Pemilihan dan pemasangan injap tiga hala dalam sistem pemanasan
Malah dalam radiator, ia dilarang untuk membekalkan penyejuk di atas 95 ° C, kerana. sekiranya berlaku sebarang kemalangan kecil, disebabkan oleh penurunan mendadak dalam tekanan penyejuk, pengewapan yang kuat akan berlaku, orang akan direbus hidup-hidup, dan kini bayangkan bahawa wap telah keluar dari pengadun anda. Dan di sini, untuk memastikan suhu standard air panas, syarikat pengurusan, organisasi perkhidmatan dan tukang paip tempatan dikehendaki bekerja. Dari sudut pandangan teknikal, masalah ini berjaya dikendalikan oleh pengawal suhu (TRZh - pengawal suhu cecair), yang mesti dipasang pada setiap sistem DHW dari CHP, i.e. di rumah kita.
Mari kita berikan contoh TRJ yang paling kerap digunakan (dalam kes kami, lebih murah) dalam perkhidmatan perumahan dan komunal Rusia.
Pengawal suhu yang paling banyak digunakan dalam perumahan dan perkhidmatan komunal ialah TRZH jenis belos (lihat lakaran):
- Badan keluli yang dikimpal
- Belos (diisi di dalam dengan bahan yang mudah menguap) mempunyai bentuk "akordion" logam silinder.
- Penutup.
- Batang untuk peraturan suhu.
- Meterai kotak pemadat.
Prinsip operasi adalah sangat mudah: air panas sesalur memasuki TRZh dari atas melalui lengan berlubang, air yang telah menyejuk selepas haba dilepaskan dalam bateri masuk dari kanan, di dalam TRZh mereka bercampur dan dari kiri paip cawangan air pergi ke pengguna di pangsapuri. Jika air sangat panas, belos memanjang, lubang lengan bertindih dan bekalan air rangkaian berkurangan, jika air sejuk, belos mengecut dan lebih banyak air rangkaian panas mengalir. Semuanya berlaku secara automatik. TRF boleh dilaraskan secara manual untuk membekalkan air dari 30 hingga 90°C. Dengan memutarkan batang mengikut arah jam, kami menaikkan belos ke atas dan dengan itu mengurangkan aliran air rangkaian panas, melawan arah jam kami menurunkan belos dan air keluar akan menjadi lebih panas.
Contoh pengawal suhu jenis belos: - TRTS-50-OS, - RTE-21M.
1. Termostat cecair dengan termostat.
Sebagai contoh, model TRZH-M-1 yang paling banyak digunakan dan berpatutan. Prinsip operasi dan pelarasan adalah serupa dengan peranti di atas, tetapi berbeza dengannya, dalam TRZH-M-1, bukannya belos, termostat yang serupa dengan kereta dipasang.
Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan berbanding dengan belos TRJ.
Kelebihan: dalam kes kegagalan injap sensitif suhu, hanya sensor boleh diganti.
Kelemahan:
- Penderia mengawal suhu air dalam julat 15°C (45-55; 55-65; 75-85…), setiap mod memerlukan penderianya sendiri.
- Pada musim panas, apabila air dibekalkan melalui hanya satu saluran paip dan suhu air melebihi penggredan atas sensor yang dipasang sebanyak 20 ° C, ia mesti dikeluarkan dari perumahan TRJ, jika tidak, ia akan gagal dan memerlukan penggantian.
Jika tukang kunci mempunyai tukang paip untuk menservis 30-60 sistem air panas, ini sangat menyusahkan.
Penampilan termostat dan penderia yang dipasang di dalam perumah TRZh-M-1 (seperti dalam enjin kereta).
Memilih injap tiga hala
Sebelum anda memasang injap tiga hala di lantai yang hangat, anda perlu memilihnya dengan betul, dengan mengambil kira ciri-ciri sistem pemanasan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan peranti ini adalah seperti berikut:
- daya tampung paip dalam sistem pemanasan;
- bilangan kontur;
- bahan badan luar injap;
- struktur dan prinsip kawalan peranti;
- bahagian paip masuk.
Bagi bilangan baris dalam sistem pemanasan di rumah, tidak sepatutnya ada sebarang kesulitan dalam perkara ini. Tetapi semua faktor lain menunjukkan bahawa pengguna mempunyai pengetahuan teknikal tertentu. Tanpa pemahaman tentang prinsip asas termodinamik, sukar untuk memilih walaupun saiz injap.Oleh itu, untuk tidak mengambil risiko, kami mengesyorkan agar anda berunding dengan pakar sebelum membeli sebarang peranti.
Oleh kerana injap tiga hala pada asasnya ialah paip konvensional dengan kepala termostatik, ia boleh berfungsi tanpa campur tangan manusia apabila dilengkapi dengan penggerak elektrik. Dalam kes ini, air panas beredar dengan keamatan sedemikian, yang diperlukan untuk menyediakan suhu yang diperlukan. Tiada panel kawalan tambahan diperlukan untuk ini, dan pengguna mungkin tidak bimbang bahawa sistem pemanasan akan menjadi terlalu panas.
Suhu air panas. Siapa dan bagaimana harus memastikan rejim suhu bekalan air panas (DHW) di pangsapuri kami? TRJ - apa itu? Bagaimanakah TRJ dianjurkan? Mari cuba memahami isu yang dikenal pasti.
Seperti yang anda sedia maklum, selaras dengan perenggan 2.4 SanPiN 2.1.4.2496-09 pindaan kepada SanPiN 2.1.4.1074-01 "Keperluan kebersihan untuk memastikan keselamatan sistem bekalan air panas", dan mengikut perenggan 9.5.8 "Peraturan untuk operasi teknikal loji kuasa haba" berdaftar Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia 02.04.03 No. 4358, suhu air panas di tempat pengambilan air hendaklah dalam julat tidak lebih rendah daripada 60 ° C dan tidak lebih tinggi daripada 75 ° C.
Kenapa betul-betul suhu ini? Ya, semuanya sangat mudah, terdapat kompromi antara pengguna dan "pengeluar" air panas.
Di satu pihak, adalah lebih menguntungkan bagi pengguna untuk mempunyai air yang lebih panas supaya meter mengambil kira beberapa meter padu air panas yang mahal yang mungkin, dan kita sentiasa boleh mencairkannya dengan air sejuk. Pada masa yang sama, kita menggunakan air (kita meletakkan tangan kita di bawah air panas) dengan suhu 40-50 ° C, dan semakin tinggi suhu air panas, semakin besar kemungkinan untuk melecurkan badan kita yang tercinta, dan Allah melarang. , jika ini adalah kanak-kanak kecil. Paip plastik, meter air, pengadun juga direka untuk suhu operasi 75-85°C.
Sebaliknya, adalah lebih menguntungkan bagi jurutera kuasa dan pembekal DHW untuk menghasilkan kurang air panas, kerana. pengguna akan menggunakannya dalam kuantiti yang lebih besar dan, oleh itu, bilangan meter padu dalam bacaan meter akan lebih besar, yang bermaksud bahawa jurutera kuasa akan menerima lebih banyak wang. Kurang air panas juga lebih murah dan lebih cepat dipanaskan, kurang beban pada peralatan dan rangkaian, kurang kehilangan haba dalam rangkaian.
Dan jika semasa tempoh pemanasan air dalam rangkaian adalah 100 ° C atau lebih, tanpa menurunkan suhu dalam bekalan air panas, kita boleh melecur dengan serius, kerana. ialah suhu pengewapan.
Pelbagai injap pengedaran
Walaupun tujuan semua injap adalah sama - untuk mengagihkan tahap pemanasan penyejuk dalam paip, mereka masih berbeza dalam kaedah kawalan.
Terdapat jenis peranti sedemikian:
- manual;
- dengan pemacu elektrik;
- dengan kepala terma;
- pneumatik;
- dengan hidraulik.
Untuk bangunan kediaman persendirian, injap tiga hala untuk pemanasan elektrik akan menjadi lebih baik. Perubahan dalam ciri-ciri penyejuk dibuat terima kasih kepada sensor khas yang menghantar arahan kepada pemacu elektrik melalui pengawal.
Kesan yang diingini pada pengagihan suhu berlaku secara automatik, tanpa mengira peralatan pemanasan yang dipasang di dalam rumah - bahan api pepejal, gas atau dandang elektrik.
Sila ambil perhatian bahawa pakar mengesyorkan memilih injap tutup tiga hala dengan automatik, kerana ia lebih mudah untuk dikendalikan. Sebagai alternatif, jika tidak mungkin secara fizikal untuk menyepadukan injap boleh laras ke dalam sistem pemanasan siap, anda boleh berhenti pada peranti dengan kepala haba
Gambarajah Pemasangan Injap Tiga Hala
Padanan sempurna injap dengan penggerak elektrik ESBE.
Data teknikal dan ciri-ciri injap ESBE siri VRG130
Kelas tekanan _____ PN10
BENANG LUARAN Siri VRG132
Suhu pembawa haba maks (kekal) ____ +110ºC………………………………….. maks (pembolehubah) ____ +130ºC………………………………….. min ____ - Tork 10ºC (pada tekanan nominal) DN15-32 ____ ………………………………………………………………..DN40-50 ____ Kebocoran melalui injap tertutup, % aliran (Tekanan pembezaan 100 kPa):…………………………………………………….. pencampuran ____ ……………………… ……………………….. pintasan ____ Tekanan menyekat ____ 200 kPa (2 bar) Julat pelarasan Kv/Kv min, A-AB: ____ 100 Sambungan: ………. Benang dalaman, EN 10226-1 ………………………………….. Benang luaran, ISO 228/1
Siri PEMAKAIAN MAMPATAN VRG133
…………………………….. Pemasangan mampatan, EN 1254-2 Bahan Badan injap dan kili ____ Loyang DZR, CW 602N Batang dan lengan ____ Gasket komposit PPS ____ EPDM
COUPLING NUT Siri VRG138
UNION NUT / BENANG LUARAN Siri VRG138
Siri injap bancuhan ESBE VRG130 digunakan dalam bidang berikut:
- Pemanasan
- Keselesaan penyejukan
- Penggunaan air minuman
- Pemanasan lantai
- Pemanasan daripada panel solar
- Pengudaraan
- Sistem pemanasan zon
- Sistem air panas pusat
- Sistem pemanasan pusat
- Sistem penyejukan pusat
FLANGE / BENANG LUARAN Siri VRG139
* Nilai Kvs dalam m*3/j pada tekanan pembezaan 1 bar
* Nilai Kvs dalam m*3/j pada tekanan pembezaan 1 bar
* Nilai Kvs dalam m*3/j pada tekanan perbezaan 1 bar CPF - pemasangan mampatan
* Nilai Kvs dalam m*3/j pada tekanan pembezaan 1 bar RN - Nat kesatuan
* Nilai Kvs dalam m*3/j pada tekanan pembezaan 1 bar FN - bebibir pam
Menggunakan injap tiga hala ESBE
MENCAMPURKAN INJAP TIGA HALA ESBE
INJAP LEncong 3 HALA ESBE
Siri injap tiga hala ESBE VRG130 ialah injap bancuhan padat dengan kualiti tertinggi dengan kadar kebocoran yang sangat rendah. Untuk pembuatan injap ESBE, aloi loyang khas (DZR) digunakan, yang meluaskan had suhu operasi injap dengan ketara. Untuk kemudahan kawalan manual injap tiga hala ESBE, ia dilengkapi dengan pemegang dan pengehad khas untuk sudut putaran 90 darjah. Skala kedudukan injap tiga hala boleh diputar dan ditukar. Ciri ini sangat memudahkan proses pemasangan injap dan memungkinkan untuk memasang injap dalam hampir mana-mana kedudukan. Sekiranya perlu untuk melengkapkan injap dengan kawalan automatik, ESBE telah membangunkan penggerak elektrik pelbagai siri. Penggerak servo siri ARA600, 90, 90C, CRB100, CRA110 dipadankan dengan sempurna dengan injap tiga hala siri VRG130 dan mempunyai sambungan injap-ke-servo yang unik, yang mana ia dibezakan oleh ketepatan peraturan yang paling tinggi. . Untuk mengembangkan dan merumitkan fungsi injap tiga hala, pengawal ESBE digunakan, yang meluaskan skop injap dengan ketara. Siri injap tiga hala ESBE VRG130 tersedia dalam lima saiz (DN 15 - 50) dan dengan enam jenis sambungan: dengan benang dalaman atau luaran, dengan nat kesatuan dalam DN20, dengan sambungan bebibir atau dengan kelengkapan mampatan untuk paip dengan diameter luar. daripada 22 dan 28 mm.
Pemasangan dan Penyelenggaraan
Reka bentuk injap ESBE yang sempit dan padat membolehkan akses alat mudah apabila memasang dan membuka injap. Kit pembaikan disediakan untuk komponen utama injap.
Contoh pemasangan
Semua pilihan pemasangan injap yang ditunjukkan dalam arahan boleh dicerminkan. Dail kedudukan injap terbalik dan berputar bergantung pada pilihan pemasangan dan pasti berada dalam kedudukan yang betul (seperti yang ditunjukkan dalam arahan pemasangan). Angka yang ditunjukkan pada bukaan injap (■●▲) mengurangkan risiko pemasangan yang salah.
PEMASANGAN INJAP CAMPURAN ESBE TIGA HALA
MEMASANG ESBE 3-WAY DIVERTER VALVE
Peranti berputar VRG130 + ARA600 3-POINT
Anda boleh membeli produk ESBE dengan menghubungi (8017) 399-97-01. Juga melalui telefon ini anda boleh mendapatkan maklumat terperinci tentang ciri teknikal peranti, harganya, ketersediaan stok (Minsk, Grodno, Vitebsk, Gomel, Brest, Mogilev, Borisov) dan masa penghantaran.
Apakah injap tiga hala dan mengapa ia diperlukan dalam sistem pemanasan
Pemasangan peranti ini adalah wajar di mana sistem pemanasan mengambil kira pembahagian aliran peredaran menjadi 2 litar, dibezakan oleh jenis mod - malar dan berubah-ubah.Mod malar sangat kerap digunakan untuk digunakan dalam peranti tersebut yang perlu dibekalkan dengan pembawa haba berkualiti tinggi dalam jumlah tertentu sepanjang masa. Aliran berubah-ubah bertujuan untuk pengguna yang penunjuk kualiti pembawa haba tidak penting. Bagi mereka, perkara utama, pertama sekali, adalah kuantiti yang ketat, mengikut mana suapan diselaraskan.
Di antara injap tutup, terdapat pelbagai lagi yang menjalankan fungsi yang serupa, tetapi dianggap dua hala. Tetapi injap tiga hala tidak berhenti berfungsi dengan cara yang sama sekali berbeza. Reka bentuknya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menutup litar, yang mana rejim hidraulik yang berterusan adalah penting. Ia akan sentiasa berada dalam keadaan terbuka, dan sebenarnya dilaraskan kepada isipadu pembawa haba yang diperlukan. Ini bermakna peranti pengguna akan sentiasa berpuas hati dari segi kualiti dan kuantiti volum yang dibekalkan.
Injap tiga hala tidak dapat menutup aliran pembawa haba ke litar di mana aliran malar adalah penting. Inilah yang membezakannya dengan dua hala. Tetapi dengan pertindihan pembolehubah mengatasi dengan baik. Ini memberikan keupayaan untuk mengawal kedua-dua tekanan dan aliran pembawa haba. Dengan cara ini, kesan yang sama juga boleh dicapai dari injap dua hala jika dua peranti digabungkan dalam satu reka bentuk. Pada masa yang sama, mereka mesti dikonfigurasikan untuk operasi terbalik: apabila satu ditutup, yang kedua terbuka.
Apakah injap tiga hala
Injap tutup ini dibahagikan mengikut prinsip operasi kepada membahagi dan mencampurkan. Sudah nama itu sendiri menerangkan prinsip tindakan mereka dan bagaimana mereka berbeza. Pengadun mempunyai satu salur keluar dan dua salur masuk, yang mana ia mencampurkan dua aliran yang sangat berbeza secara kualitatif. Ini, sebagai contoh, adalah perlu untuk mengurangkan suhu pembawa haba untuk pengguna tertentu. Sebagai contoh, untuk lantai yang dipanaskan: air harus dibekalkan kepada mereka pada suhu tidak lebih daripada 65 darjah, manakala suhunya jauh lebih tinggi dalam radiator.
Untuk melaraskan secara kualitatif bekalan pembawa haba kepada pengguna dengan suhu yang diperlukan, adalah penting untuk mengetahui penunjuknya untuk dua aliran, mengira perkadaran pencampuran dan melaraskan injap. Jadi kita mendapat rejim suhu yang diingini
Injap pengalih tiga hala berkelakuan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk membahagikan aliran utama kepada 2 aliran sekunder. Dalam reka bentuknya sendiri, ia hanya mempunyai satu input, tetapi ia mempunyai dua output. Ia digunakan sangat kerap dalam bekalan air panas, menyediakan bekalan air panas yang setara kepada pengguna dari segi kuantiti dan kualiti. Juga, profesional menggunakannya untuk pemanas udara.
Dua jenis injap tiga hala tidak menonjol dari luar. Tetapi, jika anda melihatnya dalam konteks, perbezaannya akan dapat difahami. Dalam peranti tindakan pencampuran, satu injap bola dipasang pada batang, yang terletak betul-betul di tengah dan menutup laluan utama. Dan yang membahagikan mempunyai dua injap bola, yang terletak pada paip keluar. Apabila yang pertama menutup satu bahagian paip, yang kedua mengoyakkan yang lain.
Bagaimana injap tiga hala dikawal
Seperti setiap injap jenis tutup, injap tiga hala yang diperlukan untuk sistem tertentu dikira daripada diameter paip yang membekalkan penyejuk dan tekanan dalam sistem. Untuk memperakui sistem pemanasan, terdapat Norma khusus untuk peranti ini. Dan menyimpang dari mereka adalah pelanggaran yang besar.
Perhatian khusus diberikan kepada percanggahan antara tekanan dalaman sistem pemanasan dan injap
Gambar rajah sambungan pengumpul
Urutan kerja adalah seperti berikut:
- Kotak pengumpul dipasang di tempat yang mudah untuk akses dan pada masa yang sama supaya ia tidak mengganggu. Paip yang membekalkan air yang dipanaskan dan paip balik disambungkan ke kabinet. Tetapi sebelum itu, injap tutup hendaklah dipasang pada manifold.
- Untuk mengawal suhu dan tekanan dalam sistem, termometer dan tolok tekanan diletakkan di kawasan berhampiran injap.
- Kelengkapan mampatan digunakan untuk menyambung paip yang disambungkan ke manifold menggunakan sambungan berulir.
- Sekiranya perlu untuk menggabungkan paip dengan diameter yang berbeza, gunakan penyesuai atau kelengkapan universal, dengan mengambil kira skema untuk menyambungkan lantai yang hangat.
Skim pemanasan lengkap dengan pemanasan bawah lantai mempunyai elemen tambahan berikut:
- pam bulat;
- pengadun tiga hala atau unit pencampuran pam;
- keran untuk mengalirkan air;
- saluran keluar udara.