6 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
44 900
Котел электродный электрический Галан Галакс 6 без насоса 450*600*230 мм Производитель: Галан, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
19 575
Очаг 5 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Очаг 5 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Котел электрический электродный галан Гейзер 6 Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Галан Котел электрический ГаланОчаг-Турбо 4,5 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
11 970
Котел электрический 3 кВт ЭВАН NEXT Производитель: ЭВАН, Тип отопительного котла: электрический,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
30 466
Гейзер 15/ Базовый / Salus — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Гейзер 15/ Базовый / Salus — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
14 520
Электрический котел Галан Гейзер 6 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
23 855
Гейзер 15 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Гейзер 15 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
13 260
Котел Электродный галан Вулкан-36 (36 кВт) Производитель: Галан, Макс. тепловая мощность: 36 кВт,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
19 627
Очаг 6 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Очаг 6 / Базовый / Frontier — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
20 530
Гейзер 15 / Базовый — Электрический электродный отопительный котел АО «Фирма «галан»» Гейзер 15 / Базовый — Электрический электродный отопительный котел
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Электрический котел Галан Гейзер электродный 12 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Электрический котел Галан Гейзер К 6 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Котел электрический электродный галан Гейзер 9 Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
10 200
Котел электродный электрический галан Гейзер 15 Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Электрический котел Галан Вулкан электродный 18 кВт Производитель: Галан, Тип отопительного котла:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
Электродеионизация (EDI)
Деионизация пермеата обратного осмоса (RO) постоянным током.
Экономичная, надежная, не содержащая химикатов очистка пермеата
Электродеионизация (EDI) представляет собой непрерывный, не содержащий химикатов процесс удаления ионизированных и ионизируемых частиц из питательной воды с использованием питания постоянного тока. EDI обычно используется для очистки пермеата обратного осмоса (RO) и является разумной альтернативой и эффективной заменой традиционному фильтру со смешанным слоем 9.0009 ионный обмен (IX) .Использование электродеионизации устраняет необходимость хранения и обращения с опасными химическими веществами, используемыми для регенерации смолы в смешанных слоях. А поскольку электричество является единственным расходным материалом для ЭОД, этот метод очистки пермеата не приводит к образованию потока опасных отходов.
Наши проверенные, запатентованные модули EDI могут оптимизировать производительность, поддерживать постоянное качество продукции и производить воду высокой чистоты с высокой степенью подавления ионов загрязняющих веществ.
Детали электродеионизации (EDI)
Подробный обзор
Что такое EDI?
ЭОД для очистки воды
Пермеат для полировки обратного осмоса
Электролиз, электродиализ и электродеионизация
Электролиз включает прохождение электрического тока через раствор электролита с последующим перемещением положительно и отрицательно заряженных частиц к отрицательному и положительному электродам. Этот процесс эффективно расщепляет молекулы воды и является движущей силой электродеионизации. Затем электродиализ отделяет ионы гидроксила (OH-) и водорода (H+) от раствора электролита, в то время как электродеионизация преодолевает ограничения электродиализа, позволяя разделять ионы без все более высокого напряжения.
Фундаментальный процесс таков: представьте себе простую модель батареи, соединенной с двумя электродами, погруженными в ванну с соленой водой. Когда на электроды подается заряд, на катоде происходит реакция восстановления с участием молекул воды: выделяется газообразный водород, а ионы ОН- остаются. На аноде выделяется газообразный кислород, а ионы H+ остаются в реакции окисления. Присутствие соли в растворе способствует протеканию реакций на электродах, вытягивая ионы гидроксила с катода и ионы водорода с анода.
При электродиализе электрический ток перемещает ионы через полупроницаемую мембрану. В системе EDI мембрана, пропускающая только катионы (ионы ОН-), расположена рядом с катодом, а мембрана, пропускающая только анионы (ионы Н+), расположена рядом с анодом. Центральная камера теперь содержит физиологический раствор. Когда к системе прикладывается электрический заряд и происходят химические реакции, ионы будут перемещаться через мембраны из центральной камеры к своим соответствующим электродам, оставляя после себя составляющие молекулы соли и любые другие примеси.
Однако применение электродиализа ограничено. По мере того, как вода становится чище, требования к напряжению системы увеличиваются, даже превышая 600 вольт, что может вызвать дугообразование. Электродеионизация решает эту проблему за счет введения в центральную камеру ионообменных (IX) смол или ионопроводящих сред. Это позволяет ионам легко мигрировать из центральной разбавленной камеры без высокого напряжения.
