Сетевые элементы

Сортировка: Рекомендуемое
Водяной нагреватель Zilon ZWS 700x400-3
Расход воздуха, м³/час
4500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
700 мм×400 мм
Страна бренда
Россия
34 444 Р
+492 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
4500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
700 мм×400 мм
Страна бренда
Россия
Водяной нагреватель Zilon ZWS 800x500-2
Расход воздуха, м³/час
6500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
37 708 Р
+538 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
6500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
Водяной нагреватель Zilon ZWS 800x500-3
Расход воздуха, м³/час
6500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
50 684 Р
+724 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
6500
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
Водяной нагреватель Zilon ZWS 1000x500-2
Расход воздуха, м³/час
8000
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
52 488 Р
+749 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
8000
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
Водяной нагреватель Zilon ZWS 1000x500-3
Расход воздуха, м³/час
8000
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
59 282 Р
+846 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
8000
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм
Страна бренда
Россия
Водяной охладитель Zilon ZWS-W 500х250/3
Расход воздуха, м³/час
1210
Мощность
6.05 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×250 мм
37 251 Р
+532 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
1210
Мощность
6.05 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×250 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 400х200/3
Расход воздуха, м³/час
775
Мощность
4.49 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
400 мм×200 мм
29 511 Р
+421 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
775
Мощность
4.49 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
400 мм×200 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 500х250/3
Расход воздуха, м³/час
1210
Мощность
7 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×250 мм
30 586 Р
+436 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
1210
Мощность
7 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×250 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 500х300/3
Расход воздуха, м³/час
1460
Мощность
8.35 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×300 мм
42 885 Р
+612 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
1460
Мощность
8.35 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
500 мм×300 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 600х300/3
Расход воздуха, м³/час
1760
Мощность
10.3 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
600 мм×300 мм
45 711 Р
+653 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
1760
Мощность
10.3 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
600 мм×300 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 600х350/3
Расход воздуха, м³/час
2040
Мощность
12 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
600 мм×350 мм
42 300 Р
+604 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
2040
Мощность
12 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
600 мм×350 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 700х400/3
Расход воздуха, м³/час
2760
Мощность
16.2 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
700 мм×400 мм
62 134 Р
+887 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
2760
Мощность
16.2 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
700 мм×400 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 800х500/3
Расход воздуха, м³/час
3880
Мощность
22.6 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
73 032 Р
+1 043 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
3880
Мощность
22.6 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
800 мм×500 мм
Фреоновый охладитель Zilon ZWS-R 1000х500/3
Расход воздуха, м³/час
4850
Мощность
29.1 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм
75 400 Р
+1 077 бонусных баллов
Расход воздуха, м³/час
4850
Мощность
29.1 кВт
Вид канала
Прямоугольный
Размер подключаемого воздуховода
1000 мм×500 мм

Сетевые элементы вентиляции в этой категории предназначены для нагрева и охлаждения воздуха непосредственно в канале. Они дополняют приточную установку или сборную систему и подбираются по параметрам потока, источнику тепла либо холода и доступному месту. Одинаковое сечение является лишь началом совместимости.

Канальный нагреватель меняет температуру зимой или выполняет догрев после рекуператора. Охладитель снижает температуру и может осушать воздух летом. Каждый элемент добавляет сопротивление сети, поэтому его характеристики учитываются при выборе вентилятора и автоматики.

До заказа определяют расход воздуха, температуру и влажность до секции, требуемые параметры после неё. Затем рассчитывают мощность, выбирают электрический, водяной или холодильный источник, проверяют сечение, защиту, дренаж и доступ к обслуживанию.

Параметры воздуха задают состав канального узла

Расход определяется вентиляционным расчётом и остаётся исходным для тепловой мощности и скорости в теплообменнике. Изменение расхода меняет температуру после секции, сопротивление и риск перегрева либо уноса капель. Все характеристики сравнивают в одной рабочей точке.

Для зимы задают наружную температуру и требуемую подачу. Рекуператор уменьшает нагрузку, но его эффективность и защита от обмерзания зависят от условий. Догреватель рассчитывают после определения фактической температуры за рекуперацией.

Для лета учитывают температуру и влагосодержание. Охладитель выбирают по полной мощности, включающей явное охлаждение и конденсацию влаги. Если требуется только ограничить температуру без глубокого осушения, рабочая точка будет другой.

Секции располагают в логической последовательности с фильтрацией, вентилятором, клапанами и шумоглушением. Датчики устанавливают в репрезентативных местах. Узкий прямой участок между элементами может потребовать выравнивания потока или пересмотра компоновки.

