Mágneses iszapleválasztó hőszivattyúhoz és kazánhoz
Egy korszerű hőtermelő vízoldali védelmét nem a szerelés végén kell kipipálni. A szűrő helye, átfolyása, nyomásvesztesége és karbantarthatósága ugyanúgy része a rendszertervnek, mint a szivattyú vagy a csőméret.
Mi a magnetit, és miért jelenik meg a fűtési rendszerben?
A fűtési vízben keringő sötét, finom szennyeződés jelentős része vas-oxid lehet. Ennek egyik formája a magnetit, amely mágnesezhető, ezért erős mágneses térrel leválasztható a rendszerközegből.
A korrózióhoz vas- vagy acéltartalmú szerkezeti elem, víz és oxigén együttes jelenléte szükséges. A radiátorok, acélcsövek, szivattyúházak vagy más vasalapú alkatrészek mellett az oxigén a feltöltéssel, utántöltéssel, tömítetlenséggel vagy oxigéndiffúzióval kerülhet a körbe. A rendszerben maradt szerelési törmelék, tömítőanyag, homok és vízkőszerű lerakódás ugyanakkor nem feltétlenül mágneses.
Régi radiátoros hálózat
Hőtermelőcsere után a régi csövekben és radiátorokban felhalmozódott szennyeződés az új keringéssel ismét mozgásba kerülhet.
Gyakori utántöltés
A rendszeres nyomásvesztés nem normál üzemállapot. Az újabb feltöltővíz további oxigént és ásványi anyagokat vihet a rendszerbe.
Szerelési maradvány
Forgács, kender, paszta, tömítőanyag vagy más részecske már az első indításkor terhelheti a szűrőt és a hőtermelőt.
Fontos diagnosztikai jel: ha a szűrő rövid idő alatt ismét megtelik fekete iszappal, nem elég gyakrabban tisztítani. Meg kell keresni az oxigénbejutás, a vízvesztés vagy a korrózió okát is.
Mit véd a mágneses iszapleválasztó?
A korszerű kondenzációs kazán és hőszivattyú hidraulikus körében kis keresztmetszetű hőcserélőjáratok, keringetőszivattyú, átfolyásérzékelő, váltószelep és szabályozószelep is dolgozhat. A keringő szennyeződés lerakódhat ezekben, növelheti az ellenállást, ronthatja a hőátadást és szélsőséges esetben áramlási hibát okozhat.
Hőcserélő
A lerakódás csökkentheti a hasznos átadási felületet és kedvezőtlenebb hőmérséklet-különbséget alakíthat ki.
Keringetőszivattyú
A mágneses részecskék és más szennyezők terhelhetik a nedves rotorú szivattyút, miközben a növekvő rendszerellenállás módosítja a munkapontot.
Szelepek és érzékelők
A finom szennyeződés a kis átömlési keresztmetszetű szelepeknél, szabályozóknál és mérési pontoknál is működési zavart okozhat.
A Riello NXHM telepítési kézikönyvének hibaelhárítása alacsony térfogatáramnál és áramlási hibánál külön ellenőrzési pontként említi a vízszűrő tisztaságát. Ez jól mutatja, hogy a szűrő karbantartása nem esztétikai, hanem üzemviteli feladat. A konkrét Riello modellhez mindig annak aktuális kézikönyve és hidraulikai sémája az irányadó.
Mágneses szűrő, iszapleválasztó vagy hagyományos Y-szűrő?
A piacon több elnevezés keveredik, miközben a készülékek belső működése eltérhet. A „mágneses” jelző azt mutatja, hogy a termék ferromágneses részecskék leválasztására képes. A nem mágneses szennyeződések kezeléséhez külön mechanikai betét, ülepítő- vagy ütközőelem szükséges – de ezt csak az adott termék adatlapja igazolhatja.
