
84
Tab. 17. Další technické vlastnosti krbových vložek AQUASYSTEM – str. 144.
Krbová vložka s vodním pláštěm se skládá z tělesa
(2)
, ohřívače
(16)
a přední části
(10)
.
Těleso (plášť vložky) je vyrobeno z kotlové oceli třídy P265GH o tloušťce 3 mm, a ohřívač
(vodní plášť) má tloušťku 4 mm. Přední část jsou ocelové dveře ze speciálního profilu
a profilovaného plechu, žáruvzdorné sklo a rukojeť
(11)
. Dvířka jsou přišroubována
k lištám
(12)
připevněným k tělesu. Spalovací komora
(1)
je potažena keramickým
betonem
(8)
na spodní, boční a zadní stěně. Skládá se z dvouplášťové podlahy
(3)
, která
je místem přívodu primárního a sekundárního vzduchu, a také místem umístění popelníku
(6)
a roštu
(7)
. Přívod vzduchu 4 se provádí pomocí hrdla o průměru 125 mm nebo 150
mm (v závislosti na modelu), ve kterém je umístěno dodatečné hrdlo o průměru 60 mm
s mechanismem regulace průtoku vzduchu – škrtící klapkou
(5)
. Díky tomuto řešení vložka
vyžaduje pouze jedno potrubí dodávající vzduch zvenčí.
Popis činnosti
Obrázek 23. Konstrukce vložky ALBERO AQUASYSTEM – str. 171.
Tab. 37-42. Rozměry krbových vložek AQUASYSTEM s gilotinovými dvířky – str. 154-157.
Škrtící klapka se nastavuje pomocí páky
(9)
umístěné pod přední částí. Regulace probíhá
otočením páky doprava nebo doleva. V maximální pravé poloze páky se přívod vzduchu
uzavře, zatímco v levé poloze se maximální přívod vzduchu otevře. Vzduch prochází skrz
škrticí klapku do popelníku
(6)
a potom do roštu
(7)
. Skrz otvory v roštu se dostává do
spalovací komory. Sekundární vzduch se dostává do spalovací komory skrz přídavné
spalování
(14)
, tj. otvory v zadní části, horní části pláště a v dírách vytvořených v
keramický beton (některé modely vložek). Vložka je také vybavena vzduchovou zástěnou,
která umožňuje udržování čistoty skla. Nad spalovací komorou se nachází speciální
deska z horní části pláště a v dírách vytvořených v keramický beton nazývaná deflektor
(15)
. Maska
(13)
má dekorativní funkci a při instalaci izolace krbu by měla být rozebrána.
Vodní plášť – vertikální ohřívač je namontován na těleso vložky.
Kouřové roury
(17)
jsou přivařeny k plášti ohřívače. Kouřové roury a deflektor jsou
konvekční kanál, který zlepšuje výměnu tepla. Během spalování spaliny procházejí
stěnami spalovací komory, deflektorem a vertikálními kouřovými rourami, vracejí
teplotu do vody, pak se dostávají do sopouchu
(19)
a přes kabely jdou do komína.
Vodní plášť má přivařeny čtyři spojky jednopalcové (G1 „- vnitřní závit), jednu
spojku ½ palce (G1 / 2 „), dvě hrdla ½” palce (vnější závit G1 / 2 „) a montážní
podstavec. Připojení slouží k připojení zařízení pro topení vodou, teplotního čidla
a systému, který přijímá přebytek tepla - had. Ustřední topení můžete připojit
jednopalcovými spojkami
(20)
, umístěnými na šikmých stěnách (vpravo a vlevo)
ve spodní části pláště. V horní části pláště se nacházejí spojky jednopalcové (G1 „)
(21)
, které umožńují připojení návratu ohřáté vody od ustředního topení (pravá
a levá strana pláště). Díky tomuto řešení může být systém napájení / návrat
vody připojen k pravé nebo levé straně vložky. Doporučuje se křížové propojení
napájení a návratu vody. Had
(18)
je zakončen hrdlem ½ palce
(22)
. Kapilára
snímače termostatického ventilu by měla být připojena pomocí spojky ½
palce (G1 / 2 „)
(24)
- řídí tok vody chladicím hadem. Had chrání plášť před
přehřátím. Nižší spotřeba tepla v systému ústředního vytápění, než je výkon
vložky, může způsobit příliš vysokou teplotu. Když je překročena teplota 95 ±
2 ° C, termostatický ventil pro chlazení vody v plášti otevírá proud studené vody z
vodovodní sítě přes had. Po průchodu hadem se použitá voda dostává do kanalizace. Na
horní stěně pláště je umístěn montážní podstavec (hrdlo)
(23)
pro připojení teplotního
snímače, který reguluje činnost systému čerpadel ustředního topení.
Содержание ALBERO
Страница 101: ...99 ALBERO HST STMA ARDENTE ALBERO AQUASYSTEM Ecodesign...
Страница 102: ...100 1 Hitze Hitze 1 1 1 5...
Страница 103: ...101 B 1 2 1 5 1 3 HITZE 1 4 PN EN 16510 1 2018 CE...
Страница 105: ...103 7 4 125 150 60 5 10 ALBERO 163 18 23 ALBERO c 145 147 9 6 7 14 15 13 16 19 c c 17 168...
Страница 106: ...104 2 2 HST 11 HST 164 6 9 133 136 2 9 P265GH 4 10 11 12 1 6 5 3 125 4 8 12 HST 164 24 29 HST 148 150 7 13 14 15...
Страница 107: ...105 18 168 2 3 STMA 13 STMA 165 10 137 1 2 P265GH 3 3 4 5 6 7 8 9 10 125 11 12 14 STMA 166 30 32 STMA 151 152 8 9...
Страница 108: ...106 13 14 15 16 5 160 2 4 ARDENTE 15 ARDENTE 166 11 14 138 141 1 4 P265GH 4 3 2 12 13 9 10 11 8 125 6 7 5...
Страница 112: ...110 19 1 G1 G1 2 G1 2 1 20 1 G1 21 18 22 G1 2 24 95 2 C 23 3 2 ALBERO AQUASYSTEM ALBERO AQUASYSTEM...
Страница 113: ...111 0 2 2 95 10 ALBERO AQUASYSTEM G1 5 G1 2 10 40 C...
Страница 114: ...112 3 3 24 172 2 5 25 173 0 2 2 1 26 174 3 4 Hitze...
Страница 115: ...113 ALBERO AQUASYSTEM Hitze 4 C 4 4 1 2 4 2...
Страница 116: ...114 30 50 30 4 3 F 0 003 x Q h m2 F 2 Q h 14x14 15 6 2 12 2 15 2 4 4...
Страница 117: ...115 4 5 45 5 20 5 60 60 1 4401 316 1 2 6 160 4 6 100 200 1 8...
Страница 118: ...116 7 161 4 7 20 20 x 30 4 8...
Страница 119: ...117 10 80 500 C 0 035 0 045 8 162 g R g R K 0 035 R 2 0 07 7 1 128 5 5 1 ALBERO HST STMA ARDENTE...
Страница 120: ...118 ALBERO AQUASYSTEM...
Страница 121: ...119 5 2 2 5 3 ALBERO HST STMA ARDENTE 50 100...
Страница 122: ...120 ALBERO AQUASYSTEM 50 100 40 70 C 5 4 A 1 4 158 159 50...
Страница 123: ...121 5 5 5 6 10 5 7...
Страница 124: ...122 12 20 5 8 15 C 5 9 5 10...
Страница 125: ...123 5 11 112 998 6...
Страница 126: ...124 7...
Страница 127: ...125 20 20 20...
Страница 177: ...175...
Страница 178: ...176...
Страница 179: ......