HA EGY VÍZ-, VAGY EGY FŰTÉSI RENDSZERBEN AZ ÁRAMLÓ VÍZ KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKKAL ÉRINTKEZIK (acél, rozsdamentes acél, öv.,
|
|
- Alexandra Kocsis
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Az egyik 2 napos konferencián elhangzott előadásom, ezen a konferencián a résztvevő szakemberek által értékeltették a 2 nap összes előadóját 1-től 7-ig pontozással a következő szempontok szerint: szakmai felkészültség, előadói stílus és a téma aktualitása, és Homor Miklós lett a legjobb előadó. A konferencia-előadáson természetesen csak ennek a lenti témának a lényegesebb részei hangzottak el: HA EGY VÍZ-, VAGY EGY FŰTÉSI RENDSZERBEN AZ ÁRAMLÓ VÍZ KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKKAL ÉRINTKEZIK (acél, rozsdamentes acél, öv., alu, vörösréz, sárgaréz, különböző műanyagok), AKKOR AZ ANYAGOK IDŐ ELŐTT TÖNKRETEHETIK EGYMÁST! MILYEN SZABÁLYOKAT KELL BETARTANI EGY VÍZ-, ÉS MILYEN SZABÁLYOKAT EGY FŰTÉSI RENDSZERBEN? Homor Miklós épületgépész, Magyar Épületgépészek Szövetsége Fejér megyei vezetője (akkoriban) Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Fejér megyei vezetőségének tagja Megújuló Energia Hasznosítása szakértő A leírtak jogi értelemben kizárólag Homor Miklós épületgépész gondolatai, de senkinek nem kötelező elfogadni azokat! Összefoglaló: Galvanikus korrózió jön létre, ha eltérő potenciájú fémek kapcsolatban vannak egymással és víz is jelen van elektrolitként! Még mindig jobb, ha alu (pl. radiátor) és vörösréz (pl. kazán) között műanyagot alkalmazunk (pl. ötrétegű csövet)! Vízrendszer: Egy HMV rendszerben az állandó vízhasználat-vízutánpótlás miatt 50-szer.100-szor annyi oxigén van, mint egy jól működő zárt tartályos fűtési rendszerben. HMV rendszerben messze a legfontosabb szabály a folyásirány-szabály!!! Nagy kiterjedésű épületben a cirkuláció alkalmazása miatt és a hga alapvezetékek és hga hőközpont miatt a rézcsövek alkalmazása nem megfelelő! Fűtési rendszer: Lehetőleg homogén rendszert kell alkalmazni és 0,1 mg/liter alatt tartani a fűtővíz oxigéntartalmát! A témát már kb tól tanítom rengeteg előadáson, írásban még nem jelent meg. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ez az írás nem egy kémiai szakirat, így csak épületgépész szemmel ragadok ki néhány olyan folyamatot, amelyet kémiailag nem a teljesség igényével írok körül, viszont tapasztalataim alapján így sokkal közérthetőbb a gyakorló épületgépészek számára. A leírtak kizárólag az én egyéni szakmai véleményemet jelenítik meg. 1.1 Néhány példa a galvanikus korrózió témaköréből Mg Alu Cink (horgany) vas vörösréz ,6 V -1,67 V -0,94 V -0,44 ± 0 Volt +0,35 V 1. ábra A vízzel érintkező fémek normál-potenciál skálája
2 Persze a víz,- és fűtési rendszerekben nem pont ezek a potenciál értékek élnek, de az elméleti alapok itt kezdődnek. Végezzük el az alábbi kísérletet: tegyünk egy pohár vízbe egy rézcsődarabot és egy vaslemezkét úgy, hogy a két fém dróttal össze van kötve, azaz fémes kapcsolatban állnak egymással. Mi történik? Másnap, amikor kivesszük a pohár vízből a fémeket, azt láthatjuk, hogy a vaslemezke réz színűvé változott, azaz rézbevonatot kapott. Ha az ehhez hasonló folyamat nagyon hosszú ideig tartana pl. egy oxigéndús fűtési rendszerben, akkor az erős réz ionok addig nem nyugodnának, míg át nem rágnák a vasfelületet, azaz ki nem lyukasztanák azt. Ez azért van így, mert a vízzel érintkező különböző fémeknek különböző az elektromos potenciál értéke. (A normál-potenciál skála az első ábrán látható.) És általában az erősebb fém eszi meg a gyengébbet. {Saját szóhasználatomban gyengébbnek nevezem a negatívabb fémeket és erősebbnek a pozitívabb fémeket (így a skála alapján erősebbnek nevezem a vasat a horganynál, a rezet a vasnál, stb.)} Főleg akkor gyors az elektrokémiai korróziós folyamat, ha: - a különböző fémek között fémes kapcsolat is van, - nagy az elektromos potenciálkülönbség, - az erős fémből, mint felületből túl sok van a rendszeren belül, - és az oxigéntartalom is sok. Nézzünk példákat a potenciálkülönbségek gyakorlati alkalmazása témaköréből: Miért van magnézium anód, Mg rúd egy bojlerben? Mert az a szerepe, hogy mint gyengébb fém előbb ő menjen tönkre, előbb ő fogyjon el (mint anód) és ezen idő alatt szinte egyáltalán nem károsodnak a nálánál erősebb fémek! Még egyszer hangsúlyozom hogy a megfogalmazás nem vegyészeti, hanem egy az épületgépészek számára jóval könnyebben érthető nyelvezetet alkalmazok. Miért látják el cinkbevonattal az ivóvízcsövet? (a cink a horgany) Mert mint gyengébb fém védi a vasat. És a cink rendkívül jól ellenáll az oxigéndús ivóvíz hatásainak, ha a vízben nincsenek pl. erős rézionok! 60 0 C-fok fölött viszont a cink károkat okoz, így fűtési rendszerben 60 0 C-fok fölött nem alkalmazható. Az Alpok országaiban a bádogosoknak is tudniuk kell, hogy alu ereszcsatorna esetén a tetőt nem fedhetik be rézlemezekkel. Az esővíz ugyanis lemossa a rézionokat, azok belekerülnek az alu ereszcsatornába (ami nem öntött-alu, hanem csak Alu-lemez), az ott lévő iszapban leülnek, majd addig nem nyugszanak míg át nem rágják, azaz szitává nem lyukasztják az alu ereszcsatornát. A villanyszerelők is tudják, Magyarországon is, hogy nem szabad a réz és alu vezetéket összekötni egymással. Túl nagy a potenciálkülönbség. 1.2 A korrózió mint tűz! Én a korróziót egy lassú égési folyamatnak tekintem! Így párhuzamot vonok az égéssel. Mi kell ahhoz, hogy TŰZ legyen? Éghető anyag, megfelelő hőmérséklet és persze oxigén. Bármelyik hiányzik a három közül, nem lesz tűz. Ilyen formában megközelítve mi kell tehát a korrózióhoz? Minél gyengébb fém, mint éghető anyag, minél nagyobb potenciálkülönbség, mint megfelelő hőmérséklet és persze megfelelő mennyiségű oxigén.
3 Bármelyik hiányzik a három közül, gyakorlatilag nem lesz korrózió. Persze jelen esetben nem foglalkozom a víz nem megfelelő ph értékével, a vízlágyítás szerepével, az inhibitorok szerepével, stb. A potenciálkülönbség témakörében már néztünk egy-két példát, most nézzük meg a rendszerek oxigéntartalmát. 1.3 Mi is a helyzet az ivóvízrendszerek oxigéntartalmával? a víz hőmérséklete a víz oldott oxigén tartalma max C 11 mg/liter 20 0 C 9 mg/liter 60 0 C 5 mg/liter C 0 mg/liter 2. ábra Egy liter víz oldott oxigén tartalma, ha a víz abszolút nyomása 1 bar, azaz nincs túlnyomás alatt Nagyobb nyomásokon még több oxigént tud a víz magában tartani oldott állapotban. Így a 2. ábra az ivóvízrendszerek oxigéntartalmára csak tájékoztató jellegű, de nagyságrendileg jó kiindulási alap. 1.4 És mi a helyzet a fűtési rendszerekben a víz oxigéntartalmával? Saját egyéni magyarázatom alapján a vízben három féle oxigén van. 1) mint vegyület, a H 2 O oxigénje, ezzel mi épületgépészek nem foglalkozunk, 2) az oldott oxigéntartalom, amelyet 1 liter fazéknyi víz vonatkozásában a 2-es ábra mutat és 3) az oxigéngáz, amelyet pl. az automata légtelenítőkön keresztül kiengedünk a rendszerből. Amikor egy üres fűtési rendszert nagyon jó kilégtelenítés közepette feltöltünk ivóvízzel, akkor minden egyes liter víz 100-szor annyi mg oxigént tartalmaz oldott állapotban, mint amennyi a megengedett. A megengedett oldott oxigén tartalom ugyanis max. 0,1 mg/liter a fűtési rendszerekben, de amilyen vízzel feltöltünk, abban a 10 0 C-fokos vízben 11 mg/liter mennyiség van. Mi történik ezzel a rengeteg oldott oxigénnel? Hogyan csökken ez le 0,1 mg/liter alá? A következő folyamatok történnek: Az összes fűtővizet felmelegítjük pl C-ra. Ekkor a víz már csak max. 5 mg/liter oxigént tud magában tartani oldott állapotban. (Lásd a 2. ábrát 60 0 C-fokon) Tehát a vízből a melegítés hatására gázok lépnek ki. Oxigéngáz, kéngáz, hidrogéngáz. A szakzsargon egyszerűen csak levegőnek hívja ezeket a gázokat is és azt mondjuk, hogy légtelenítünk, pedig valójában gáztalanítóknak kellene hívni a légtelenítőket. Szóval a melegítés hatására a víz oldott oxigén tartalma lecsökken 11-ről jelen esetben 5-re és 11 5=6 tehát minden egyes liter vízből kilépett 6 mg oxigén, mint gáz. Ez az az oxigén gáz, amelyet az automata légtelenítők (gáztalanítók) ki tudnak engedni a rendszerből. De még mindig a víz minden egyes literében benne maradt 5 mg oxigén oldott állapotban! Ezeket az oldott állapotú oxigéneket még az automata légtelenítő sem tudja eltávolítani. Mi történik ezzel az oxigéntartalommal? Ez még mindig 50-szer annyi, mint a megengedett 0,1 mg/liter. Mivel a fűtővíz oldott oxigén tartalma még 5 mg/liter, így ez korróziót okoz! A korróziós folyamatok során azonban az oldott oxigén kémiailag beépül mint vegyületbe a rozsda-vegyületbe. Így tulajdonképpen a korróziós folyamatok miatt a fűtővíz oldott oxigén tartalma is elfogy [azaz lecsökken pl. 0,1 mg/liter alá].