| Rendszerelem | Elsődleges feladat | Mágneses részecske | Kivitelezői szempont |
|---|---|---|---|
| Mágneses szűrő | Ferromágneses korróziós termékek megfogása | Igen | Az egyéb szennyeződések leválasztása konstrukciófüggő. |
| Mechanikai vagy Y-szűrő | A szitánál nagyobb szilárd részecskék visszatartása | Anyag- és méretfüggő | Eltömődéskor a nyomásveszteség gyorsan nőhet, ezért tisztítani kell. |
| Iszapleválasztó mágnessel | Ülepítés vagy ütköztetés és mágneses leválasztás | Igen | A tényleges leválasztási módot és teljesítményt a gyártói dokumentációból kell ellenőrizni. |
| Levegőleválasztó | Szabad levegő és mikrobuborékok eltávolítása | Nem ez a feladata | Az iszap- és levegőleválasztás két külön funkció, kombinált készülék is létezik. |
A Land-Tech webshopban szereplő termék hivatalos neve „Fekete mágneses szűrő golyóscsappal”. A termékoldal fémrészecskék eltávolítását adja meg. A cikk a keresésben elterjedt „mágneses iszapleválasztó” kifejezést is használja, de a műszaki kiválasztást mindig a konkrét adatlap alapján kell elvégezni.
Hova kerüljön a mágneses iszapleválasztó?
Általános gyártói gyakorlat szerint a mágneses szűrő a visszatérő ágba, a védendő hőtermelő elé kerül, így a rendszerből érkező szennyeződést azelőtt fogja meg, hogy az a kazán vagy hőszivattyú hőcserélőjébe jutna.
Az ábra elvi elhelyezést mutat, nem kapcsolási terv. A gyártói áramlási nyilat, megengedett szerelési helyzetet és a hőtermelő hidraulikai sémáját minden esetben követni kell.
Amit már a csövezésnél tervezzünk be
- hozzáférés a mágnes és a gyűjtőtér tisztításához;
- hely az ürítő- vagy tisztító művelethez;
- a gyártó által engedett függőleges vagy vízszintes helyzet;
- áramlási irány és egyenes csőszakasz, ha előírt;
- biztonságos szakaszolás és visszatöltés;
- szivárgásellenőrzéshez és későbbi cseréhez elegendő szerelési tér.
Többkörös rendszernél
Hidraulikus váltó, puffer vagy lemezes hőcserélő esetén először azt kell megrajzolni, mely körökből érkezhet szennyeződés a védendő berendezéshez. Egy szűrő csak azt a vízutat védi, amelyen ténylegesen átfolyik a rendszerközeg. Két hidraulikailag elválasztott kör vízminőségét külön kell értékelni.
Ne kerüljön eldugott helyre. A nem hozzáférhető szűrőből könnyen nem karbantartott szűrő lesz. Az első üzemórákban és régi hálózat hőtermelőcseréjénél különösen gyors szennyeződésfelhalmozódás fordulhat elő.
Hőszivattyúnál térfogatáramra és nyomásveszteségre méretezzünk
Egy azonos csőméretű szűrő nem automatikusan alkalmas minden azonos csatlakozású rendszerhez. A készüléken átmenő maximális térfogatáramot a hőteljesítmény és a tervezési hőlépcső határozza meg. Víz közegnél közelítő ellenőrzésre az alábbi összefüggés használható:
Szemléltető példa: 12 kW és 5 K hőlépcső mellett körülbelül 2,06 m³/h szükséges. Egy 24 kW-os kazán 20 K hőlépcsővel körülbelül 1,03 m³/h térfogatáramot igényel. Vagyis a kisebb teljesítményű hőszivattyús körön ebben a példában kétszeres térfogatáram halad át.
Ezért hőszivattyúnál különösen fontos a szűrő nyomásvesztesége. Ha a gyártó megadja a Kv-értéket, tiszta vízre a nyomáskülönbség közelítő ellenőrzése az alábbi képlettel végezhető. A tényleges kiválasztásnál a gyártói diagram, a szennyeződött állapot, a glikolos közeg és a teljes rendszer szivattyúemelőmagassága is számít.
A számított értéket hozzá kell adni a csőhálózat, szelepek, hőcserélők és más szerelvények ellenállásához, majd össze kell vetni a keringetőszivattyú rendelkezésre álló emelőmagasságával.
1. Térfogatáram
A maximális fűtési, hűtési és leolvasztási üzemállapot közül a méretezéshez szükséges legnagyobb értéket kell vizsgálni.
2. Nyomásveszteség
Nemcsak tiszta állapotban, hanem a tervezett karbantartási intervallum végén is biztosítani kell a szükséges vízáramot.
3. Közeg és üzemi határok
Ellenőrizendő a víz–glikol arány, a minimális és maximális hőmérséklet, az üzemi nyomás és az anyagkompatibilitás.
