Varför och hur används avstängnings- och reglerventiler för uppvärmning?

Ventiler är integrerade element i alla värmesystem (CO), oberoende av valt schema och konfiguration av kretsarna. Med hjälp av dessa enkla enheter justeras värmeförsörjningsparametrarna, vilket säkerställer systemets säkerhet och stabilitet. Denna publikation kommer att beakta de viktigaste ventilerna som används i centraliserade och autonoma värmesystem, deras syfte, funktionsprincip och designfunktioner.

[innehåll]

Val av kriterier

Antalet och parametrarna för ventiler som krävs för en specifik CO väljs i beräknings- och designfasen. De viktigaste kriterierna som påverkar valet av dessa element är:

  • Typ, schema och konfiguration av CO.
  • Temperaturförhållanden (nominellt och maximalt).
  • Systemtryck (arbetar och maximalt).
  • Rörledningssektion och trådtyp.
  • Kylvätsketyp (vatten, saltlake, frostskyddsmedel).

Driften av dessa enheter stabiliserar CO, gör den effektiv och säker. Alla som är engagerade i självinstallation av ett värmesystem i ett hem behöver veta syftet och deras funktionsprincip. Alla ventiler kan delas upp efter sitt syfte i tre kategorier: säkerhets-, kontroll- och regleringsgrupp.

Alla vet att koldioxid är en ökad källa till fara, eftersom kylvätskan i systemet är under tryck. Och ju högre temperatur, desto högre tryck (i sluten CO). Tänk sedan på de enheter som är ansvariga för CO: s säkerhet

Säkerhet


I de flesta modeller av moderna pannor tillhandahåller tillverkare ett säkerhetssystem vars "nyckeltal" är säkerhetsbeslagen som ingår direkt i pannans värmeväxlare eller i dess rör.
Utnämning säkerhetsventil i värmesystemet består i att förhindra tryckökning i systemet över den tillåtna nivån, vilket kan leda till: förstöring av rör och deras anslutningar; läckage explosion av pannutrustning


Designen på denna typ av beslag är enkel och opretentiös. Enheten består av en mässingskropp, som rymmer en fjäderbelastad stängningsmembran ansluten till stammen. Fjäderbeständighet är den viktigaste faktorn som håller membranet i låst läge. Justeringsknappen justerar fjäderns kompressionskraft.

När trycket på membranet är högre än den inställda, komprimeras fjädern, den öppnas och trycket släpps genom sidohålet. När trycket i systemet inte kan övervinna fjäderns elasticitet återgår membranet till sitt ursprungliga läge.

Tips: Köp en säkerhetsanordning med tryckreglering från 1,5 till 3,5 bar. De flesta modeller av pannutrustning med fast bränsle faller inom detta intervall.

Design och driftsprincip

En radiatorventil konstruerad för manuell balansering av uppvärmning består av följande delar:

  1. Mässingskropp med gängade röranslutningar. Inuti, genom gjutning, görs en sadel - en vertikal rund kanal, som expanderar något uppåt.
  2. Låsning och reglering av spindel med en arbetsdel i form av en kon som kommer in i sätet när den skruvas in och begränsar vattenflödet.
  3. O-ringar av EPDM-gummi.
  4. Skyddande plast- eller metalllock.

Vinkelbalansventil - snittdiagram
Bilden visar en ventil från Caleffi (webbplats - https://www.caleffi.com)

Notera. Alla kända tillverkare - Danfoss, Herz, Caleffi och andra - erbjuder två typer av ventiler - raka och vinklade.Operationsprincipen är densamma, bara formen ändras.

Balanseringsventilen visas mer detaljerat i diagrammet ovan. Det kan ses att rotation av spindeln leder till en ökning eller minskning av flödesområdet, och justeringen utförs. Antalet varv från stängt till maximalt öppet läge - från 3 till 5, beroende på tillverkaren av ventilen. För att vrida stammen måste du använda en vanlig eller speciell insexnyckel.

Bagagekranar skiljer sig från kylarkranar i dimensioner, lutande spindelläge och beslag konstruerade för:

  • tömning av kylvätska;
  • anslutning av mätanordningar;
  • ansluta kapillärröret från tryckregulatorn.

Balanseringsventil för motorvägar - sektionsdiagram
Huvudventilanordning för balansering av värmegrenar

Som referens. Kylventilmodeller, till exempel från märket Oventrop, är också utrustade med ett avloppsrör.