4 A tapasztalatok alapján, ha a fűtővízben csak olyan kevés az oxigéntartalom, hogy az 0,1 mg/liter alatti, akkor a gyakorlatban nem igazán kell számítani korrózióra. És azt is érdemes megemlíteni, hogy a gyakorlatban egy jó fűtési rendszerben betartható a max. 0,1 mg/literes oldott oxigén tartalom! A további kérdés csak az, hogy kívülről, a levegőből be tud-e jutni újabb oxigén? Ha igen és emiatt az oldott oxigénszint megemelkedik akkor a bejutó oxigén is korróziót okoz és folyamatosan fennállhat a korróziós folyamat. Sajnos igen! Be tud jutni az oxigén, a légtérből be a fűtési rendszerbe. A nyitott tartályos fűtéseknél a nyílt vízfelszínen keresztül. A zárt tartályos fűtéseknél természetesen időegység alatt jóval kevesebb oxigén jut be, de bejut, mivel a zárt tartályos fűtés nem zárt! Csak zárt tágulási tartályos! Nézzünk erre egy kis bizonyítékot! 1.5 Zárt fűtési rendszer nem létezik! A zárt tartályos fűtéseket is néha-néha pótvízzel kell feltölteni. Miért? Egyszer már feltöltöttük vízzel a beüzemeléskor, a rendszer zárt, hát nem? Akkor miért kell utántölteni? Hová tűnik el a víz egy része? Hiszen nem is csöpög semmi. A rendszer tömör. Nézzük, mi is történik? Üzemszünetben a rendszer víztartalma lehűl. Majd ismét beindul a fűtés. A rendszer víztartalmát felmelegítjük. A víz párolog. És én, mint buta épületgépész hiába nevezem zártnak a fűtési rendszert, a párolgásnak nem zárt! A vízgőz kipárolog. Kipárolog például a légtelenítőkön keresztül, a menettömítéseken keresztül. (Legalább a káros gázok is távozni tudnak!) Emiatt tűnik el a víz egy része és emiatt kell néha-néha vízutánpótlás. A zárt tartályos fűtés tehát nem zárt! A molekulák úgy mennek ki és be ahogy csak akarnak. Jelenleg nem vagyunk képesek olyan fűtési rendszert kivitelezni, amelyre azt mondhatnánk, hogy zárt. Hogy semmi köze a fűtési rendszer belsejének ahhoz az élővilághoz, amelyben mi élünk. 1.6 Az oxigéndiffúzió és a parciális nyomáskülönbség Még egy bizonyíték arra, hogy a zárt tartályos fűtési rendszer sem tud zárt lenni. Az 1 bar abszolút nyomású levegőnek kb. a 20 %-a oxigén, így a légtérben az oxigén résznyomása, azaz parciális nyomása 0,2 bar. A fűtési vízben az oxigén résznyomása közel 0,00. bar, azaz gyakorlatilag nulla bar. Mivel az oxigén parciális nyomása kint a légtérben nagyobb, mint bent a fűtési vízben, emiatt az oxigén kívülről igyekszik befelé! De hol jut be az oxigén? A fémfelületeken keresztül nem, mert a fémek molekulaszerkezete olyan sűrűn szőtt háló, hogy nem férnek át rajta az oxigénmolekulák. Viszont bejuthat a légtelenítőkön keresztül, a menetes kötéseken keresztül és a nem fémbetétes műanyagcsöveken keresztül. Nézzük meg néhány anyag oxigéndiffúziós tényezőjét! Az oxigéndiffúziós tényező egy anyagállandó, amely megmondja, hogy 1 mm vastagságú anyag hány gramm (g) oxigént enged át 1 nap leforgása alatt, ha a felülete 1 m 2 és a nyomáskülönbség az oxigénre vonatkozóan az anyag két oldalán 1 bar.
5 Az anyag megnevezése: oxigéndiffúziós tényezője: O 2 STOP réteg nélküli műanyagcsövek (PP, PE és PEX csövek) 0,05 0,1 Celofán 0, maga az O 2 STOP réteg (EVOH) 0, ötrétegű csövek és a fémcsövek 0 3. ábra Műanyagok oxigéndiffúziós tényezője 40 0 C-fokon, g mm m 2 nap bar mértékegységben. A 3. ábrából érdemes megfigyelni, hogy a háziasszonyok által használt celofán milyen jól zár oxigéndiffúzió ellen. És persze azt is, hogy az EVOH vegyület, mint O 2 STOP réteg szer kevesebb oxigént enged át fajlagosan, mint maga a műanyagcső. Ilyen O 2 STOP réteget szoktak alkalmazni a (polietilén = PE) és a (térhálósított PE = PEX) csöveken. Meg kell említenem, hogy még mindig találkozom olyan szakemberekkel, akik azt hiszik, hogy a térhálósított csövek oxigéndiffúzió ellen is automatikusan védettek. Fontos tudni tehát, hogy a térhálósítás azért fontos, mert a térbeli hálós molekulaszerkezet sokkal magasabb hőmérsékleteket bír sokkal hosszabb élettartammal. Az oxigén áteresztés ellen, tehát az oxigéndiffúzió ellen csak egy O 2 STOP réteg véd egészen jól, vagy még inkább egy fémréteg véd tökéletesen, mint az ötrétegű csövekben a középső alu réteg. 2. SZABÁLYOK A VÍZZEL ÜZEMELŐ CSŐRENDSZEREKBEN Az általános tudnivalók ismertetése után nézzük a konkrét épületgépészeti szabályokat! El kell kerülni, hogy a tűz, a lassú égési folyamat, vagyis az elektrokémiai korrózió működjön! Azaz a tűz három feltételéből ki kell zárni legalább egyet. 2.1 Ivóvízrendszerben a folyásirány szabály Mivel az ivóvízrendszerekben a víz tele van oxigénnel, hiszen eleve így van ez jól, nem possadt, azaz oxigénhiányos vizet szeretnénk fogyasztani, emiatt az oxigént kiküszöbölni nem lehet. Emiatt csak azt lehetséges elkerülni, hogy a gyengébb fémekben ne áramoljon erősebb fémionokat tartalmazó víz. Tehát a víz folyásirányában haladva csak ugyanolyan, vagy semleges, vagy inkább egyre erősebb anyagokat alkalmazzunk. Ez a folyásirány szabály! Lásd ismét az 1. ábrán a normál-potenciál skálát! Mg Alu Cink (horgany) vas vörösréz ,6 V -1,67 V -0,94 V -0,44 ± 0 Volt +0,35 V 1. ábra még egyszer A vízzel érintkező fémek normál-potenciál skálája Tehát!!! Réz vezetékek után nem szabad alkalmazni sem az acél, sem a hga, sem az alumínium anyagokat. Rézcső után csak(!) rézcső és műanyagcső alkalmazható. Ha nincs cirkuláció, akkor az alapvezetékek lehetnek pl. hga csövek, a felszállók és az ágvezetékek rézcsövek. De ha cirkuláció is van, akkor a rézcsövekből visszajut a réz ionokat is tartalmazó víz a gyengébb fémek felé, amely ilyen oxigéndús környezetben TILOS!