Átmosás, feltöltés és inhibitor: ugyanannak a védelemnek a részei
Új rendszernél is maradhat szerelési szennyeződés, felújításnál pedig a régi hálózatban felhalmozódott iszap kerülhet az új hőtermelő felé. A mágneses szűrő feladata a működés közben keringő, leválasztható részecskék összegyűjtése – nem az, hogy egy át nem mosott rendszert korlátlan ideig tisztán tartson.
A feltöltővíz minőségét, a tisztítási eljárást és az esetleges korrózióvédő adalékot mindig a kazán vagy hőszivattyú, a csőhálózat és a szerelvények gyártói követelményeivel összhangban kell meghatározni. Gyakori utántöltés helyett a vízvesztés okát kell megszüntetni. A rendszer légtelenítése szintén fontos, mert a levegő jelenléte keringési és korróziós problémákat is fenntarthat.
Felújítási sorrend: állapotfelmérés → szükség szerinti tisztítás és átmosás → hőtermelő és szűrő beépítése → előírt minőségű feltöltés → légtelenítés és beszabályozás → korai első szűrőellenőrzés.
Hogyan tervezzük a mágneses iszapleválasztó tisztítását?
Nincs minden rendszerre érvényes, azonos tisztítási időköz. Egy új, átmosott felületfűtés és egy több évtizedes radiátoros hálózat más szennyeződésterhelést jelent. Az első ellenőrzést a hőtermelő és a szűrő gyártói előírása, valamint a projekt állapota alapján kell ütemezni; a későbbi intervallumot pedig a ténylegesen összegyűjtött szennyeződéshez lehet igazítani.
Kiinduló adatok
Rögzítsük a térfogatáramot, a szivattyúbeállítást, a nyomást, a hőlépcsőt és – ha mérhető – a tiszta szűrő nyomáskülönbségét.
Biztonságos sorrend
Leállítás, lehűtés, szakaszolás és szükség szerinti nyomásmentesítés után kövessük a termék saját ürítési és mágneseltávolítási eljárását.
Visszaellenőrzés
Nyissuk vissza az elzárókat, állítsuk helyre a nyomást, légtelenítsünk, ellenőrizzük a tömítettséget és mérjük vissza a térfogatáramot.
Ne adjunk univerzális tisztítási utasítást egy termékkép alapján. A mágnes kivételének sorrendje, az ürítés módja, a tömítések kezelése és a megengedett szervizpozíció típusonként eltérhet. A LAND-MAG02 esetében is az aktuális gyártói útmutatót kell követni.
Fekete mágneses szűrő golyóscsappal – LAND-MAG02

A Landriano aktuális termékoldalán a Land-Tech LAND-MAG02 fekete, golyóscsapos mágneses szűrőként szerepel. A közzétett leírás szerint a rendszerben keringő fémrészecskék eltávolítására szolgál. A cikk szándékosan nem rendel hozzá nem publikált mágneserőt, szűrési finomságot, Kv-értéket vagy üzemi határadatot.
Ajánlatkéréshez érdemes megadni: hőtermelő típusa és teljesítménye, tervezési előremenő/visszatérő hőmérséklet, maximális térfogatáram, csatlakozás, rendszerközeg, üzemi nyomás és hőmérséklet, darabszám, valamint a szállítási hely.
Kivitelezői ellenőrzőlista
Amit érdemes elkerülni
Kiválasztás kizárólag colméret alapján
A megfelelő csatlakozás nem igazolja, hogy a szűrő a szükséges térfogatáramot elfogadható nyomásveszteséggel átengedi.
A szűrő rossz ágba kerül
Ha a szennyezett víz egy váltón vagy megkerülő ágon eljut a hőtermelőhöz a szűrő érintése nélkül, a védelem csak részleges.
Az átmosás elhagyása
Erősen szennyezett régi rendszerben a frissen beépített szűrő gyorsan telítődhet, és már az első időszakban áramlási problémát okozhat.
Nincs hely a szervizhez
A fal, burkolat vagy más szerelvény akadályozhatja a mágnes, a gyűjtőtér vagy a tömítés előírt kezelését.
Tisztítás után zárva maradó elzáró
Az újraindítás előtti szelepállás-, nyomás-, légtelenítési és térfogatáram-ellenőrzés legyen dokumentált lépés.
A kiváltó ok figyelmen kívül hagyása
A visszatérő magnetitterhelés vízvesztésre, oxigénbejutásra vagy aktív korrózióra utalhat; a szűrő csak a következményt gyűjti össze.
