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Collecteur en acier


Systèmes de collecteurs en acier haute performance pour le chauffage, le refroidissement et la distribution de fluides


Présentation — Distribution de fluide fiable et efficace avec des collecteurs en acier

Jiangsu Easywell propose une sélection complète de collecteurs en acier conçus pour les applications de chauffage, de refroidissement et hydroniques . Conçus pour la fiabilité, la précision et une longue durée de vie, nos collecteurs en acier sont largement utilisés dans de chauffage résidentiel , les systèmes CVC commerciaux et les systèmes industriels multilignes..

Chaque collecteur est fabriqué en acier au carbone à haute résistance ou en acier inoxydable soudé avec précision , garantissant une résistance exceptionnelle à la pression, à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Ces collecteurs assurent une distribution uniforme des fluides sur plusieurs circuits, un facteur clé de l'efficacité du système et de la stabilité de la température.


Pourquoi choisir les collecteurs en acier Easywell ?


  • Construction durable : construit en acier au carbone à paroi épaisse pour une résistance à long terme à la chaleur et à la corrosion.

  • Efficacité de débit élevée : les surfaces internes lisses minimisent la perte de pression, garantissant un débit constant dans chaque circuit.

  • Ingénierie précise : les ports filetés ou soudés (½″ – 1″) permettent des connexions sécurisées avec les composants hydroniques.

  • Compatibilité universelle : s'intègre facilement aux supports de vase d'expansion, aux pompes à chaleur et aux systèmes d'équilibrage de pression.

  • Solution rentable : offre l’équilibre parfait entre performances et prix abordable pour les configurations CVC standard.


Aperçu de la gamme de produits


Nom du produit Description Application typique Spécifications clés
Collecteur hydronique de base pour le chauffage résidentiel Collecteur compact en acier conçu pour les systèmes de chauffage de petite et moyenne taille. Fournit une distribution stable du débit et de la température. Chauffage au sol, boucles de radiateurs, petits circuits hydrauliques. Taille : 250 mm de longueur · Ports : ½″ × 4 – 8 boucles · Pression maximale : 10 bar.
Système de collecteur conçu avec précision pour le contrôle des fluides multilignes Collecteur avancé doté d'une conception de débit multiligne équilibrée et d'options de connexion modulaires. Systèmes commerciaux de CVC, d'eau glacée et multizones. Taille : 280 mm de longueur · Orifices : ½″ / ¾″ · Température de fonctionnement : –20 °C – +120 °C.


Dessins techniques et aperçu dimensionnel des collecteurs en acier


1. Collecteur hydronique de base pour le chauffage résidentiel

Ce dessin technique illustre la configuration standard du collecteur hydronique de base , idéal pour les systèmes de chauffage résidentiels.
Le collecteur présente une conception compacte à double barre avec des sorties uniformément espacées pour une distribution homogène du fluide.

Détails dimensionnels clés :

  • Longueur totale réglable en fonction du nombre de boucles (6 à 12 circuits).

  • Espacement des sorties : 35,5 mm par port , garantissant un débit uniforme dans les circuits.

  • Hauteur de montage : 25 mm , adapté aux installations murales compactes.

  • Dimensions de raccordement d'extrémité : G ¾″ entrée/sortie , avec dérivations G ½″ pour lignes de distribution.

  • Supports de support intégrés conçus pour une installation rapide au mur ou dans une armoire.

Note d'application :
Ce modèle est optimisé pour le chauffage au sol et les petits circuits hydroniques , équilibrant simplicité et efficacité. L'espacement serré minimise l'encombrement du système, ce qui le rend idéal pour les installations résidentielles ou de rénovation.


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2. Système de collecteur conçu avec précision pour le contrôle des fluides multilignes

La disposition suivante présente la configuration multiligne du système de collecteur de précision , développé pour les installations hydroniques commerciales ou modulaires.

Détails dimensionnels clés :

  • Longueur totale personnalisable (4 à 8 boucles).

  • Espacement des ports : 55 mm entre les branches, permettant un équilibre optimal du débit et une intégration facile des vannes.

  • Décalage du premier tube et du tube de retour : 34 mm pour une séparation améliorée et un contrôle amélioré de la pression du système.

  • Raccordements d'extrémité : G ¾″ entrée/sortie et dérivations G ½″.

  • Conception compacte avec une épaisseur de paroi de 4 mm , assurant une rigidité mécanique sous haute pression.

Note d'application :
Conçu pour les circuits de chauffage, de refroidissement et de liquides industriels multizones , ce collecteur permet un réglage précis du débit et une évolutivité flexible du système. Sa disposition de qualité technique prend en charge l'intégration avec des vannes de régulation intelligentes et des capteurs de température pour une automatisation avancée du système.


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EWS20041-1 Modèle de base



Points forts techniques


  • Matériau : Acier au carbone à haute résistance (finition zinguée ou thermolaquée).

  • Configuration du port : Haut – 3/8″ / ½″ / ¼″ ; En bas – 2 sorties × ¾″.

  • Options de montage : Installation murale ou intégrée au panneau avec supports standard.

  • Pression de service : jusqu'à 16 bars / 232 psi.

  • Plage de température : –20 °C – +120 °C.

  • Traitement de surface : revêtement anticorrosion pour une durée de vie améliorée.


Applications et cas d'utilisation


  • Systèmes de chauffage résidentiels – Fournit un contrôle efficace de la température dans les systèmes de plancher et de radiateurs.

  • Bâtiments commerciaux – Convient pour l'équilibrage de l'eau CVC, les boucles d'échangeurs de chaleur et le chauffage central.

  • Contrôle des fluides industriels – Utilisé dans la distribution d’eau de procédé, de liquide de refroidissement et de fluide hydraulique.

  • Systèmes d'énergie renouvelable – Compatibles avec les collecteurs solaires thermiques et géothermiques pour un fonctionnement en boucle fermée.


Conseils d'installation et d'entretien


  1. Installation : Montez le collecteur horizontalement avec un espacement uniforme pour garantir une pression uniforme.

  2. Connexion : utilisez des raccords en laiton compatibles ou des adaptateurs PEX pour des joints sans fuite.

  3. Test de pression : effectuez un test de fuite de 24 heures avant la mise en service du système.

  4. Entretien :  Nettoyer régulièrement les grilles des filtres ; inspectez les joints tous les 12 mois.

  5. Remplacement : Dans des environnements très humides ou corrosifs, choisissez les versions zinguées ou inoxydables.


Avantages par rapport aux autres types de collecteurs


Caractéristique Collecteur en acier Collecteur en laiton Collecteur en plastique
Durabilité ★★★★★ ★★★★☆ ★★☆☆☆
Résistance à la pression Jusqu'à 16 bars Jusqu'à 10 bars Jusqu'à 6 bars
Rentabilité Excellent Modéré Haut
Stabilité de la dilatation thermique Excellent Bien Pauvre
Résistance à la corrosion Très bien Bien Équitable

Cette comparaison claire met en évidence pourquoi les collecteurs en acier sont l'option privilégiée pour les systèmes de chauffage et de fluides industriels.


FAQ — Systèmes de collecteurs en acier


Q1 : Quelle est la différence entre un collecteur en acier et en laiton ?

Les collecteurs en acier supportent des pressions et des températures plus élevées, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de chauffage industriels et de grande taille. Les collecteurs en laiton conviennent aux petites installations résidentielles.


Q2 : Puis-je utiliser ces collecteurs pour les systèmes d’eau glacée ?

Oui, ils fonctionnent parfaitement dans les boucles de refroidissement et les systèmes à température mixte grâce à leur revêtement résistant à la corrosion.


Q3 : Sont-ils compatibles avec les vases d’expansion ou les appareils sous pression ?

Absolument — Les collecteurs en acier Easywell se connectent parfaitement à nos supports de vase d'expansion et à nos supports de cuve.


Q4 : Combien de temps durent-ils ?

Avec une installation appropriée et un entretien périodique, la durée de vie dépasse 15 ans, même en fonctionnement continu.


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