  • Воздухообмен: проектный расход и рабочее давление сети.
  • Зима: наружная температура, рекуперация и требуемый догрев.
  • Лето: температура, влажность и полная холодопроизводительность.
  • Компоновка: последовательность секций, датчики и сервисные зоны.

Нагреватель согласуют с источником энергии

Электрический канальный нагреватель выбирают по мощности, напряжению и числу ступеней. Он требует подтверждённого минимального потока и независимой защиты от перегрева. Электроснабжение проверяют до заказа, особенно для крупных трёхфазных секций.

Водяной калорифер рассчитывают для фактического температурного графика и расхода теплоносителя. Узел регулирования включает клапан, привод, насос и защитные элементы по принятой схеме. При более холодной воде паспортная мощность снижается.

Защита от замерзания связывает датчики воздуха и воды, положение клапана, насос и останов вентиляции. Один термостат без рабочего алгоритма не защищает теплообменник. Реакцию системы проверяют при пусконаладке.

Воздушное сопротивление нагревателя включают в расчёт вентилятора. Переходы к сечению выполняют плавно, а поток по поверхности должен быть равномерным. Локальная горячая зона часто указывает на плохую аэродинамику, а не на недостаток датчиков.

Охладитель требует источника холода и дренажа

Водяной канальный охладитель подключается к чиллеру и регулируется клапаном по температуре воздуха. Расход воды, гидравлическое сопротивление и незамерзающую смесь учитывают в расчёте. Трубопроводы и арматура теплоизолируются от конденсации.

Фреоновая секция согласуется с компрессорно-конденсаторным блоком по хладагенту, мощности, температуре кипения и объёму. Расширительный вентиль и защитная автоматика являются частью холодильной схемы. Случайная пара агрегатов может работать нестабильно даже при похожих киловаттах.

При охлаждении ниже точки росы вода собирается в поддоне. Сифон рассчитывают по давлению внутри канала, дренаж прокладывают с уклоном и проверяют при работающем вентиляторе. Каплеуловитель применяют при скорости и режиме, требующих защиты от уноса.

Теплообменник и поддон должны быть доступны для очистки. Фильтр перед секцией уменьшает загрязнение ламелей, но нуждается в обслуживании. Снижение расхода и рост сопротивления отражаются на всей вентиляционной системе.

Автоматика превращает элементы в работающий комплекс

Контроллер запускает обработку воздуха только при подтверждённом потоке, регулирует температуру и обрабатывает аварии. Силовые выходы, приводы, датчики и протоколы согласуют с оборудованием. Значения уставок фиксируют в документации.

Электрические крышки, клапанные узлы, поддоны и датчики оставляют доступными. Тепло- и холодоизоляцию выполняют без разрывов, сохраняя съёмные участки. Монтажный люк должен позволять не только посмотреть на элемент, но и извлечь обслуживаемую часть.

При наладке измеряют расход, давление, температуры, влажность, токи и параметры теплоносителя. Испытывают защиты от перегрева, замерзания, остановки вентилятора и переполнения дренажа, если они предусмотрены. Результаты сравнивают с расчётом.

В спецификации указывают не только корпус элемента, но и клапаны, приводы, датчики, силовую часть, переходы, изоляцию и сервисные люки. Граница ответственности между вентиляцией, холодоснабжением, отоплением и автоматикой фиксируется до монтажа. Иначе каждый раздел оказывается почти готов, а температура воздуха всё равно не регулируется.

Исполнительная схема сохраняет направление потока, тип теплоносителя, уставки и места датчиков. После замены компонента проверяют, не изменились ли сопротивление и алгоритм. Совпадение фланцев позволяет прикрутить новую секцию, но не доказывает её соответствие расчётной мощности.

Купить сетевые элементы вентиляции в Москве следует по спецификации всей системы. Нагреватель или охладитель выбирают не отдельно от вентилятора, источника энергии и автоматики. Так канал становится управляемой секцией обработки воздуха, а не коллекцией фланцев одинакового размера.

Вопросы о сетевых элементах вентиляции

Как подобрать канальный нагреватель или охладитель?
По расходу и параметрам воздуха до и после секции, источнику тепла или холода, сопротивлению, сечению и необходимой автоматике.

Почему важно учитывать сопротивление элемента?
Оно уменьшает рабочий расход сети. Вентилятор должен обеспечивать расчётную точку с установленными теплообменниками, фильтрами и клапанами.

Нужен ли охладителю отдельный дренаж?
Да, если на теплообменнике образуется конденсат. Поддон, рассчитанный сифон и доступная дренажная линия являются частью монтажного узла.