Mágneses iszapleválasztó hőszivattyúhoz és kazánhoz – GYIK
Kell mágneses iszapleválasztó minden hőszivattyúhoz?
A konkrét követelményt a hőszivattyú gyártói dokumentációja határozza meg. A rendszerben lévő ferromágneses alkatrészek, a régi radiátoros hálózat és az érzékeny hőcserélő miatt a mágneses védelem sok rendszerben indokolt, de a típust és a bekötést projektre kell kiválasztani.
A visszatérő vagy az előremenő ágba kerüljön?
Jellemzően a visszatérő ágba, közvetlenül a védendő kazán vagy hőszivattyú elé telepítik. Ettől csak a hőtermelő és a szűrő gyártói sémája, illetve a rendszer hidraulikai kialakítása alapján szabad eltérni.
Elég egy hagyományos Y-szűrő a hőszivattyú elé?
Az Y-szűrő mechanikai szitája és a mágneses leválasztás nem azonos funkció. Az Y-szűrő nagyobb részecskéket foghat meg, a mágneses elem pedig a finom ferromágneses szennyeződés leválasztásában segít. A szükséges kombinációt a gyártói előírás és a rendszer állapota dönti el.
Milyen méretű mágneses szűrő kell egy 10 vagy 12 kW-os hőszivattyúhoz?
A névleges kW önmagában nem elég. Szükséges a tervezési ΔT, a maximális térfogatáram, a megengedett nyomásveszteség, a csatlakozás, a közeg és a szivattyú rendelkezésre álló emelőmagassága.
Milyen gyakran kell tisztítani a mágneses iszapleválasztót?
A gyártói előírás és a rendszer szennyezettsége alapján. Régi radiátoros rendszer vagy hőtermelőcsere után korai első ellenőrzés lehet indokolt; a későbbi gyakoriságot a tényleges lerakódás és a mért áramlási adatok alapján kell meghatározni.
A mágneses szűrő kiváltja a rendszerátmosást és az inhibitort?
Nem. A szűrő az üzem közben keringő, leválasztható szennyeződést gyűjti össze. Az átmosás, a feltöltővíz minősége, a korrózióvédelem, a légtelenítés és a tömör rendszer együtt biztosít tartós védelmet.
Használható mágneses szűrő glikolos rendszerben?
Csak akkor, ha a konkrét szűrő anyagai, tömítései és üzemi adatai engedik a tervezett glikoltípust és koncentrációt. A glikol a viszkozitást és ezzel a nyomásveszteséget is módosítja, ezért a méretezést korrigálni kell.
Mit tudunk biztosan a Land-Tech LAND-MAG02 termékről?
A Landriano termékoldala szerint fekete, golyóscsapos mágneses szűrő, gyártói cikkszáma LAND-MAG02, és fémrészecskék eltávolítására szolgál. A projekt-specifikus áramlási, nyomás-, hőmérséklet- és közegadatokat rendelés előtt az aktuális termékdokumentációból kell ellenőrizni.
Land-Tech szűrő ajánlatkérés – válasszon terület vagy szakterület szerint
Termékjavaslathoz, projektigényhez vagy mennyiségi ajánlathoz keresse közvetlenül a megfelelő területi értékesítőt. Készletinformációhoz, rendeléshez, szállításhoz és átvételi egyeztetéshez a központi értékesítés áll rendelkezésre. A kapcsolati adatok a Landriano aktuális kapcsolati oldala szerint szerepelnek.
Antalicz László
Pomázi Róbert
Hajduk Róbert
Erdei Dániel
Orosz Zoltán
Sárközi Mihály
Tarkó Bettina
További kivitelezői oldalak
- Land-Tech LAND-MAG02 termékoldal
- Landriano – Land-Tech szűrők
- Riello NXHM 004–016 telepítési és kezelési kézikönyv
- Caleffi DIRTMAGMINI – gyártói műszaki leírás és általános bekötési példa
- Fernox TF1 Sigma HP – gyártói hőszivattyús szűrőoldal
- Landriano – aktuális területi és központi értékesítők
A cikk általános kivitelezői döntési segédlet. Nem helyettesíti az épületgépészeti tervezést, a helyszíni felmérést, a vízminőség vizsgálatát, illetve a kiválasztott hőtermelő és szűrő aktuális telepítési dokumentációját. A termékkínálat, a készlet és a specifikáció változhat; rendelés előtt mindig az aktuális termékoldalt, adatlapot és gyártói útmutatót kell ellenőrizni.