Utbudet av balanskranar expanderar ständigt på grund av framväxten av nya högteknologiska produkter. Ett exempel är en italiensk tillverkad Caleffi vertikal ventil utrustad med en flödesmätare.

Balanseringsventil med flödesmätare
Caleffi-ventil med flödesmätare kan monteras i två lägen - horisontellt och vertikalt

Luftventil

Ganska ofta bildas luftlås i CO. Det finns som regel flera anledningar till deras utseende:

  • kokning av kylvätskan;
  • högt luftinnehåll i kylvätskan, som automatiskt tillsätts direkt från vattenförsörjningen;
  • Som ett resultat av luftläckage genom läckande anslutningar.

Resultatet av luftlås är ojämn uppvärmning av radiatorer och oxidation av de inre ytorna på CO-metallelementen. Luftavlastningsventilen från värmesystemet är konstruerad för att evakuera luft från systemet i automatiskt läge.

Strukturellt är luftventilen en ihålig cylinder tillverkad av icke-järnmetall, i vilken en flottör är belägen, förbunden med en spak med en nålventil, som i öppet läge förbinder luftkammaren till atmosfären.

I arbetsförhållande fylls enhetens inre kammare med kylvätska, flottören lyfts upp och nålventilen stängs. Om luft kommer in, som stiger till enhetens övre punkt, kan inte kylvätskan stiga i kammaren till nominell nivå, och därför sänks flottören, enheten fungerar i avgasläget. Efter att luften släppts, stiger kylvätskan i kammaren för denna typ av beslag till den nominella nivån och flottören tar sin vanliga plats.

Ventilens installationsplats

Det finns punkter i värmesystemet där luft nödvändigtvis samlas in. Så Mayevskys kranar i lägenheten ska installeras på varje kylare. I många moderna radiatormodeller installeras luftutblåsningsanordningar i tillverkningsfasen av tillverkarna själva.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man bygger ett garage från ett profilrör?

på batteri

Notera! Om du har klassiska radiatorer ska luftventilen installeras i den övre delen av den, som ligger mittemot anslutningen.

Så du kan alltid självständigt styra den normala driften av dina värmebatterier och inte bero på bostadskontorets önskan eller grannarnas stämning från ovan.

Poäng för installation av luftavlastningsventiler:

  • element, badrumsspole, övre del;
  • rörledningens översta punkt;
  • värmepannans säkerhetssystem i individuell kommunikation;
  • för hydraulisk förgrening;
  • på samlarna av det gemensamma grenröret;
  • på alla U-formade öglor i kommunikation, vid toppunkten;
  • för expansionsfogar i värmesystem av plast.

boende

Det bör förstås att luft alltid ackumuleras i kommunikationens övre del.Ett luftlås kan uppstå i böjningen av ett plaströr om installationen utfördes felaktigt och det uppstod en temperaturdeformation.

Det enklaste sättet att bli av med pluggen i rörledningen permanent är att skära en tee i röret. På teeens fria vertikala gren (vars diameter väljs i enlighet därmed) är en ventil installerad för att släppa ut luft.

Tillbaka

I gravitation CO finns det förhållanden under vilka kylvätskan kan ändra rörelseriktningen. Detta hotar att skada värmegeneratorns värmeväxlare på grund av överhettning. Detsamma kan hända i tillräckligt komplexa koldioxidutsläpp med tvångsrörelse av kylvätskan, när vatten, genom pumpenhetens förbikopplingsrör, kommer in i pannan igen i pannan. Handlingsmekanism backventil i värmesystemet ganska enkelt: det passerar kylvätskan bara i en riktning och blockerar det när du flyttar tillbaka.


Det finns flera typer av denna typ av beslag, som klassificeras enligt utformningen av låsanordningen:

  • skivformad;
  • boll;
  • kronblad;
  • tvåskaligt.

Som det redan framgår av namnet fungerar i den första typen en fjäderbelastad skiva (platta) av stål, ansluten till stammen, som en låsanordning. I en kulventil fungerar en plastkula som en slutare. Kylvätskan rör sig "i rätt" riktning och skjuter bollen genom kanalen i kroppen eller under enhetens skydd. Så snart cirkulationen av vatten stannar eller riktningen för dess rörelse ändras, tar kulan, under påverkan av tyngdkraften, sitt ursprungliga läge och blockerar kylvätskans rörelse.