6 Cirkuláció esetén legyenek inkább a felszállók is és az ágvezetékek is vagy műanyagcsövek, vagy ötrétegű csövek! A napenergiával foglalkozó szakirodalom is tiltja hogy a tárolótól hga csőben vezessük el a melegvizet, ha a tárolóban réz hőcserélőt alkalmazunk. A réz-ionok, főleg ha sok a vörösrézfelület, ion-korróziót okozhatnak, pl. pár év alatt kilyukaszthatják a horganyzott használati melegvízvezetékeket(!), sőt még a saválló acél mosogató is kilyukadhat a vízben lévő réz-ionoktól! Gyakorlati példák már Magyarországon is akadtak. Sajnos! Jó lenne a korróziós szabályokat nagyobb hangsúllyal ismertetni a szakemberek körében, mert ma már a nagy választék miatt rengeteg anyagot keverhetünk össze egy mai vizes rendszerben! Meg kell még említenem, hogy a fémcsövek a vízkőlerakodások miatt is problémát jelentenek, sőt a rézcsövekről ma már köztudott, hogy amennyiben egy rézcsőben {ha a csőnek (és az idomoknak is) nincs cinkbevonata} sokáig áll a víz, akkor az a víz már nem tekinthető ivóvíz minőségűnek. Ritkán használt vízvezetéki egységeket (pl. nyaralók) tehát semmiképpen nem javasolok rézcsövekből készíttetni! Ha a rézcsőben sokáig áll a víz, akkor az már nem tekinthető ivóvíznek (DIN rész 3.5. pont). Ezért zajlik erőteljesen Nyugat- Európában is az a tendencia, hogy a vízrendszerekben a fémcsöveket felváltják a műanyagcsövek. 2.2 Fűtővízrendszerben az alacsony oxigéntartalom és a homogén anyagok Fűtési rendszerben mindenképpen meg kell próbálni úgy is kizárni a tűz, a lassú égési folyamat, vagyis az elektrokémiai korrózió működését, hogy alacsonyan tartjuk az oxigéntartalmat. Mivel azonban ez nem is olyan egyszerű dolog, hiszen még a zárt tartályos fűtési rendszer sem zárt, az oxigén a parciális nyomáskülönbsége miatt befelé igyekszik, emiatt mindenképpen el kell kerülni még a nagy potenciálkülönbségű fémek alkalmazását is! Főleg akkor, ha az erősebb fémből lenne sokkal több felület, mint a gyengébb fémből. Hiszen az erősebb fém eszi meg a gyengébbet, főleg ha az erősebb fémből van a nagyobb felület. Az elektronpotenciál-különbséget ki lehet küszöbölni! Úgy, hogy homogén rendszert alkalmazunk! Pl. a nagy belső felülettel rendelkező elemek, mint a radiátorok, a csövek és a kazán az alábbiak legyenek: a hőleadó: a cső: a kazán: a) alumínium radiátorokhoz: Alu, vagy műanyag, esetleg acél cső és öntött Alu, esetleg acél, vagy öv. kazán b) acél radiátorokhoz: acél, vagy műanyag cső és acél, vagy öntött Alu, vagy rozsdamentes kazán Ezen előző két variációban szinte csak negatív fém-ionok keringenek a vízben, a pozitív réz-ionok száma rendkívül kicsi. (Igen, réz ionok is előfordulnak, hiszen pl. a szelepek anyaga réz, jobb lenne, ha a szelepek, fittingek nikkelezett termékek lennének!) c) réz hőleadókhoz (Fan-coil, szegélyfűtők, stb.) réz, vagy műanyag cső és réz, öntött Alu vagy inox kazán E variációban csak korrózióállóbb fémek, nemesfémek és műanyagok érintkeznek a vízzel. 4. ábra Hogyan legyen homogén egy fűtési rendszer? Megjegyzés: Az öntött-vas kazánok és az öntött-alu kazánok (de nem a húzott Alu radiátorok) különlegesen korrózióállóak. Az öntött Alu kazán hasonló egy autó öntött Alu motorblokkjához, a motorblokkon sincs soha egyetlen egy rozsdafolt sem! Nem véletlen, hogy a kondenzációs kazántechnika öntött Alu kazántesteket alkalmaz! Viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy az oxigéndiffúziós jelenség miatt a fűtési rendszerben műanyagcsövet csak olyat alkalmazzunk, amely: vagy O 2 STOP réteggel van ellátva, vagy még inkább fémbetétes, mint az ötrétegű csövek. Az ilyen műanyagcsövek viszont véleményem szerint sokkal jobbak, szinte minden szempontból, mint a rézcsövek, vagy az acélcsövek.
7 Víz-, és fűtési-, és hűtési rendszerekben tehát az ötrétegű műanyag csövek és a cinkkiválásmentes, (pl. nikkelezett fittingek) vagy szintetikus PPSU fittingek (mivel korróziós szempontból semlegesek) bármilyen fém anyagok között kiválóan alkalmazhatók!!! Mint, ahogy az írás elején az összefoglalóban megtalálható: Galvanikus korrózió jön létre, ha eltérő potenciájú fémek kapcsolatban vannak egymással és víz is jelen van elektrolitként! Még mindig jobb, ha alu (pl. radiátor) és vörösréz (pl. kazán) között műanyagot alkalmazunk (pl. ötrétegű csövet)! Így legalább fémes kapcsolat nincs a kazán és a radiátor különböző elektromos potenciájú anyagai között. Csak a víz, mint elektrolit és benne a különböző ionok jelentik a kapcsolatot. Még néhány tanács a mai rossz gyakorlat elkerülésére: a) Amennyiben a radiátorok anyaga alu, mint a panelházak többségében, akkor a felújítások során (amennyiben megmaradnak az alu radiátorok), senkinek nem javaslom a rézvezetékek alkalmazását! Az acélcsövek kiváltására ilyenkor csak a műanyagcsövek jöhetnek szóba, elsősorban az ötrétegű csövek a tökéletes oxigéndiffúziós zárásuk miatt, de a fittingek is az egyszerű réz idomok helyett pl. nikkelezett idomok legyenek! b) Amennyiben a radiátorok anyaga acéllemez, úgy lehetőleg ne alkalmazzunk a rendszerben nagy rézfelületeket, tehát sem rézcsöveket, sem rezes kazánt. De ha a kazán egy kis rendszerben fali rezes kazán, akkor még mindig inkább műanyagcsöveket (pl. ötrétegűt) célszerű beépíteni. c) Amennyiben pedig a hőleadók rezes Fan-coil-ok, úgy a kazán legyen rezes, vagy öntött-alu, és a csövek vagy rézcsövek, de még inkább műanyagcsövek (pl. ötrétegűek). De nagy rendszerekben, ha az alapvezetékek acélcsövek, akkor a felszállók és az ágvezetékek mindenképpen műanyagcsövek legyenek. A rezet csak akkor javasolom alkalmazni, ha minden rézből és rozsdamentes acélból van, a kazán is, az alapvezetékek is, a többi vezeték is és a hőleadók is. Persze az oxigéndiffúziómentes műanyagcsövek ilyen rendszerekbe is tökéletesen beillenek. Ezért zajlik erőteljesen Nyugat-Európában is az a tendencia, hogy a fűtési,- és hűtési rendszerekben a fémcsöveket felváltják az oxigéndiffúziómentes műanyagcsövek. 2.3 Még néhány finomság Ugyan nem teljesen korróziós téma, viszont a minőségre és az élettartamra és így a környezetvédelemre is kihat, és mivel a szakemberek körében tömegesen tapasztalom a részletek ismeretének hiányát, így megemlítem az alábbiakat: Ha már valaki ötrétegű csőrendszert alkalmaz, hiszen minden kétséget kizárva ma Nyugat-Európában ez az adu, és egy picikét igényesebb szeretne lenni, akkor nézze meg a részleteket is! Nem elég, hogy egy rendszert ötrétegűnek neveznek, ezen rendszerek között lényeges műszaki különbségek találhatók. Pl.: Az ötrétegű cső PE rétegei térhálósítottak-e, azaz PEX/Al/PEX csövekről van szó, vagy a nem térhálósított PERT/Al/PERT csövekről? Az idomok press-fittingek e (amelyekben nem ám 2 gumigyűrű tömít!), vagy csak villáskulccsal szerelhető idomokat raknak a padló alá? A press-fittingek csak egyszerű réz idomok, vagy cink-kiválásmentes illetve nikkelezett idomok e? A nikkel bele gyökeredzik a réz pórusaiba, így a réz porózusmentes lesz, a felület kopásállóbb lesz, cink-kiválásmentes lesz, és a nikkelezés jobban megvédi az idomot a külső korróziótól is (pl.: mésztől, cementtől, betontól, vakolattól)!
8 3. BEFEJEZŐ GONDOLATOK Természetesen ez a téma olyan nagy, hogy rengeteg apró részletet lehetne még nagyító alá venni. A fentiekben csak az én szubjektív elhatározásom alapján választottam ki jó néhány, szerintem fontos kérdéskört. Amennyiben Önt is érdeklik e téma finomságai és kapcsolatot szeretne felvenni velem, úgy kérem keressen kezdő lépésként a mobilomon! Székesfehérvár, október
Uponor PE-Xa csőrendszer
Uponor PE-Xa csőrendszer Gyors szerelés a Quick & Easy technológiának köszönhetően Egyedülálló memóriaeffektus Alacsony nyomásveszteség, magas hatékonyság Könnyű és biztonságos szerelés Ellenáll a betonkorróziónak
tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános
Hegesztő alkalmazás Mode I Anyag Vastagság Az eljárás mm típusa Hegesztőhuzal Flux alumínium lemez és alumínium lemez Aktuális beállítás Szabályozási beállítás V 1 2 alumínium-magnézium ötvözet és alumínium-
Padlófőtéshez használható diagramok Prandelli 16x2 (17x2, 18x2, 20x2) csövekhez
Padlófőtéshez használható diagramok Prandelli 16x2 (17x2, 18x2, 20x2) csövekhez Amikor a Prandelli csı ha 17x2-es, akkor a padló hıleadása 4 %-kal nagyobb lesz, ha 18x2-es, akkor a padló hıleadása 8 %-kal
Liquid tömítőanyagok Liquid ápolószerek
Liquid ápolószerek Termékprogram Gebo Liquid tömítőanyagok gázcirkókhoz, fűtőberendezésekhez és kazánokhoz Liquid Micro Legfeljebb napi 10 l vízveszteségû gázcirkók tömítésére alkalmas 186. oldal Liquid
Vízminőségi követelmények
i követelmények 1. sz. fólia A kazán alapanyagok tulajdonságai 2. sz. fólia Alapanyagok tulajdonságai Elterjedt kazán alapanyagok Öntöttvas Acéllemez Alumínium Vas 3. sz. fólia A korrózió A fémes anyagoknak
Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával
Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési rendszerek kizárólagos előnyei Pe-Xa csövek alkalmazásával Uponor PE-Xa rendszer Térhálósított polietilén cső épületgépészeti alkalmazásokhoz Az Uponor
Uponor ipari padlófűtés
Uponor ipari padlófűtés Előnyök Gyors megtérülési idő Nincs látható fűtőberendezés Ideális hőmérséklet elosztás Nincs lég- és pormozgás Nem kell átsugározni a teljes belmagasságot Nincs karbantartási költség
Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)
Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon
cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss
távhőszolgáltatási főmérnök
- Előadó: Treuer Sebestyén távhőszolgáltatási főmérnök 2018. május 09. II. Közös képviselői fórum 1 Egyes tatabányai lakóépületeknél már tapasztalható, a fűtési rendszer iszaposodása Mi is a melegvizes,
Kötéstechnika termosztatikus szelepekhez és Combi 2/3/4 csavarzatokhoz
Kötéstechnika termosztatikus szelepekhez és Combi 2//4 csavarzatokhoz Termék Csom. egység Termékszám Megjegyzés Ofix s csavarzatok belső menetes szerelvényekhez Ofix CEP s nyomócsavarzat, réz csővezetékek
Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások
Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 2 Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 3 Problémák A zárt rendszerekben
FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS
6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész
HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1
MŰANYAG CSŐVEZETÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI A MODULÁRIS HŐKÖZPONTOK HMV BLOKKJA ESETÉBEN
MŰANYAG CSŐVEZETÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI A MODULÁRIS HŐKÖZPONTOK HMV BLOKKJA ESETÉBEN Lászlófi András, REHAU Forgalmazó Kft. okl. gépészmérnök, mérnök szaktanácsadó A 98/83/EK irányelv fontosabb
cosmo PEX GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo PEX Csővezetékek JELLEMZŐK KBN tekercs/raklap Cosmo PEX Al betétes ötrétegű csővezeték 0.2 mm Al réteggel, tekercsben 16x2 mm 200m CPXCS16 200/2600 20x2 mm 100m CPXCS20 100/1500 26x2 mm 50m CPXCS26
Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2
Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban
Kontakt korrózió vizsgálata
Kontakt korrózió vizsgálata Haraszti Ferenc 1, Kovács Tünde 1 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Népszínház u. 8, Magyarország Abstract. A korrózió összetett,
DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL
AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL Alkalmazás ADATLAP A automata kerülő és nyomáskülönbség határoló szelep fűtési-, hűtési rendszerek nyomáskülönbség értékének
Tiszta vizet a pohárba! avagy: horganyzott acélcsövek a HMV rendszerekben
Tiszta vizet a pohárba! avagy: horganyzott acélcsövek a HMV rendszerekben Radnai Roland Épületgépész mérnök, mérnök szaktanácsadó, KE KELIT GmbH. Higiéniai szempontok Vízkőlerakódás és korrózió Higiéniai
Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer
772 Engedélyek Szolár Gáz Levegő Víz Gőz Fűtés FKM kék gumigyűrű FKM kék gumigyűrű FKM kék gumigyűrű Forróvíz Inert ( éghető) gázok Éghető gázok FKM kék FKM kék DVGW, VdS, FM, SVGW, TÜV, DIBt, TRbF HBNR-Sárgásbarna
HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal
Vízkezelés és korrózióvédelem az épületgépészetben. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II március 12.
Vízkezelés és korrózióvédelem az épületgépészetben Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2007. március 12. Tartalom A víz tulajdonságai, vízminőség Épületgépészeti berendezések korróziója A berendezéseket
Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft
Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai Kötél István Flamco Kft Tartalom 1.Levegő és iszap mint probléma a rendszerben Gázok a rendszerben Következmények 2.Levegő leválasztás Henry törvénye
Háromjáratú osztószelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez
Háromjáratú osztószelep Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Háromjáratú osztószelep Háromjáratú osztószelep Háromjáratú
cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo cell COSMO E használati melegvíz tárolók dupla zománc bevonattal Az indirekt és szolár tárolók szénacélból, dupla belső zománc bevonattal rendelkeznek Mg-Anód védelemmel. A tárolókon tisztító nyílás
Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer
Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer Közeg Rozsdamentes acél (1.4401) Geberit Mapress felhasználhatóság Rozsdamentes acél (1.4301) Szénacél kívül horganyzott Szénacél kívülbelül horganyzott
Épületgépészeti ismeretek 01.
Épületgépészeti ismeretek 01. Épületgépészet 1. Távhő szolgáltatás 01. Hőerőmű 02. Távvezeték 03. Hőközpont 2. Saját hőtermelés 04. Szilárd tüzelésű kazánok 05. Faelgázosító kazánok 06. Pellettüzelésű
Ø mm. KAN-therm RENDSZER. Press LBP. Innovatív és egyedi - egy rendszer, hat funkció A SIKER TECHNOLÓGIÁJA ISO 9001
Ø 14 63 mm KAN-therm RENDSZER Press LBP Innovatív és egyedi - egy rendszer, hat funkció A SIKER TECHNOLÓGIÁJA ISO 9001 Tartalomjegyzék KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád...3 Menetes csatlakozások...17
ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS
ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS RÉZZEL PADLÓFŰTÉS ÉS HŰTÉS RÉZCSÖVEK HASZNÁLATÁVAL SOROZAT/ 3 Sorozat előszó A réz tartós és fenntartható fémként, hosszú élettartammal és teljesmértékű újrahasznosíthatósággal, döntő
RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep
RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep Alkalmazás RA-DV egyenes változat Az RA-DV nyomásfüggetlen radiátorszelep-családot kétcsöves fűtőrendszerekben, bármely Danfoss RA csatlakozóval
A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.
MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.
Szerelési kézikönyv. 2 utas szelep készlet hőszivattyú-konvektorhoz EKVKHPC
utas szelep készlet hőszivattyú-konvektorhoz utas szelep készlet hőszivattyú-konvektorhoz Üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ne dobja el! Őrizze meg, később még szükség lehet
VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
6211-11 VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a következő
Háromjáratú osztószelep
Termosztatikus 3-járatú szelepek Háromjáratú osztószelep Fűtési és hűtési rendszerekhez Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING AVANTAGE Háromjáratú osztószelep
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme 1 Korrózió Anyagkárosodás, -rongálódás Az anyag stabil állapota instabillá válik a környező közeg megváltozása miatt A
Elektromosság, áram, feszültség
Elektromosság, áram, feszültség Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok
HEGESZTÉSI SZAKISMERET
HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának
HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4" belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt.
