Održavat će stabilnost svakog sustava! Ventili za grijanje: što su oni?
Ugrađuju se ventili (ventili) za grijanje na čvornim točkama sustava grijanja kako bi se osiguralo da parametri rashladne tekućine odgovaraju izračunatim vrijednostima.
Ventili su elementi zapornih i regulacijskih ventila.
Ugrađuju se na cjevovod ili radijator kako bi promijenili ili stabilizirali parametre rashladne tekućine - smjer cirkulacije, protok, tlak.
Sadržaj
Ventili za grijanje: što treba uzeti u obzir pri odabiru?
Prema njihovoj funkcionalnoj namjeni Podijeljeni su u sljedeće vrste:
- sigurnost;
- otvori za zrak;
- obrnuto;
- balansiranje;
- zaobići;
- trosmjerni.
Izračun prilikom projektiranja sustava grijanja izvodi se u sljedećem redoslijedu:
- Izračunavaju se parametri rashladne tekućine na čvornim točkama - temperatura, pad tlaka, protok.
- Na temelju dobivenih vrijednosti odabire se vrsta i nazivna snaga ventila.
- Izračunavaju se preliminarne postavke elemenata za podešavanje (položaji ručki za podešavanje).
Prilikom odabira vrste i denominacije uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji.
Vrsta rashladne tekućine
Rashladna tekućina može biti ili voda ili antifriz - etilen glikol, propilen glikol i drugi.
Značajke koje treba uzeti u obzir:
- Uz vodu na 15-20% veći toplinski kapacitet od antifriza.
- Antifriz reagira s cinkom, stoga sklopovi ventila ne smiju biti presvučeni cinkom.
- Maksimalna temperatura rashladne tekućine s antifrizom — ne više od 75ºS (na višim temperaturama počinje isparavanje). To se uzima u obzir prilikom postavljanja ventila sigurnosne skupine.
Temperaturni uvjeti
Prilikom projektiranja sustava grijanja utvrđuje se maksimalna i minimalna temperatura rashladne tekućineSukladno tome, svi ventili za grijanje moraju normalno funkcionirati unutar navedenog temperaturnog raspona.
Važno! Prilikom izračuna parametara potrebno je u projekt uključiti ne formalne (standardne) početne podatke o temperaturnom režimu, već stvarne. Na primjer, temperatura nosača primljena iz gradskih mreža možda nije 150ºC, kao u tehničkim uvjetima, i 110—120ºCPotrošnja rashladne tekućine bit će različita u oba slučaja. 2 puta.
Tlak u sustavu
Svi ventili mora biti otporan na maksimalni pritisak u sustavu grijanja, što se izračunava tijekom projektiranja.
Izračun i odabir sigurnosnih, premosnih i balansirajućih uređaja ovisi o vrijednostima tlaka.
Odjeljak
Iz protočnog dijela ovisi o propusnosti — količina rashladne tekućine koja prolazi kroz ventil u jedinici vremena.
Prilikom odabira ventila s manjom vrijednošću protočnog presjeka, doći će do kršenja cirkulacije rashladne tekućine. Odabir s najvišim izračunata vrijednost dovest će do neopravdanog povećanja troškova sustava.
Karakteristike različitih vrsta ventila
Ventili za sustave grijanja se razlikuju prema svojoj namjeniDolaze u sljedećim vrstama.
Sigurnost
Sigurnosni uređaj je instaliran kako bi se sustav grijanja zaštitio od oštećenja, uzrokovano vodnim udarom ili porastom tlaka iznad izračunate vrijednosti.
U stambenim zgradama sigurnosni ventili su ugrađeni na povratnu cijev i dizajnirani su za maksimalni tlak. 6 bara.
U privatnim kućama ugrađuju se na dovodnu cijev pored kotla (u sigurnosnoj skupini) pri maksimalnom tlaku. 3 bara.