I kronbladet är låsanordningen ett fjäderbelastat lock, som sänks när vattenriktningen i CO ändras under påverkan av naturlig tyngdkraft. Dubbelelementet installeras (som regel) på rör med stor diameter. Principen för deras arbete skiljer sig inte från kronbladet. Strukturellt, i en sådan armatur, istället för ett kronblad, fjäderbelastat uppifrån, är två fjäderbelastade klaffar installerade.

Dessa enheter är utformade för att reglera temperatur, tryck och stabilisera CO-drift.

Balansering

Alla koldioxid kräver hydraulisk justering, med andra ord - balansering. Det utförs på olika sätt: med korrekt valda rördiametrar, brickor, med olika flödes tvärsnitt etc. balanseringsventil för värmesystem.

Syftet med denna anordning är att den erforderliga volymen kylvätska och mängden värme kan tillföras till varje gren, krets och radiator.


Ventilen är en konventionell ventil, men med två beslag installerade i mässingskroppen, vilket gör det möjligt att ansluta mätutrustning (manometrar) eller ett kapillärrör med en automatisk tryckregulator.

Principen för drift av balanseringsventilen för värmesystemet är följande: Genom att vrida på justeringsknappen är det nödvändigt att uppnå en strikt definierad flödeshastighet för kylvätskan. Detta görs genom att mäta trycket vid varje munstycke, varefter, enligt diagrammet (vanligtvis levereras av tillverkaren till enheten), bestäms antalet varv på justeringsknappen för att uppnå önskad vattenflödeshastighet för varje CO-krets . Manuella balanseringsregulatorer installeras på kretsar med upp till 5 radiatorer. På grenar med ett stort antal värmeenheter - automatisk.

Vad är skillnaden mellan en balanseringsventil och en konventionell kran

Till skillnad från konventionella avstängnings- och reglerventiler, reagerar balanseringsventilen på grund av membranets och fjäderns kombinerade verkan på tryckförändringar som uppstår i installationen.Det bibehåller differenstrycket i kretsens återvändsgränser i enlighet med det inställda värdet. Denna reglering är idealisk för värmeapparater som ständigt arbetar med ett balanserat värmevätskeflöde.

Denna nivå av kontroll av hydrodynamiska lägen ökar effektiviteten i uppvärmningsnätet och minskar kostnaden för uppvärmningstjänster och kan inte tillhandahållas under förutsättningarna att endast använda konventionella kulventiler.

Skillnaden mellan balanseringsventilen och typiska ventiler:

  1. Minskar kostnaden för pumputrustning för cirkulation av kylvätska.
  2. Stöder temperaturskillnad - delta T. Tryckoberoende ventiler som ger designflödet genom kylaren för situationer med full eller delvis belastning. Följaktligen kommer det beräknade delta T-värdet att uppnås, vilket kommer att leda till en ökning av effektiviteten hos värmekällorna eller värmeväxlarna.
  3. Den balanserar cirkulationsflödet, mäter differenstrycket i driftstillstånd och blockerar störningen hos det inställda hydraulsystemet genom kylaren.
  4. Justering av uppvärmningsvattenförbrukningen, beroende på syftet med föremålen, ger en betydande ekonomisk effekt på grund av den låga specifika bränsleförbrukningen.
  5. Ställa in minsta gasförbrukning och upprätthålla en konstant temperaturregim i alla rum, inklusive under perioden med tillfällig frånvaro hos boende.

Gå förbi

Detta är ett annat CO-element som är utformat för att utjämna trycket i systemet. Funktionsprincip värmeanläggningens bypassventil liknar säkerhetsgraden, men det finns en skillnad: om säkerhetselementet avluftar överflödigt kylvätska från systemet, så bypass returnerar det till returledningen förbi värmekretsen.


Utformningen av denna enhet är också identisk med säkerhetselementen: en fjäder med justerbar elasticitet, ett avstängt membran med en spindel i ett bronshölje. Svänghjulet justerar trycket vid vilken denna anordning utlöses, membranet öppnar passagen för kylvätskan. När trycket i CO stabiliseras återgår membranet till sin ursprungliga plats.

Var ska den sätta ventilen

Installationsplatsen beror på rörledningens layout. Det är viktigt att komma ihåg att relevansen av installationen av dessa enheter bestäms i designfasen. Om det är möjligt att göra det utan dem är det bättre att använda standardregleringsmedel - kranar, termostater. Eventuella ytterligare avstängningsventiler påverkar det hydrauliska motståndet, vilket minskar hastigheten på varmvattenrörelsen.


Exempel på installationsscheman för enrörs- och tvårörssystem

Installationsplatser för balanseringsventiler, beroende på uppvärmningsschema:

  • En rör. Den är installerad framför kylarna och reglerar endast kylvätskans volym för en separat värmeförsörjningsgren.
  • Två-rör. Det finns två möjliga installationsalternativ. Den första är installationen av den manuella modellen på försörjningsröret Den andra är en kombination av en automatisk balanseringsventil på returledningen med en differenstrycksregulator i matningen. Detta balanserar den hydrauliska balansen.

Viktigt: balanserna är inte installerade i radiell värme- eller kollektorvärmekrets. Noggrann justering av arbetet är omöjlig på grund av konstanta tryckförändringar i olika delar av linjen.

Trekant

Det finns en praxis att uppnå en viss temperatur på kylvätskan i olika grenar och kretsar av CO genom att blanda eller dela kylvätskeflödena. Trevägsventil på värmesystemet spelar rollen som en anordning som reglerar temperaturen på arbetsvätskan efter värmegeneratorn.


Blandningsventilens design är enkel: det finns tre hål i enhetens kropp, två inlopp och ett utlopp. Isoleringsenheter har en ingång och två utgångar.

Huvudstyranordningen för detta element är ett termiskt huvud, inuti vilket det finns en behållare med en vätska (bälg). När fjärrsensorn värms upp expanderar vätskan i den och kommer in i bälgen. Volymen på denna behållare expanderar och verkar på ventilspindeln, som öppnar eller stänger blandnings- eller delningsportarna. De separerande typerna av detta CO-element använder samma princip, men stammen öppnar inte passagen för flöden utan delar ett flöde i två.

Enheten kan styras inte bara av det termostatiska huvudet. Manuella enheter är ganska populära. Djupet för att skjuta stången bestäms av manöverhandtagets rotation. Idag, på marknaden för klimatteknik, är dessa enheter med elektriska och servo-enheter allmänt representerade.

Metoder för justering av värmesystemet

Det händer ofta att misstag som görs under installationen av värmesystemet bara kan upptäckas efter att utrustningen tas i drift. Bland orsakerna till fel i husets värmetillförsel är felaktig bestämning av den nödvändiga mängden kylvätska. När det finns lite vätska i systemet blir det kallt i rummet, och om det finns mycket överhettas luften och passerar inte in i andra rum.
Justering av värmestrukturen krävs för att justera driften. Om den inte produceras minskas utrustningens livslängd avsevärt.

Värmesystemet regleras med en av två metoder:

  • på ett kvalitativt sätt - genom att ändra kylvätskans temperatur;
  • kvantitativt - med det ändras vätskans volym.

Kvalitativ reglering utförs vid värmekällan och kvantitativ - direkt på värmestrukturen. Innan du fortsätter med genomförandet, bestämma volymen på den förbrukade vätskan och kylvätskans temperatur med hjälp av speciella anordningar för detta - en vattenmätare och en flödesmätare.

reglering av värmeelement
När det inte finns sådana enheter jämförs de faktiska flödeshastigheterna med beräknade data. Oftast installeras tvårörssystem för värme som kan ge värme och komfort i huset. Du behöver också avstängnings- och reglerventiler för uppvärmning.

Automatisk sminkapparat


På grund av olika omständigheter (naturlig avdunstning, drift av säkerhetselementet etc.) kan kylvätskans volym i CO minska. Ju mindre kylmedel, desto mer luft i systemet, vilket oundvikligen stör vattencirkulationen i CO och överhettning av pannutrustningen. För att förhindra att luft kommer in i systemet är det nödvändigt att fylla på mängden kylvätska i tid. Du kan göra detta manuellt eller installera värmeanläggets efterföljande ventil, för att därigenom organisera automatisk påfyllning av CO med kylvätska.

Utformningen av denna typ av beslag skiljer sig praktiskt taget inte från säkerhetsbeslagen, men driftsprincipen är exakt motsatt: så länge det finns nödvändigt tryck i CO, som stöder membranet mot sätet, är fjädern i en komprimerat tillstånd. När trycket sjunker under det lägsta rätar sig fjädern ut och flyttar membranet bort från sätet, så att vatten från tillförselstanken eller vattenförsörjningsnätet kan komma in i CO I fig. Konstruktionen av denna enhet visas nedan.

När CO fylls ökar trycket i det, fjädern komprimeras och membranet sitter i sätet på kroppen och stänger av sminken.

Viktig! Valval är en komplex och viktig process som bäst lämnas till proffs.

iwarm-sv.techinfus.com

Uppvärmning

Pannor

Radiatorer