Радиаторы Tenrad, предназначены для применения в качестве отопительных приборов в системах водяного отопления

Содержание

Слайд 2

Назначение и область применения Радиаторы TENRAD предназначены для применения в качестве

Назначение и область применения

Радиаторы TENRAD предназначены для применения в качестве отопительных

приборов в системах водяного отопления:
Жилых
Общественных
Административно-бытовых зданий

Радиаторы TENRAD могут использоваться:
В автономных системах отопления
В системах систем центрального отопления, в том числе многоэтажных высотных зданий.

Радиаторы TENRAD допускается применять:
В насосных
Элеваторных
Гравитационных
системах отопления с одно/двухтрубной разводкой, а также в лучевых системах.
В качестве теплоносителя могут использоваться незамерзающие жидкости.

Слайд 3

Радиаторы алюминиевые 1. Секции радиатора изготовляются методом литья под давлением из

Радиаторы алюминиевые

1. Секции радиатора изготовляются методом литья под давлением из высокопрочного

алюминиевого сплава ADC 12 согласно японскому стандарт (соответствует российской марке АК9М2 по ГОСТ 15183-93).
2.Готовое изделие имеет двухрядное оребрение.
3.Боковые ребра расположены под углом к плоскости передней и задней стенки
создают для конвективного потока воздуха эффект конфузора. Воздушный поток по мере

подъема между боковыми ребрами ускоряется и усиливает теплосъем с нагретой поверхности радиатора, что повышает эффективность использования единицы площади и дает эффект умножения теплового потока.

Слайд 4

Технические характеристики AL 350 - 500

Технические характеристики AL 350 - 500

Слайд 5

Радиаторы биметаллические Каждая секция имеет трубчатый сварной каркас выполненный из углеродистой

Радиаторы биметаллические

Каждая секция имеет трубчатый сварной каркас выполненный из углеродистой стали

1.0114 EN10025. (соответствует Ст.3сп по ГОСТ 380-88)
Вертикальные трубки имеют толщину стенок 1,8мм, трубки коллекторов -3,6 мм
Стальной сердечник заключен в теплоотдающую оболочку из высокопрочного алюминиевого сплава АDС12 методом литья под давлением
В процессе эксплуатации теплоноситель не контактирует с алюминием
Боковое ребро расположено так же под углом к плоскости передней и задней стенки – работает принцип умножения теплового потока.

BM 500
BM 350

Слайд 6

Технические характеристики BM 350 - 500

Технические характеристики BM 350 - 500

Слайд 7

Полубиметаллические радиаторы

Полубиметаллические радиаторы

Слайд 8

Радиаторы комбинированные AL/BM Высота секции 250мм – «теплая скамейка» Отсутствие вертикальных

Радиаторы комбинированные AL/BM

Высота секции 250мм – «теплая скамейка»
Отсутствие вертикальных каналов в

рядовых секциях позволяет получить радиатор любой длины.
Одинаковые финишные покрытия передней и задней сторон радиатора
Напольное крепление, разработка защищенная патентом
Повышенная прочность коллектора – толщина стенки 4мм
Слайд 9

Технические характеристики AL/BM

Технические характеристики AL/BM

Слайд 10

Радиаторы комбинированные AL/BM - рядовая алюминиевая секция без вертикального канала -

Радиаторы комбинированные AL/BM

- рядовая алюминиевая секция без вертикального канала

- замыкающая полнобиметаллическая

секция с вертикальным каналом.
Слайд 11

Радиаторы комбинированные AL/BM Схема прохода теплоносителя через радиатор Внешний вида напольного крепления радиатора TENRAD AL/BM

Радиаторы комбинированные AL/BM

Схема прохода теплоносителя через радиатор

Внешний вида напольного крепления радиатора

TENRAD AL/BM
Слайд 12

Что такое водородный показатель pH? pH = -lg [H+] pH показывает

Что такое водородный показатель pH?

pH = -lg [H+]
pH показывает кислотно-щелочной балланс

раствора, а не кислотность или щелочность отдельно.
pH измеряется в степенях числа 10. Концентрация ионов водорода в растворе с с pH 1 в 10 раз выше, чем концентрация ионов

водорода в растворе с pH 2. Чем выше концентрация ионов водорода, тем ниже pH
В чистой нейтральной воде концентрация ионов водорода и гидроксильных ионов = гидроксид-ионов = OH- обе равны 10-7 моль/л.

Слайд 13

Что такое водородный показатель pH? BM 500 BM 350 AL 500 AL 350

Что такое водородный показатель pH?

BM 500
BM 350

AL 500
AL 350

Слайд 14

Конструктивные особенности • Увеличенный коэффициент теплоотдачи • Повышенный запас прочности на

Конструктивные особенности

• Увеличенный коэффициент теплоотдачи
• Повышенный запас прочности на разрыв
• Замковое

соединение секций
• Кадмированные ниппели
• Межсекционные прокладки из силикона
• Посекционная окраска
• Транспортно адаптированная упаковка
Слайд 15

Боковое оребрение радиаторов «TENRAD AL» и «TENRAD ВМ», выполнено с наклоном

Боковое оребрение радиаторов «TENRAD AL» и «TENRAD ВМ», выполнено с наклоном

в 4º- 6 º к вертикали (патент RU 110461 U1), что позволяет получить конусные конвекционные воздушные каналы в радиаторной сборке.
Эффект дросселирования нагреваемого воздуха, увеличивают скорость потока и повышает коэффициент теплоотдачи греющих поверхностей.
Включение в процесс теплообмена горизонтальной проекции наклонных рёбер усиливает теплосъем, т.к. теплоотдача горизонтальных поверхностей выше, чем вертикальных.

Увеличенный коэффициент теплоотдачи

Слайд 16

Увеличенный коэффициент теплоотдачи Сравнение эффективности использования поверхности алюминиевых радиаторов

Увеличенный коэффициент теплоотдачи




Сравнение эффективности использования поверхности алюминиевых радиаторов

Слайд 17

Повышенный запас прочности на разрыв Обычный радиатор 1. Скошенное ребро у

Повышенный запас прочности на разрыв

Обычный
радиатор

1. Скошенное ребро у TENRAD создает

дополнительную опору в 4 раза снижая изгибающий момент по сравнению с обычным радиатором.
2. Разрушающее давление для TENRAD AL 500 с толщиной стенки вертикального канала 2,1 мм составляет 84 бара*.
*В качестве примера, лучшие итальянские радиаторы 500/100, с толщиной стенки канала 3,6 мм выдерживают только 50 бар.

AL 500
AL 350

Слайд 18

Замковое соединение секций Торцевые поверхности коллекторной части секции имеют специальную проточку

Замковое соединение секций

Торцевые поверхности коллекторной части секции имеют специальную проточку под

силиконовую прокладку, что дает следующие преимущества:
Возможность сборки секции без зазоров.
Защита межсекционной прокладки от выдавливания теплоносителем.
Слайд 19

Кадмированные ниппели Соединение секций TENRAD осуществляется с помощью стальных ниппелей с

Кадмированные ниппели

Соединение секций TENRAD осуществляется с помощью стальных ниппелей с кадмиевым

покрытием стойким к коррозии и уплотнительными кольцами из Elastoseal R710/60 (силиконовый каучук). Ниппель TENRAD изготовлен из бесшовной трубной заготовки и весит 64 гр. У итальянских прототипов кадмирование не используется, ниппель изготовляется из листовой стали сваренной по шву и весит 49 гр.
При комплектации радиаторной сборки TENRAD рекомендуется использовать оригинальные футорки и пробки с силиконовыми уплотнителями требуемого профиля.
Слайд 20

Межсекционные прокладки Использование эластичных прокладок из Elastosil ®755/60 совокупно с замковым

Межсекционные прокладки

Использование эластичных прокладок из Elastosil ®755/60 совокупно с замковым соединением

секций в радиаторах Tenrad обеспечивает абсолютную герметичность радиатора.
Elastosil ®755/60 за счет своей эластичности распределяется по всем неровностям полностью их герметизируя.
Межсекционное соединение TENRAD исключает как просачивание воды из радиатора, так и проникновение кислорода внутрь отопительной системы.
Слайд 21

Межсекционные прокладки Коррозия ниппеля в обычном соединительном узле Традиционный узел соединения

Межсекционные прокладки

Коррозия ниппеля в обычном
соединительном узле

Традиционный узел соединения секций

Использование

«стандартных» паронитовых прокладок не защищает отопительную систему от просачивания кислорода внутрь, что приводит к коррозии её элементов содержащих сталь.
Слайд 22

Посекционная окраска Метод покраски – порошковая окраска. Каждая секция радиаторов TENRAD

Посекционная окраска

Метод покраски – порошковая окраска.
Каждая секция радиаторов TENRAD красится

отдельно, что обеспечивает полное прокрашивание боковых частей секций.
Защитная пленка формируется за счет мелкодисперсного порошка

(5 – 10 мкм) производства Японского концерна Nippon Paint. Формирование покрытия осуществляется путем нагрева в сушильных камерах до температуры 200 – 250 гр. С.

Слайд 23

Транспортно адаптированная упаковка Износоустойчивые картонные коробки с дисперсионным покрытием. Исключено размокание

Транспортно адаптированная упаковка

Износоустойчивые картонные коробки с дисперсионным покрытием.
Исключено размокание упаковки

при хранение радиаторов во влажной среде

Исключено выскальзывание коробки из рук во время такелажных работ
Каждый радиатор упаковывается в пакет из пузырьковой пленки

Слайд 24

Снижение потребительских рисков

Снижение потребительских рисков

Слайд 25

Снижение потребительских рисков

Снижение потребительских рисков

Слайд 26

Рекламная поддержка Стенд 75х75 Брошюра Листовки Ценники Наклейки Буклеты

Рекламная поддержка

Стенд 75х75

Брошюра

Листовки

Ценники

Наклейки

Буклеты