Značajke dizajna
Uređaj izgleda ovako u obliku metalnog T-komada, duž horizontalnog dijela kojeg cirkulira rashladna tekućina. Vertikalna grana zatvorena je opružnom membranom. Vrijednost elastičnosti opruge izračunava se za maksimalnu dopuštenu vrijednost tlaka u sustavu.
Fotografija 1. Sigurnosni ventil za sustave grijanja. Izrađen u obliku T-komada, u gornjem dijelu nalazi se ručka za podešavanje.
Princip rada
Pri normalnom tlaku, membrana je čvrsto pritisnuta uz unutarnje sjedište uređaja i ne dopušta rashladnoj tekućini da prođe u vertikalni presjek. Kada se pritisak poveća iznad procijenjenog membrana se otvara, protok rashladne tekućine juri u vertikalni dio uređaja i ispušta se van.
Uklanjanjem viška rashladne tekućine izvan kruga tlak u sustavu se normalizira i ventil se zatvara.
Pažnja! Sigurnosni ventil ne može se izravno spojiti na kanalizaciju za ispuštanje rashladne tekućine. Preporučuje se ugradnja spremnika ispod konstrukcije u koji će se ispuštati rashladna tekućina, kao pokazatelj rada uređaja.
Otvor za zrak
Ventil za ispuštanje zraka je dizajniran za uklanjanje nakupljenog zraka ili plinova iz sustava, koji ometaju normalnu cirkulaciju rashladne tekućine i uzrokuju koroziju metalnih dijelova.
Značajke dizajna
Ventilacijski otvori podijeljeni su u dvije skupine:
- Automatski ventili ugrađuju se na najvišoj točki zatvorenog sustava (u otvorenim sustavima ekspanzijska posuda djeluje kao odzračni otvor).
- Ručni uređaji (slavine Maevsky) ugrađeni su u gornji otvor radijatora.
Auto Ventil je metalna cijev s navojnom cijevi. Na vrhu cijevi nalazi se nastavak za ispuštanje zraka. Unutar uređaja nalazi se šupljina s plovkom, koja je klackalicom spojena s elementom za zaključavanje nastavaka.
Priručnik Otvor za zrak je čep hladnjaka s vijkom. Vijak zatvara rupu u čepu kako bi ispustio zrak.
Fotografija 2. Ručni odzračni ventil za sustave grijanja, inače nazvan "Maevsky dizalica".
Princip rada
U automatskom Ventil omogućuje ulazak zraka u uređaj i nakupljanje u šupljini iznad plovka. Kako se zrak nagomilava, plovak počinje spuštati, klackalica otvara element za zaključavanje priključka i zrak izlazi. Nakon što se zrak ispusti, plovak se podiže i priključak se zatvara.
Ispustiti zrak koristeći ruku ventil, koji se nakupio u bateriji, vijak se okreće odvijačem ili posebnim ključem. Rupa u čepu se lagano otvara, zrak izlazi iz hladnjaka. Nakon što se iz rupe pojavi mlaz rashladne tekućine, vijak se zatvara.
Pravila korištenja:
- Automatski odzračivač zraka mora se postaviti vertikalno na cjevovod s priključkom okrenutim prema gore. Zaštitni poklopac se uklanja s priključka.
- Potrebno je ispustiti zrak iz aluminijskih radijatora barem jednom mjesečno zbog mogućnosti elektrokemijskih reakcija s rashladnom tekućinom.
Uređaji za preokretanje
Nepovratni ventil se ugrađuje u dijelove krugova sustava grijanja gdje je potreban kretanje rashladne tekućine samo u jednom smjeru.
Ta područja su:
- Zaobilaznice, pumpe za cirkulaciju smjene.
- Čvorovi za dovod podataka sustavi za vodu iz slavine.
- Sheme s istovremenim spajanjem nekoliko kotlova za hidrauličku izolaciju.
Značajke dizajna
Nepovratni ventil sastoji se od metalnog tijela s navojnim spojevima, u kojem se nalazi mehanizam za zaključavanje.
Prema dizajnu mehanizma za zaključavanje, uređaji za preokretanje podijeljeni su u sljedeće vrste:
- Opruga ili disk. Mehanizam za zaključavanje je ploča pritisnuta na sjedalo oprugom.
- Diferencijal ili kuglaElement za zaključavanje je lagana kugla izrađena od gume otporne na toplinu, koja pod djelovanjem vlastite težine zatvara lijevak s otvorom za prolaz rashladne tekućine.
- Latica ili gravitacija. Element za zaključavanje - latica, pričvršćena na gornju točku i pritisnuta na brtvu sjedala pod djelovanjem vlastite težine.
Pravila instalacije:
- Povratni uređaj je ugrađen u smjeru protoka rashladne tekućine - od ulaza do izlaza (duž strelice na tijelu).
- Uređaj s kuglom postavljen je okomito, s kuglom okrenutom prema gore.
- Aparat s laticama je postavljen vodoravno.
Princip rada
Mehanizam za zaključavanje uređaja se otvara kako bi rashladna tekućina mogla proći u ravnom smjeru, ako postoji određena razlika tlaka - razlika između tlaka na ulazu i izlazu.
Ventili s oprugom imaju najveći minimalni pad tlaka (od 0,025 bara) za otvaranje mehanizma. Stoga se ne preporučuje njihova ugradnja u gravitacijske sustave.
Latica i kugla otvorene pri bilo kojoj pozitivnoj razlici tlaka.
Uređaj za balansiranje
Uređaji za balansiranje su dizajnirani za balansiranje krugova grijanja ili radijatora prema toplinskom režimu, s ciljem ravnomjerne raspodjele topline. Svrha balansiranja je osigurati izračunatu vrijednost protoka rashladne tekućine za svaki radijator ili krug.
Ovisno o mjestu instalacije Razlikuju se sljedeće vrste balansirajući ventili:
- Glavne linije ventili - na povratnim cjevovodima dugih krugova grijanja (u višekatnim zgradama).
- Radijator ventili - na izlazima radijatora spojenih na jedan krug u jednocijevnom sustavu.
Fotografija 3. Balansirajući ventil za sustave grijanja. Ručka za podešavanje nalazi se na dnu.
Značajke dizajna
Balansirajući ventil sastoji se od metalnog tijela s navojnim spojevima za spajanje na cijevi. Ručica za podešavanje na ventilu određuje stupanj blokiranja otvora prolaza konusnim ventilom.
Tijelo može biti označeno skala za fino podešavanje protok rashladne tekućine koja prolazi kroz otvor prolaza. Glavni ventili imaju priključke za spajanje manometra.
Važna karakteristika balansirajućeg ventila je Kvs ili maksimalna propusnostOdređuje brzinu protoka tekućine (m³/h), prolazi kroz potpuno otvoren ventil s razlikom tlaka na ulazu i izlazu ventila 1 takt.
Važno! Balansirajući ventil ne treba odabrati prema promjeru cijevi, već ispod izračunate Kvs vrijednosti.
Princip rada
Svaki balansirajući ventil u sustavu je podesiv za određenu vrijednost protočnog presjeka za regulaciju protoka rashladne tekućine. Balansiranje se provodi ili prema izračunima napravljenim u fazi projektiranja ili empirijski. Ako je vrijednost pada tlaka nepoznata, tlak se mjeri prije i poslije ventila (uređaj je spojen na mjerne priključke na glavnom ventilu). Prema dobivenim vrijednostima i dijagramu podešavanja ventila položaj ručke za podešavanje je određen.
Premosni ventil
Premosni ventil dizajniran za stabilizaciju razlika u tlaku (razlika između tlaka u dovodnoj cijevi i tlaka u povratnoj cijevi) unutar izračunatih vrijednosti.
To je potrebno za normalnu cirkulaciju rashladne tekućine kroz krug.
Za razliku od sigurnosnog ventila, koji ispušta višak rashladne tekućine preko granica U sustavima, bypass usmjerava taj višak iz dovoda izravno u povrat tako da razlika tlaka ne prelazi zadanu vrijednost (optimalno - 1,2-2,5 bara).
Značajke dizajna
Zaobilazni uređaj sastoji se od metalnog tijela s dvije navojne cijevi i ručke za podešavanje, koji postavlja prag odziva uređaja. Ventil je svojim ulazom spojen na dovodnu cijev, a obilazni izlaz za višak rashladne tekućine spojen je na povratni vod.
Ručica za podešavanje postavlja stupanj kompresije opruge koja pritišće brtvu na sjedište bypass izlaza, blokirajući ga ili otvarajući za prolaz rashladne tekućine, ovisno o razlici tlaka.
Princip rada
U normalnom položaju Izlaz obilaznog voda uređaja je zatvoren.
Ako razlika tlaka postane veća od izračunate (na primjer, kada su svi termostatski ventili na radijatorima u krugu zatvoreni), tada pod utjecajem te razlike opruga se komprimira i otvara prolaz za rashladnu tekućinu od dovoda do povrata, zaobilazeći krug grijanja. Kako bi se spriječilo da ovaj protok uđe u krug, na povratu je ugrađen nepovratni uređaj.
Trosmjerni uređaj
Troputni termostatski miješajući ventili podijeljeni su u dvije skupine:
- Distribucija dijeli ulazni tok rashladna tekućina u dva smjera.
- Miješanje miješa dva toka u jedan izlazni tok.
Fotografija 4. Trosmjerni ventil za sustave grijanja. Izrađen u obliku T-komada, ima ručku za podešavanje rada.
Primjenjuju se trosmjerni uređaji u sljedećim dijagramima:
- zaštita kotlova od niskih temperatura rashladne tekućine u povratnom vodu;
- regulacija temperature u krugovima podnog grijanja.
Značajke dizajna
Okvir trosmjerni ventil ima tri grane:
- na distribuciji - jedan ulaz i dva izlaza;
- kod miksera - dva ulaza i jedan izlaz.
Unutar kućišta nalaze se tri komore., koji su zatvoreni s dva ventila smještena na jednoj osovini. Vreteno se pomiče pod djelovanjem termalne glave, istovremeno zatvarajući oba ulaza za miješanje (za miješajući ventil) ili oba izlaza za miješanje (za razvodni ventil) u određenom omjeru.
Stupanj distribucije ili miješanja tokova ovisi o temperaturi senzora, povezan s glavom termostatskog ventila.
Princip rada
Kada distribucijski uređaj radi u krugu zaštite kotla od niske temperature povrata, on postavljen je za hranjenje, Ulaz ventila okrenut je prema pumpi.
Jedan izlaz (horizontalni) je spojen na krug grijanja, drugi Izlaz (bypass) je spojen na povratni vod. Temperaturni senzor je ugrađen na povratnu cijev između spojne točke vertikalnog izlaza ventila i kruga grijanja.
Pri niskoj temperaturi povrata nakon kruga, izlaz ventila u krug grijanja je zatvoren, izlaz u povratni vod je potpuno otvoren. Zagrijana rashladna tekućina nakon pumpe vraća se natrag u kotao.
Kako se povratni vod zagrijava, Izlazeći nakon kruga, vertikalni izlaz ventila postupno se zatvara, preusmjeravajući sve veći protok rashladne tekućine u krug. Nakon što se povratni vod konačno zagrije, cijeli protok prolazi kroz krug, obilazni izlaz ventila se zatvara.
Koristan video
Pogledajte video kako biste saznali kako pravilno instalirati trosmjerni ventil u sustav grijanja.
Kako ne propasti
Ventili za grijanje igraju važnu ulogu u osiguravanju operabilnosti sustavi.
Njihov odabir, ugradnja i podešavanje moraju se izvršiti tek nakon preciznog izračuna svih parametara. U suprotnom, možete završiti s lošim grijanjem prostorija ili prekoračenjem procjene kada su ventili s prekomjernom funkcionalnom redundancijom uključeni u projekt "za svaki slučaj".
Komentari