Normblatt Konvektorcsatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ 7688 7788 2004. okt. kiadás 1 7788 21 1 7688 21 Egycsöves Kétcsöves G 3/4" belső kónusszal Csőcsatlakozások Műanyagcső
Sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozók
Komplett termékprogram Külsőmenetes, sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozó vörösréz csövekhez: A sárgaréz 15-54 mm külső csőátmérőhöz kaphatók és ivóvíz, fűtővíz, ill. sűrített levegő közegekhez
Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás
Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok Előadó: Egyházi Zoltán okl.gm. (Dr. Oddgeir Gudmundsson) 2017.10.08 Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás
Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése
Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.
Uponor Ipari padlófűtés
Uponor Ipari padlófűtés Az Uponor ipari padlófűtés és alacsony őmérsékletű őleadó rendszer ipari épületek részére. A rendszert közvetlenül az ipari etonpadlóa kell szerelni. Akár normál acélálót is asználatunk
KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL
KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,
V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119
HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm
Vekotrim. Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz Csatlakozó csavarzat gömbcsappal, beépített szelepes radiátorokhoz
Vekotrim Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz Csatlakozó csavarzat gömbcsappal, beépített szelepes radiátorokhoz IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Vekotrim Vekotrim A Vekotrim
Csővezeték-technika PE-Xc/Al/ PE-Xc / vörösöntvény / PPSU
Modellszám Oldal Modellszám Oldal Modellszám Oldal Modellszám Oldal Modellszám Oldal Pexfit Pro Csővezeték-technika PE-Xc/Al/ PE-Xc / vörösöntvény / PPSU 1 ZM_L4_hu_20170504_123723_5.pdf 1 08.05.2017 13:54:53
Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői
Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői Hőmérséklet Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki: Celsius-skála: 0 ºC pontja
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 4. 31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülékszerelő
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK
FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora
Szerelési és karbantartási utasítás
Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer
TBV-C. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra
TBV-C Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-C TBV-C A TBV-C szelep a fűtési és hűtési
KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ
1/ 5 Megrendelő neve: címe: Munkamegnevezése,leírása:Amellékelttáblázatokszerint Radiátor és padlófűtés KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ készült AKONTROLLKft. KöltségvetésKészítőRendszerével HunÁrfelújítási/kisvállalkozóinormákalapján,
FLUIDTHERM CSÖVEK ÉS FITTINGEK MELEG ÉS HIDEGVIZES RENDSZEREKHEZ
FLUIDTHERM CSÖVEK ÉS FITTINGEK MELEG ÉS HIDEGVIZES RENDSZEREKHEZ 2 OLDAL l FLUIDTHERM CSÖVEK ÉS FITTINGEK pro rozvody teplé a studené vody BEMUTATÁS. A PP-R csövek gyártásához használandó nyersanyagot
AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16)
Adatlap AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16) Leírás Az AVTB egy segédenergia nélküli hõmérséklet szabályozó, amelyet melegvizes tartályokban, hõcserélõkben, olaj elõmelegítõkben stb. vízhõmérséklet szabályozásra
Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez
Háromjáratú keverő szelep Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Háromjáratú keverő szelep Háromjáratú keverő szelep
push-in csatlakozók "Push-In" - POM sorozat PI-P
push-in csatlakozók "Push-In" - POM sorozat PI-P PI PI PI PI PI PI PIC PI PI PI PIC PI PIC PI PI PI PI PI PI PI0 PI0 PI PI0 MB PI PI PI PI PI PI kialakítás csatlakozás külső csőátmérő anyagok ajánlott
A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.
A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok
Műanyag csővezetékek összehasonlítása
Műanyag-Csőgyártók Szövetsége Műanyag csővezetékek összehasonlítása 2018. január 25. Szepesi Vince Pipelife Tartalom A szerelőipari feladatok, A rendelkezésre álló anyagok, Az alkalmazások, UV és vegyi
Hidász Napok A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Visegrád,
A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Acélszerkezetű hidak korrózióvédelmi tervezése Cégünk 10 éve kapcsolódott be az új, valamint a felújításra kerülő
A V9406 Verafix-Cool KOMBINÁLT MÉRŐ- ÉS SZABÁLYOZÓSZELEP
A V9406 Verafix-Cool KOMBINÁLT MÉRŐ- ÉS SZABÁLYOZÓSZELEP Alkalmazás TERMÉK ADATLAP A V9406 Verafix-Cool szabályzó- és mérőszelepeket lehetőleg a hőcserélők - például fan-coil vagy mennyezeti hűtőkészülékek
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának
54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Épületgépész technikus
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Név :FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Pesti Úti Idősek Otthona Cím : 1173 Budapest, Pesti út 117. Kelt:
Név :FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Pesti Úti Idősek Otthona Cím : 1173 Budapest, Pesti út 117. Kelt: 2017.06.08. A munka leírása: C - D épület pincei alapvezetékek cseréje ( hideg- melegvíz, cirkuláció és csatorna)
Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál
Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál Celsius hőmérsékleti skála: 0 ºC pontja a víz fagyáspontja 100 ºC pontja a víz forráspontja Kelvin hőmérsékleti skála: A beosztása 273-al van elcsúsztatva a
Szerelési kézikönyv. 2 utas szelepkészlet/3 utas szelepkészlet klímakonvektor egységekhez EKMV2C09B7 EKMV3C09B7
utas szelepkészlet/ utas szelepkészlet klímakonvektor EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 utas szelepkészlet/ utas szelepkészlet klímakonvektor A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár
Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető
Mikrotherm. Kézi radiátorszelepek Kézi radiátorszelep előbeállítással
Mikrotherm Kézi radiátorszelepek Kézi radiátorszelep előbeállítással IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek & Radiátor szelepek / Mikrotherm Mikrotherm A Mikrotherm kézi radiátorszelep szivattyús melegvíz,
Regutec F. Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat
Regutec F Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Regutec F Regutec F A Regutec F visszatérő csavarzat alkalmazható szivattyús fűtési-
Mélykúti (cső)szivattyúk
Mélykúti (cső)szivattyúk A BP10-es mélykúti cső búvárszivattyú alkalmas a kutak vizének a felszínre történő emelésére. Kertek, zöld területek árasztásos vagy szórófejes öntözésére is használható. A szivattyúk
Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők
Nyomásmérő óra Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők Teljesen rozsdamentes acélból készült ipari nyomásmérők. Élelmiszeriparban, vegyiparban, gyógyszeriparban, tejiparban és bárhol másol, ahol a rozsdamentes
Szerkezet: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ:
8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ: Thermo-kontroll ON/OFF 3-járatú vagy 2-járatú szelepekkel Master/slave rendszer Falraszerelhetõ
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 15. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 15. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli
TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!