Использование модулей EDI DuPont™
При установке в составе системы водоподготовки модули электродеионизации от DuPont Water Solutions используют электрический ток для обеспечения непрерывной миграции загрязняющих ионов из питательной воды в поток отходов или концентрата, в то время как постоянно регенерировать ионный обмен (IX) слой смолы с ионами H+ и OH-, полученными в результате расщепления воды.
Питательная вода (разбавленный поток) поступает из нижней части модуля EDI DuPont™ и отводится в ячейки с вертикальной спиралью, известные как камеры разбавления. Разбавленные потоки проходят вертикально через ионообменные смолы, расположенные между анионной и катионной мембранами.
Концентрат поступает в нижнюю часть модуля через центральную трубу и отводится в ячейки со спиральным потоком, известные как камеры концентрата. Постоянный ток проходит через клетки, расщепляя небольшой процент молекул воды на ионы H+ и OH-. Притягиваясь к соответствующим электродам, ионы H+ и OH- сначала мигрируют через соответствующие смолы, непрерывно регенерируя смолу, затем через соответствующие проницаемые мембраны и в камеры концентрата. Загрязняющие ионы, растворенные в питательной воде, затем присоединяются к соответствующим ионообменным смолам, вытесняя ионы H+ и OH-. Оказавшись в слое смолы, ионы присоединяются к миграции других ионов и проникают через мембрану в камеры концентрата. Загрязняющие ионы задерживаются в камерах для загрязнений, рециркулируют и удаляются из системы.
Питательная вода продолжает проходить через камеру разбавления, очищается и собирается на выходе из камер разбавления, а затем выходит из модуля EDI DuPont™.
Конверсия угольной и кремниевой кислот
Электродеионизация является эффективным средством очистки обратного осмоса (RO) пермеата. Когда пермеатная вода поступает в систему EDI при подаче электрического тока, часть пермеата проходит через камеру разбавления, где удаляется большая часть катионов и анионов. По мере того, как вода становится чище, перепад напряжения начинает превышать 2 вольта, расщепляя молекулы воды. Это создает локальные области с низким pH (с ионами H+) и высоким pH (с ионами OH-). В областях с высоким pH угольная кислота может превращаться в анион-бикарбонат, а кремниевая кислота — в анион-бисиликат, который можно удалить с помощью EDI.
Что такое ЭОД?+
Электролиз, электродиализ и электродеионизация
Электролиз включает пропускание электрического тока через раствор электролита с последующим перемещением положительно и отрицательно заряженных частиц к отрицательному и положительному электродам. Этот процесс эффективно расщепляет молекулы воды и является движущей силой электродеионизации. Затем электродиализ отделяет ионы гидроксила (OH-) и водорода (H+) от раствора электролита, в то время как электродеионизация преодолевает ограничения электродиализа, позволяя разделять ионы без все более высокого напряжения.
Фундаментальный процесс таков: представьте себе простую модель батареи, соединенной с двумя электродами, погруженными в ванну с соленой водой. Когда на электроды подается заряд, на катоде происходит реакция восстановления с участием молекул воды: выделяется газообразный водород, а ионы ОН- остаются. На аноде выделяется газообразный кислород, а ионы H+ остаются в реакции окисления. Присутствие соли в растворе способствует протеканию реакций на электродах, вытягивая ионы гидроксила с катода и ионы водорода с анода.
При электродиализе электрический ток перемещает ионы через полупроницаемую мембрану. В системе EDI мембрана, пропускающая только катионы (ионы ОН-), расположена рядом с катодом, а мембрана, пропускающая только анионы (ионы Н+), расположена рядом с анодом. Центральная камера теперь содержит физиологический раствор. Когда к системе прикладывается электрический заряд и происходят химические реакции, ионы будут перемещаться через мембраны из центральной камеры к своим соответствующим электродам, оставляя после себя составляющие молекулы соли и любые другие примеси.
Однако применение электродиализа ограничено. По мере того, как вода становится чище, требования к напряжению системы увеличиваются, даже превышая 600 вольт, что может вызвать дугообразование. Электродеионизация решает эту проблему за счет введения в центральную камеру ионообменных (IX) смол или ионопроводящих сред. Это позволяет ионам легко мигрировать из центральной разбавленной камеры без высокого напряжения.
EDI для очистки воды+
Использование модулей EDI DuPont™
При установке в составе системы водоподготовки модули электродеионизации от DuPont Water Solutions используют электрический ток для обеспечения непрерывной миграции загрязняющих ионов из питательной воды в поток отходов или концентрата, при этом непрерывно регенерация слоя ионообменной смолы (IX) с ионами H+ и OH-, полученными в результате расщепления воды.
Питательная вода (разбавленный поток) поступает из нижней части модуля EDI DuPont™ и отводится в ячейки с вертикальной спиралью, известные как камеры разбавления. Разбавленные потоки проходят вертикально через ионообменные смолы, расположенные между анионной и катионной мембранами.
Концентрат поступает в нижнюю часть модуля через центральную трубу и отводится в ячейки со спиральным потоком, известные как камеры концентрата. Постоянный ток проходит через клетки, расщепляя небольшой процент молекул воды на ионы H+ и OH-. Притягиваясь к соответствующим электродам, ионы H+ и OH- сначала мигрируют через соответствующие смолы, непрерывно регенерируя смолу, затем через соответствующие проницаемые мембраны и в камеры концентрата. Загрязняющие ионы, растворенные в питательной воде, затем присоединяются к соответствующим ионообменным смолам, вытесняя ионы H+ и OH-. Оказавшись в слое смолы, ионы присоединяются к миграции других ионов и проникают через мембрану в камеры концентрата. Загрязняющие ионы задерживаются в камерах для загрязнений, рециркулируют и удаляются из системы.
Питательная вода продолжает проходить через камеру разбавления, очищается и собирается на выходе из камер разбавления, а затем выходит из модуля EDI DuPont™.
Полировка RO Permeate+
Конверсия угольной и кремниевой кислот
Электродеионизация является эффективным средством очистки обратного осмоса (RO) пермеата. Когда пермеатная вода поступает в систему EDI при подаче электрического тока, часть пермеата проходит через камеру разбавления, где удаляется большая часть катионов и анионов. По мере того, как вода становится чище, перепад напряжения начинает превышать 2 вольта, расщепляя молекулы воды. Это создает локальные области с низким pH (с ионами H+) и высоким pH (с ионами OH-). В областях с высоким pH угольная кислота может превращаться в анион-бикарбонат, а кремниевая кислота — в анион-бисиликат, который можно удалить с помощью EDI.
Наш подход к электродеионизации
В модуле EDI DuPont™ используется уникальная спиральная конструкция, содержащая мембрану и ионообменные смолы, запечатанные в высокопрочном сосуде высокого давления из армированного стекловолокном пластика (FRP). Запатентованный процесс потока разбавленных и концентрированных потоков делает модули EDI DuPont™ совершенно уникальными. Модули DuPont™ EDI оптимизируют производительность, поддерживают постоянное качество продукции и могут производить воду высокой чистоты с удельным сопротивлением до 18 МОм·см с высоким уровнем удаления кремнезема и бора.
Преимущества модуля DuPont™ EDI, особенно используемого с двухпроходным обратным осмосом (RO), включают:
- Отсутствие утечек: модуль DuPont™ EDI надежно герметизирован с помощью проблемы с утечкой, обычно связанные с конструкциями пластин и рам.
- Контроль качества: перед отправкой с завода каждый модуль EDI компании DuPont™ подвергается испытанию на работоспособность и давление, что гарантирует бесперебойный запуск и работу.
- Низкое техническое обслуживание: В отличие от систем EDI на пластинах и рамах, модули EDI DuPont™ не требуют затягивания гаек и болтов при установке или повторной затяжки болтов на постоянной основе для предотвращения утечек.
- Легкие модули, модульная конструкция с легким доступом: благодаря модулям EDI DuPont™ создаются очень модульные системы, обеспечивающие легкий доступ, а с легкими модулями легко работать; никаких специальных подъемных устройств не требуется. Каждый модуль поставляется с отдельным портом для отбора проб разбавленной воды.
- Экономичность. Спиральные модули DuPont™ EDI позволяют системным интеграторам создавать системы с более низкими капитальными и эксплуатационными затратами по сравнению с пластинчатыми и рамными устройствами EDI и действительно являются экономически эффективной заменой обычного ионообменника со смешанным слоем .
Техническая информация – ERgonas
Схема установки котла
Схема установки котла при подключении электродного ионного котла в качестве вспомогательного отопительного прибора
Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного отопителя с радиаторами
Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного теплового пункта с теплыми полами
Схема установки котельной при подключении электродного ионного котла в качестве основного отопительного агрегата вместе с радиаторами и теплым полом
1. Электродный ионный котел 2. Радиатор 3. Датчик-термостат 4. Закрытый расширительный бак 5. Фильтр 8. Циркуляционный насос 9. Подогрев пола X. Шаровой кран
Подключение автоматики котла
Выбор мощности котла
Котел является основным элементом системы отопления, передающим тепловую энергию, образующуюся при сгорании топлива, в общую систему отопления. Как правильно выбрать котел? При подборе котла следует знать теплопотери здания, потребность в тепле на горячее водоснабжение и вентиляцию (если такая система предусмотрена). Поэтому для подбора котла необходимы чертежи отапливаемого здания с описанием помещения. Мощность котла подбирается в зависимости от объема отапливаемого помещения. По умолчанию 10 квадратных метров и 2,5 метра в высоту используют для отопления 1 кВт. Однако постройки отличаются теплостойкостью, поэтому расчет мощности стоит доверить специалисту. Для компенсации теплопотерь и других потребностей здания в тепле принято добавлять около 20-30% дополнительной мощности. Приготовление горячей воды потребляет около 25% электроэнергии, но в некоторых случаях отопление помещения отключается при нагреве воды, что почти не меняет температуру в помещении.
Сравнительная таблица потребляемой мощности электрокотлов
Сводные данные о производительности электрокотлов взяты из учетных документов, которые ведутся на объектах, где установлены электрокотлы и ТЭНы.
Сравнительная таблица потребляемой мощности электрических котловКотел электродный | Any heating element boiler |
3 kW ( 30 m² ) | 0,5 – 0,6 kW/h | 3 kW ( 30 m² ) | 1,5 – 1,8 kW/h | ||||||
5 kW ( 50 m² ) | 0,9 – 1,2 kW/h | 5 kW ( 50 m² ) | 2,0 – 2,5 кВт/ч | ||||||
9 кВт (90 м²) | 1 — 2 кВт/ч | 9 кВт (90 м²) | 3 — 4,2K/ч | 3 — 4,2K/H | 2 23 — 4,2 KW/H | .m² ) | 1,2 – 2,5 kW/h | 12 kW ( 120 m² ) | 3,5 – 4,6 kW/h |
15 kW ( 160 м²) | 2,5 – 3,5 кВт/ч | 15 кВт (160 м²) | 4 — 5,5 кВт/ч | ||||||
18 кВт (220 м²) | 3 — 5 кВт/ч | 18 KW/ч. , 5 кВт/ч | |||||||
36 кВт (IKI 450 м²) | 9 — 11 кВт/ч | 36 KW/H | 36 KW (450 M2 | (450 MB) | (450 М | ) |
Электродные котлы | ТЭНовые котлы |
3 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 1 кВт | 3 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 3 кВт |
5 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 2 кВт | 5 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 5 кВт |
9 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 3 кВт | 9 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 7 кВт |
12 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 4 кВт | 12 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 8 кВт |
15 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 5 кВт | 15 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 9 кВт |
18 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 6 кВт | 18 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при нагреве = 10 кВт |
36 кВт нагрев за 30-40 сек. Начальная мощность при нагреве = 15 кВт | 36 кВт нагрев за 5-10 мин. Начальная мощность при отоплении =25кВт |
Электродные котлы оснащены системой автоматического управления, позволяющей пользователю не только задавать температуру радиатора или воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее при выключенном котле. включен или выключен. В таблице показано, за какое время и при какой мощности котлы достигают одинаковой температуры 50 – 55ºС в трубе котла, т.е. температура, при которой вода подается в систему.
Технические параметры электродных ионных котлов
Инструкция по регулировке котла
Следующие требования должны быть соблюдены с максимальной точностью:Температура на входе в котел (датчик) должна быть в пределах от 15 0 C до 20 0 C. Время запуска котла не больше чем 30 секунд.
Выполнение регулировки:
Включите котел и через 30 секунд, когда температура теплоносителя достигнет 15 0 – 20 0 C, измерьте пусковой (нормативный) ток амперметром. Пусковой ток должен быть в пределах параметров, указанных в таблице.
Принцип действия котла
Нагрев теплоносителя в электродном (ионном) котле происходит путем прямого преобразования электроэнергии в тепловую энергию. Электрический ток расщепляет молекулы воды в бойлере на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые движутся к положительному и отрицательному электродам соответственно, высвобождая энергию, так что вода нагревается напрямую, без какого-либо посредника (например, нагревательного элемента). После подключения к электросети котел практически сразу нагревается – уже через минуту температура воды в выходной трубе достигает 40 – 55º. По мере нагревания воды ее удельное сопротивление уменьшается. Котел постепенно накапливает электроэнергию и преобразует ее в воду в виде тепла.