0
Корзина
Наименование
Цена Количество Сумма

Обзор моделей манометрических коллекторов Testo для холодильных установок

Манометрический коллектор (сервисный коллектор) — это ключевой инструмент для диагностики, обслуживания и заправки холодильных и кондиционерных систем. Он позволяет контролировать давление, температуру и состояние хладагента в системе, обеспечивая ее безопасную и точную работу.

Манометрический коллектор состоит из:
  • Манометров высокого (красный) и низкого (синий) давления
  • Клапанного блока с вентилями
  • Шлангов для подключения к системе и баллону с хладагентом
  • Портов для вакуумирования и заправки
Манометрический коллектор подключается к системе кондиционирования или холодильнику через сервисные порты, после чего осуществляется: 
  • Измерение давления: Красный манометр — нагнетание (высокое давление); Синий манометр — всасывание (низкое давление);
  • Контроль температуры кипения (перегрев) и конденсации (переохлаждение): Шкалы манометров отображают соответствующие температуры для разных хладагентов;
  • Вакуумирование: Через центральный порт (жёлтый) подключается вакуумный насос, удаляется воздух и влага перед заправкой;
  • Заправка хладагента: Баллон с хладагентом для заправки подключается к центральному порту;
  • Диагностика: По разнице давлений и температур можно определить перегрев, переохлаждение, утечки и другие неисправности.

Почему testo?

testo - это известная и давно используемая в Беларуси марка манометрических коллекторов из Германии, которые имеют продвинутые возможности и отличаются удобством в эксплуатации, возможностью беспроводной передачи данных через Bluetooth. Наряду с манометрическими коллекторами, средства измерения testo давно и прочно вошли в повседневное использование на предприятиях Беларуси. Наряду с аналогичными приборами Refco Digimon SE (Refco, Швейцария), Mastercool 99872 (Mastercool, США), Fieldpiece SM480V (Fieldpiece, США), Becool BC-EL2 (Becool, Тайвань) приборы testo зарекомендовали себя наиболее удобными для выполнения рутинных задач запуска и контроля параметров холодильного оборудования. 

Быстрый выбор манометрического коллектора для ваших потребностей

testo 550i — самый компактный, полностью управляется через приложение Testo Smart App, подходит для мобильных техников.

testo 557 — включает вакуумный зонд, идеален для систем с вакуумированием и герметичностью.

testo 570 — профессиональный прибор с памятью, логгированием и анализом ошибок, подходит для длительного мониторинга.

testo 550 — универсальный прибор с Bluetooth и дисплеем, удобен для повседневной работы.

testo 549 — базовая модель без Bluetooth, но надёжная и доступная по цене.

Все модели поддерживают широкий спектр хладагентов, включая R134a, R410A, R22, R32, R404A и другие. Виды и параметры хладагентов запрограммированы в памяти приборов. В новых версиях приборов список хладагентов обновляется через мобильное приложение Testo Smart.

Сравнение моделей подробнее

Модель Клапанный блок Связь / Управление Диапазон давления (бар) Погрешность давления Температурные датчики Хладагенты (кол. наименований) Средняя цена (BYN) Область применения
Testo 550i 2-ходовой Только Bluetooth, ПО до 60 ±0.5% от шкалы 2 беспроводных ~90 Средняя Мобильный сервис, монтаж, компактные работы
Testo 557 4-ходовой Дисплей + Bluetooth до 60 ±0.5% от шкалы 2 проводных + вакуум ~60 Выше средней Расширенная диагностика, вакуумирование
Testo 570 4-ходовой Дисплей + Bluetooth до 60 ±0.5% от шкалы до 3 проводных ~60 Выше средней Глубокий анализ, логгирование, сервис
Testo 550 2-ходовой Дисплей + Bluetooth до 60 ±0.5% от шкалы 2 проводных ~60 средняя Стандартное обслуживание, пусконаладка
Testo 549 2-ходовой Только дисплей до 60 ±1% от шкалы Нет (опция) ~60 базовая Базовые измерения, бюджетные задачи

Этапы запуска и контроля холодильной системы с манометрическим коллектором

1. Подготовка системы
  • Проверка герметичности трубопроводов и соединений;
  • Установка сервисных портов (если не предусмотрены);
  • Подключение манометрического коллектора к порту низкого и высокого давления. Подключение вакуумного насоса через центральный порт коллектора.
2. Вакуумирование
  • Открытие вентилей коллектора для соединения с системой;
  • Запуск вакуумного насоса на 15–60 минут (в зависимости от объема);
  • Контроль по вакуумметру: достижение давления < 500 мкм;
  • Отключение насоса и выдержка 10–15 минут для проверки на утечки (давление не должно расти);
3. Заправка хладагента
  • Подключение баллона с хладагентом к центральному порту коллектора;
  • Открытие вентиля низкого давления для заправки в жидком или газообразном виде (в зависимости от типа хладагента и компрессора);
  • Контроль по весам: точная дозировка по спецификации;
  • Закрытие вентилей после достижения нужного количества.
4. Пуск и контроль параметров
  • Включение системы и ожидание стабилизации (5–15 минут);
  • Считывание давления на манометрах: низкое давление: соответствует испарению хладагента; высокое давление: соответствует конденсации;
  • Сравнение с номинальными значениями для конкретного хладагента (например, R410A: ~10–30 бар);
  • Подключение температурных датчиков к трубопроводам: расчет перегрева (superheat) и переохлаждения (subcooling).
5. Анализ и документирование
  • Сохранение данных (в цифровых моделях — через Bluetooth в приложении);
  • Проверка на нестабильность давления, перегрев, шумы, вибрации;
  • При необходимости — корректировка дозировки хладагента или настройка ТРВ (терморегулирующего вентиля).
Что важно учитывать:
  • Тип хладагента (R134a, R410A, R32 и др.) влияет на рабочие давления;
  • Манометрический коллектор должен быть откалиброван и поверен. Для CO₂ и NH₃ требуются специальные коллекторы и датчики.

Пример расчёта параметров холодильной системы

Исходные данные с коллектора:
Хладагент: R410A
  • Давление на стороне всасывания (низкое): 7.5 бар
  • Давление на стороне нагнетания (высокое): 26.0 бар
  • Температура на выходе испарителя: 12.5 °C
  • Температура на выходе конденсатора: 38.0 °C
Расчёт перегрева (Superheat)
По таблице насыщения R410A: Давление 7.5 бар → температура кипения ≈ 5.0 °C
Перегрев = Температура на выходе испарителя – Температура кипения
  • Перегрев = 12.5 °C – 5.0 °C = 7.5 °C - Это нормальный уровень перегрева для ТРВ (обычно 5–10 °C).
Расчёт переохлаждения (Subcooling)
По таблице насыщения R410A: Давление 26.0 бар → температура конденсации ≈ 45.0 °C
Переохлаждение = Температура конденсата – Температура конденсации
  • Переохлаждение = 45.0 °C – 38.0 °C = 7.0 °C - Это хороший уровень переохлаждения (обычно 5–10 °C).
Интерпретация
  • Перегрев 7.5 °C → испаритель работает стабильно, ТРВ настроен правильно.
  • Переохлаждение 7.0 °C → конденсатор справляется, хладагент полностью сконденсирован.

Справка

Единица «микрон» (мкм Hg):
Это единица давления, применяемая в вакуумной технике, особенно в холодильной и климатической отрасли.
1 микрон = 1 микрометр ртутного столба = 0.001 мм Hg = 0.1333 Па
Микрон — удобная шкала для отображения глубокого вакуума: от 760 000 мкм (атмосферное давление) до < 500 мкм (глубокий вакуум).
В отличие от бар или мм рт. ст., микрон позволяет точно контролировать остаточное давление в диапазоне, где даже малые количества влаги критичны.

Двухходовой манометрический коллектор — для базовой диагностики и заправки, четырехходовой — для расширенного обслуживания с вакуумированием и заправкой одновременно.

Экологические и нормативные аспекты некоторых хладагентов:
R22 — содержит хлор, разрушает озоновый слой (высокий коэффциент ODP), запрещён в ЕС, ограничивается в РБ с 2025;
R410A — экологичнее R22, но всё ещё с высоким GWP (коэффициент влияния на глобальное потепление), планируется к ограничению;
R32 — считается перспективным: низкий GWP, высокая эффективность, но требует осторожности из-за слабой горючести;
R134a и R404A — не разрушают озон, но имеют высокий GWP, постепенно выводятся из оборота.

Типовые параметры данных хладогентов:
Хладагент Тип / Состав Рабочее давление (бар) GWP ODP Горючесть Применение
R134a Однокомпонентный (CFCHF) ~8–10 ~1430 0 Негорючий Холодильники, авто, медтехника
R410A Смесь R32/R125 (50/50) ~26 ~2088 0 Негорючий Сплит-системы, VRF, кондиционеры">
R22 Однокомпонентный (CHClF) ~16 ~1810 0.055 Негорючий Устаревшие системы, запрещён в ЕС
R32 Однокомпонентный (CHF) ~26 ~771 0 Слабогорючий (A2L) Современные сплит-системы
R404A Смесь R125/R143a/R134a (44/52/4) ~12–14 ~3922 0 Негорючий Промышленное охлаждение, морозильники
Вы с нами? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних событий и акций!
Я согласен с условиями Пользовательского соглашения
Добавлен в корзину: