Они ће одржати стабилност било ког система! Вентили за грејање: шта су они?

Фотографија 1

Вентили (вентили) за грејање су инсталирани на чворним тачкама система грејања како би се осигурало да параметри расхладне течности одговарају израчунатим вредностима.

Вентили су елементи запорних и регулационих вентила.

Инсталирају се на цевовод или радијатор како би променили или стабилизовали параметре расхладне течности - смер циркулације, брзину протока, притисак.

Вентили за грејање: шта треба узети у обзир при избору?

Фотографија 2

Према њиховој функционалној намени Подељени су на следеће типове:

  • безбедност;
  • отвори за ваздух;
  • обрнуто;
  • балансирање;
  • бајпас;
  • тросмерни.

Прорачун приликом пројектовања система грејања се изводи у следећем редоследу:

  1. Израчунавају се параметри расхладне течности на чворним тачкама - температура, пад притиска, брзина протока.
  2. На основу добијених вредности, бира се тип и номинална снага вентила.
  3. Израчунавају се прелиминарна подешавања елемената за подешавање (положаји ручица за подешавање).

Приликом избора врсте и апоена, узимају се у обзир следећи критеријуми.

Врста расхладне течности

Фотографија 3

Расхладна течност може бити или вода или антифриз - етилен гликол, пропилен гликол и други.

Карактеристике које треба узети у обзир:

  • Поред воде 15-20% већи топлотни капацитет од антифриза.
  • Антифриз реагује са цинком, тако да склопови вентила не смеју бити обложени цинком.
  • Максимална температура расхладне течности са антифризом — не више од 75ºС (на вишим температурама почиње испаравање). Ово се узима у обзир приликом подешавања вентила сигурносне групе.

Температурни услови

Приликом пројектовања система грејања, утврђује се максимална и минимална температура расхладне течностиСходно томе, сви вентили за грејање морају нормално функционисати унутар наведеног температурног опсега.

Важно! Приликом израчунавања параметара, потребно је у пројекат укључити не формалне (стандардне) почетне податке о температурном режиму, већ стварне. На пример, температура носача примљена из градских мрежа можда није 150ºС, као у техничким условима, и 110—120ºСПотрошња расхладне течности ће бити различита у оба случаја. 2 пута.

Притисак у систему

Сви вентили мора бити отпоран на максимални притисак у систему грејања, који се израчунава током пројектовања.

Прорачун и избор сигурносних, бајпасних и балансирајућих уређаја зависи од вредности притиска.

Одељак

Фотографија 4

Из одељка протока зависи од пропусности — количина расхладне течности која пролази кроз вентил по јединици времена.

Приликом избора вентила са мањом вредношћу проточног дела, доћи ће до кршења циркулације расхладне течности. Избор са највишим израчуната вредност ће довести до неоправданог повећања трошкова система.

Карактеристике различитих врста вентила

Вентили за системе грејања се разликују према својој намениДолазе у следећим врстама.

Безбедност

Безбедносни уређај је инсталиран како би се систем грејања заштитио од оштећења, изазвано воденим ударом или повећањем притиска изнад израчунате вредности.

У стамбеним зградама, сигурносни вентили су инсталирани на повратној цеви и пројектовани су за максимални притисак. 6 бара.

У приватним кућама се постављају на доводну цев поред котла (у сигурносној групи) под максималним притиском. 3 бара.

Карактеристике дизајна

Уређај изгледа овако у облику металне чауре, дуж хоризонталног дела који циркулише расхладна течност. Вертикална грана је затворена опружном мембраном. Вредност еластичности опруге се израчунава за максималну дозвољену вредност притиска у систему.

Фотографија 5

Фотографија 1. Сигурносни вентил за системе грејања. Направљен у облику Т-комада, у горњем делу се налази ручица за подешавање.

Можда ће вас занимати и:

Принцип рада

При нормалном притиску, мембрана је чврсто притиснута уз унутрашње седиште уређаја и не дозвољава расхладној течности да прође у вертикални део. Када се притисак повећа изнад процењеног мембрана се отвара, проток расхладне течности јури у вертикални део уређаја и испушта се напоље.

Уклањањем вишка расхладне течности ван кола притисак у систему се нормализује и вентил се затвара.

Пажња! Сигурносни вентил не може се директно повезати са канализацијом за испуштање расхладне течности. Препоручује се постављање посуде испод конструкције где ће се испуштати расхладна течност, као индикатор рада уређаја.

Отвор за ваздух

Вентил за испуштање ваздуха је дизајниран да уклоните акумулирани ваздух или гасове из система, који ометају нормалну циркулацију расхладне течности и изазивају корозију металних делова.

Карактеристике дизајна

Отвори за ваздух подељени су у две групе:

  • Аутоматски вентили се инсталирају на највишој тачки затвореног система (у отвореним системима, експанзиона посуда делује као одзрачни отвор).
  • Ручни уређаји (Мајевски славине) су инсталирани у горњем отвору радијатора.

Аутоматски Вентил је метално буре са навојном граном цеви. На врху бурета налази се брадавица за испуштање ваздуха. Унутар уређаја налази се шупљина са пловком, која је клацкалицом повезана са елементом за закључавање брадавице.

Ручно Отвор за ваздух је поклопац хладњака са завртњем. Завртањ затвара отвор на поклопцу како би испустио ваздух.

Фотографија 6

Фотографија 2. Ручни одзрачни вентил за системе грејања, иначе назван "Мајевски кран".

Принцип рада

У аутоматском режиму Вентил омогућава ваздуху да уђе у уређај и да се акумулира у шупљини изнад пловка. Како се ваздух акумулира, пловак почиње да се спушта, клацкалица отвара елемент за закључавање фитинга и ваздух излази. Након што се ваздух испусти, пловак се подиже и фитинг се затвара.

Испуштати ваздух користећи руку вентил, који се накупио у батерији, завртањ се окреће одвијачем или посебним кључем. Рупа у чепу се благо отвара, ваздух излази из хладњака. Након што се из рупе појави млаз расхладне течности, завртањ се затвара.

Правила коришћења:

  • Аутоматски вентилациони отвор мора бити инсталиран вертикално на цевовод са брадавицом окренутом нагоре. Заштитна капица се уклања са брадавице.
  • Потребно је испустити ваздух из алуминијумских радијатора барем једном месечно због могућности електрохемијских реакција са расхладном течношћу.

Уређаји за обрнуто кретање

Неповратни вентил се инсталира у деловима система грејања где је то потребно кретање расхладне течности само у једном смеру.

Ова подручја су:

  • Обилазнице, шантне циркулационе пумпе.
  • Чворови за довод системи за воду из славине.
  • Шеме са истовременим повезивањем неколико котлова за хидрауличну изолацију.

Карактеристике дизајна

Фотографија 7

Неповратни вентил састоји се од металног тела са навојним спојевима, у коме се налази механизам за закључавање.

Према дизајну механизма за закључавање, уређаји за обрнути ход подељени су на следеће типове:

  • Опруга или диск. Механизам за закључавање је плоча притиснута на седиште опругом.
  • Диференцијал или куглицаЕлемент за закључавање је лагана куглица направљена од гуме отпорне на топлоту, која под дејством сопствене тежине затвара левак са отвором за пролаз расхладне течности.
  • Латица или гравитација. Елемент за закључавање - латица, фиксирана на горњу тачку и притиснута на заптивку седишта под дејством сопствене тежине.

Правила инсталације:

  • Повратни уређај је инсталиран у смеру протока расхладне течности - од улаза до излаза (дуж стрелице на кућишту).
  • Уређај са лоптом је постављен вертикално, са лоптом окренутом нагоре.
  • Апарат са латицама је инсталиран хоризонтално.

Принцип рада

Фотографија 8

Механизам за закључавање уређаја се отвара како би расхладна течност могла да пролази у правом смеру, ако постоји одређена разлика у притиску — разлика између притиска на улазу и излазу.

Опружни вентили имају највећи минимални пад притиска (од 0,025 бара) да би отворили механизам. Због тога се не препоручује њихова уградња у гравитационе системе.

Латица и лопта отворене при било којој позитивној разлици притиска.

Уређај за балансирање

Уређаји за балансирање су дизајнирани за балансирање грејних кругова или радијатора према термичком режиму, са циљем равномерне расподеле топлоте. Сврха балансирања је да се обезбеди израчуната вредност протока расхладне течности за сваки радијатор или круг.

У зависности од места инсталације Разликују се следеће врсте балансирајући вентили:

  • Главне линије вентили - на повратним цевоводима дугих грејних кругова (у вишеспратним зградама).
  • Радијатор вентили - на излазима радијатора повезаних на једно коло у једноцевном систему.

Фотографија 9

Фотографија 3. Балансирајући вентил за системе грејања. Ручица за подешавање се налази на дну.

Карактеристике дизајна

Балансирајући вентил састоји се од металног тела са навојним спојевима за прикључак на цеви. Ручица за подешавање на вентилу одређује степен блокирања отвора пролаза конусним вентилом.

Тело може бити обележено скала за фино подешавање проток расхладне течности која пролази кроз отвор пролаза. Главни вентили имају брадавице за повезивање манометара.

Важна карактеристика балансирајућег вентила је Квс или максимални протокОдређује брзину протока течности (м³/х), пролази кроз потпуно отворен вентил са разликом притиска на улазу и излазу вентила 1 такт.

Важно! Балансирајући вентил треба одабрати не према пречнику цеви, већ испод израчунате Kvs вредности.

Можда ће вас занимати и:

Принцип рада

Сваки балансирајући вентил у систему је подесив за одређену вредност попречног пресека протока за регулисање протока расхладне течности. Балансирање се врши или према прорачунима направљеним у фази пројектовања или емпиријски. Ако је вредност пада притиска непозната, притисак се мери пре и после вентила (уређај је повезан са мерним брадавицама на главном вентилу). Према добијеним вредностима и дијаграму подешавања вентила положај ручке за подешавање је одређен.

Бајпас вентил

Фотографија 10

Бајпас вентил дизајниран да стабилизује разлике у притиску (разлика између притиска у доводној цеви и притиска у повратној цеви) у оквиру израчунатих вредности.

Ово је неопходно за нормалну циркулацију расхладне течности кроз коло.

За разлику од сигурносног вентила, који испушта вишак расхладне течности преко граница системима, бајпас усмерава овај вишак из довода директно у повратак тако да разлика притиска не прелази наведену вредност (оптимално - 1,2-2,5 бара).

Карактеристике дизајна

Заобилазни уређај састоји се од металног тела са две навојне цеви и ручке за подешавање, који подешава праг одзива уређаја. Вентил је повезан својим улазом са доводном цевом, бајпасни излаз за вишак расхладне течности је повезан са повратном цевом.

Ручица за подешавање подешава степен компресије опруге, која притиска заптивку на седиште бајпас излаза, блокирајући га или отварајући за пролаз расхладне течности, у зависности од разлике притиска.

Принцип рада

У нормалном положају Бајпасни излаз уређаја је затворен.

Ако разлика притиска постане већа од израчунате (на пример, када су сви термостатски вентили на радијаторима у колу затворени), онда под утицајем ове разлике опруга се компримује и отвара пролаз за расхладну течност од довода до повратка, заобилазећи круг грејања. Да би се спречило да овај проток уђе у коло, на повратку је инсталиран контролни уређај.

Тросмерни уређај

Трокраки термостатски мешајући вентили подељени су у две групе:

  • Дистрибуција дели улазни ток расхладна течност у два правца.
  • Мешање меша два тока у један излазни ток.

Фотографија 11

Фотографија 4. Трокраки вентил за системе грејања. Направљен у облику Т-комада, постоји ручка за подешавање рада.

Они се примењују тросмерни уређаји на следећим дијаграмима:

  • заштита котлова од ниских температура расхладне течности у повратном водоводу;
  • регулација температуре у круговима подног грејања.

Карактеристике дизајна

Оквир тросмерни вентил има три гране:

  • на дистрибуцији - један улаз и два излаза;
  • код миксера - два улаза и један излаз.

Унутар кућишта се налазе три коморе., који се затварају помоћу два вентила која се налазе на једном вретену. Вретено се помера под дејством термичке главе, истовремено затварајући оба улаза за мешање (за мешајући вентил) или оба излаза за мешање (за дистрибутивни вентил) у одређеној пропорцији.

Степен дистрибуције или мешања токова зависи од температуре сензора, повезан са главом термостатског вентила.

Принцип рада

Фотографија 12

Када дистрибутивни уређај ради у колу заштите котла од ниске температуре повратка, он је подешено за храњење, Улаз вентила је окренут ка пумпи.

Један излаз (хоризонтално) је повезан са кругом грејања, други Излаз (бајпас) је повезан са повратном линијом. Сензор температуре је инсталиран на повратној цеви између места повезивања вертикалног излаза вентила и круга грејања.

На ниској температури повратка након кола, излаз вентила у круг грејања је затворен, излаз у повратни вод је потпуно отворен. Загрејана расхладна течност након пумпе се враћа назад у котао.

Како се повратна линија загрева, Излазећи након кола, вертикални излаз вентила се постепено затвара, преусмеравајући све већи проток расхладне течности у коло. Након што се повратна линија коначно загреје, цео проток пролази кроз коло, бајпасни излаз вентила је затворен.

Користан видео

Погледајте видео да бисте сазнали како правилно инсталирати трокраки вентил у систему грејања.

Како не пропасти

Вентили за грејање играју важну улогу у обезбеђивању оперативности системи.

Њихов избор, инсталација и подешавање морају се извршити тек након прецизног израчунавања свих параметара. У супротном, можете завршити са лошим грејањем просторија или прекорачењем процене када се вентили са прекомерном функционалном редундантношћу укључе у пројекат „за сваки случај“.

Прочитајте такође

Коментари

  1. Катерина
    Имамо ручни вентилациони отвор, а не аутоматски, сада ћу објаснити зашто. Зато што је поузданији, односно, окрећете га одвијачем или сечивом ножа пажљиво, колико вам је потребно, и испуштате ваздух. Али мана је што можда нећете имати времена да га затворите и биће фонтана воде, као што смо ми имали, а и брже кородирају.

Препоручујемо читање

Пећ за роштиљ „уради сам“ - изградите свој сан!