A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-
Nyomáskülönbség szabályozó AFP / VFG 2 (VFG 21)
Nyomáskülönbség szabályozó AFP / VFG 2 (VFG 21) Leírás Az AFP VFG2 (VFG 21) segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozót elsõsorban a távfûtésû fûtõrendszerekben használjuk. A szabályozó növekvõ nyomáskülönbségre
conel Care JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
conel Care Kazán füstgáz oldali tisztító és karbantartó termékek JELLEMZŐK CONEL CARE 230 atmoszférikus kazánokhoz A CARE 230 tisztító folyadék alkalmas minden gázfűtő berendezés hőcserélőjének tisztítására,
V Verafix Design Thera Design Sorozat - Torlószelep KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FELÜLET DESIGN RADIÁTOROKHOZ
V2480 - Verafix Design Thera Design Sorozat - Torlószelep KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FELÜLET DESIGN RADIÁTOROKHOZ Alkalmazás TERMÉKADATOK A Thera Design sorozat különösen stílusos kialakítású, design radiátorokhoz.
Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal
Építményeink védelme 2018. március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, korróziós szakmérnök c.egy.docens A korrózióról általában A korrózióról
TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK. 25 éve a magyar piacon!
TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK 2014 25 éve a magyar piacon! FŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY Liter Rajszám Átmérő Magasság Max. nyomás Hőm. Csatlakozás mm mm Rajzszám: 20013 Alkalmazási terület: központi fűtési rendszerekben
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Épületgépészet
Technikai festék spray
Technikai festék spray www.pintyplus.hu www.shakingcolors.hu CINK ALAPOZÓ Korróziógátló 99%-os tisztaságú cink alapozó spray Fém szerkezetek, hegesztési pontok, horganyzott elemek, vasúti szerkezetek javításhoz
Háztartási víztisztító, ásványvízkészítő Fordított ozmózis berendezés felhasználói kézikönyv Típusok:
Háztartási víztisztító, ásványvízkészítő Fordított ozmózis berendezés felhasználói kézikönyv Típusok: BlueClear-RO-50 BlueClear-RO-50-P BlueClear-RO-75 BlueClear-RO-75-P BlueClear-RO-100 BlueClear-RO-100-P
Megbízható teljesítmény.
A Kaiflex EF rendkívül flexibilis, zárt mikrocellás szerkezetű szigetelőanyag, mely alkalmazható azon létesítményekben ahol légkondicionáló HVAC rendszerek szükségesek, amelyeknél az energia megtakarításra
Csővezeték-rendszerek és csőkötéstechnika
Árlista 201 Csővezeték-renszerek és csőkötéstechnika Prestabo SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) Csövek és présiomok ötvözetlen acélból. = VS-engeély (engeély neves sprinkler hálózatokhoz való alkalmazáshoz)
TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez
TA-COMPACT-T Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T A TA-COMPACT-T
Kombinált lezárás PROMASTOP -VEN habarccsal
0 EI 0-ig 3 3. táblázat a PROMASTOP -VEN tűzgátló lezárás méretei Beépítési pozíció 0 PROMASTOP -VEN habarcslezárás méretei 0 A részlet kombinált habarcslezárás tömör falban PROMASTOP -B felülete a PROMASTOP
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,
Épületgépészeti műszaki leírás
Épületgépészeti műszaki leírás Margaréta Óvoda 7275 Igal, Szent István u. 118., HRSZ: 1039/1 2017. április 28. 1/5 TARTALOMJEGYZÉK IROMÁNYOK: Épületgépészeti műszaki leírás 1./ Tervezői nyilatkozat, alkalmazott
1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben
1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257
Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber
Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Medence fűtés a webáruházban - A napenergia leggazdaságosabb hasznosítása Csúcs-technológiával gyártott egyedülálló konstrukció Aktív szénkristályokkal
Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1
EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő
Szakértői szakvélemény épületgépészeti témában (összesen 6 oldal)
Szakértői szakvélemény épületgépészeti témában (összesen 6 oldal) Társasház, 24 lakásos, 5 szintes Budapest,... utca... - napkollektoros rendszere - és használati melegvíz (továbbiakban HMV) termelése
NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK
NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan
MB szériás pneumatika csatlakozók
MB szériás pneumatika csatlakozók Az MB termékcsalád A termékcsalád anyagjellemzői: 1. Szeleptest anyaga: acetál gyanta (POM) 2. Kioldógyűrű anyaga: rozsdamentes acél AISI 301 3. Feszítőgyűrű anyaga: nikkelezett
Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú
Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú A Zöldparázs Kft megtervezi, és kivitelezi az Ön hőszivattyús rendszerét! A Fujitsu Waterstage márkanév alatt három különböző sorozatot gyárt: Komfort sorozat (Fujitsu
III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben
III. Napenergia-hasznos hasznosítás s az épületgépészetben konferencia és s kiáll llítás és alkalmazása napkollektoros rendszerekben Misinkó Sándor megújul juló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari