Dobór i montaż zaworu trójdrożnego w instalacji grzewczej
Nawet w grzejnikach nie wolno dostarczać płynu chłodzącego powyżej 95 ° C, ponieważ. w razie jakiegokolwiek drobnego wypadku, z powodu gwałtownego spadku ciśnienia chłodziwa, nastąpi intensywne parowanie, ludzie będą gotować się żywcem, a teraz wyobraź sobie, że z miksera wydobywa się para. I tutaj, aby zapewnić standardową temperaturę ciepłej wody, muszą działać firmy zarządzające, organizacje serwisowe i lokalny hydraulik. Z technicznego punktu widzenia problem ten z powodzeniem radzą sobie regulatory temperatury (TRZh - regulator temperatury cieczy), które muszą być zainstalowane na każdym układzie CWU z CHP, czyli tzw. w naszych domach.
Podajmy przykład najczęściej używanego (w naszym przypadku tańszego) TRJ w rosyjskich usługach mieszkaniowych i komunalnych.
Najczęściej stosowanym regulatorem temperatury w mieszkalnictwie i usługach komunalnych jest mieszek TRH (patrz szkic):
- Spawany korpus ze stali
- Mieszek (wypełniony wewnątrz łatwo parującą substancją) ma kształt cylindrycznego metalowego „akordeon”.
- Okładka.
- Trzon do regulacji temperatury.
- Uszczelka dławnicy.
Zasada działania jest bardzo prosta: ciepła woda z sieci wchodzi do TRZh od góry przez rękaw z otworami, woda schłodzona po uwolnieniu ciepła z akumulatorów wchodzi z prawej strony, do TRZh mieszają się i z lewej odgałęzienie woda trafia do konsumenta w mieszkaniach. Jeśli woda jest bardzo gorąca, mieszek wydłuża się, otwory rękawa zachodzą na siebie i zmniejsza się dopływ wody sieciowej, jeśli woda ochładza się, mieszek kurczy się i płynie więcej gorącej wody sieciowej. Wszystko dzieje się automatycznie. TRF można regulować ręcznie, aby dostarczać wodę o temperaturze od 30 do 90°C. Obracając trzpień zgodnie z ruchem wskazówek zegara podnosimy miechy do góry i tym samym zmniejszamy przepływ gorącej wody sieciowej, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obniżamy miechy i woda na wylocie będzie cieplejsza.
Przykładowe regulatory temperatury mieszkowe: - TRTS-50-OS, - RTE-21M.
1. Termostat cieczowy z termostatem.
Na przykład najczęściej używany i niedrogi model TRRH-M-1. Zasada działania i regulacji jest podobna do powyższego urządzenia, ale w przeciwieństwie do tego w TRRH-M-1 zamiast mieszka zainstalowano termostat podobny do samochodowego.
Ten model ma zalety i wady w porównaniu z mieszkiem TRJ.
Zalety: w przypadku awarii zaworu termoczułego można wymienić tylko czujnik.
Wady:
- Czujnik reguluje temperaturę wody w zakresie 15°C (45-55; 55-65; 75-85…), każdy tryb wymaga własnego czujnika.
- Latem, gdy woda jest dostarczana tylko jednym rurociągiem, a temperatura wody przekroczy górną gradację zamontowanego czujnika o 20°C, należy go wyjąć z obudowy TRJ, w przeciwnym razie ulegnie awarii i będzie wymagał wymiany.
Jeśli ślusarz ma hydraulika do obsługi 30-60 systemów ciepłej wody, jest to bardzo kłopotliwe.
Wygląd termostatu i czujników zainstalowanych wewnątrz obudowy TRZh-M-1 (jak w silniku samochodowym).
Wybór zaworu trójdrożnego
Zanim zainstalujesz zawór trójdrożny na ciepłej podłodze, musisz go prawidłowo wybrać, biorąc pod uwagę charakterystykę systemu grzewczego.
Czynniki wpływające na wybór tego urządzenia to:
- przepustowość rur w systemie grzewczym;
- liczba konturów;
- materiał korpusu zewnętrznego zaworu;
- struktura i zasada sterowania urządzeniem;
- odcinek rury wlotowej.
Jeśli chodzi o liczbę linii w systemie grzewczym w domu, nie powinno być w tej kwestii żadnych trudności. Ale wszystkie inne czynniki sugerują, że konsument posiada pewną wiedzę techniczną. Bez zrozumienia podstawowych zasad termodynamiki trudno jest dobrać nawet wielkość zaworu.Dlatego, aby nie ryzykować, zalecamy skonsultowanie się z ekspertami przed zakupem jakiegokolwiek urządzenia.
Ponieważ zawór trójdrożny jest zasadniczo konwencjonalną baterią z głowicą termostatyczną, może działać bez interwencji człowieka, jeśli jest wyposażony w siłownik elektryczny. W takim przypadku gorąca woda krąży z taką intensywnością, jaka jest niezbędna do zapewnienia wymaganej temperatury. Do tego nie są potrzebne żadne dodatkowe panele sterowania, a konsument nie może się martwić, że system grzewczy się przegrzeje.
Temperatura ciepłej wody. Kto i jak powinien zapewnić reżim temperaturowy zaopatrzenia w ciepłą wodę (CWU) w naszych mieszkaniach? TRJ - co to jest? Jak zorganizowany jest TRJ? Spróbujmy zrozumieć zidentyfikowane problemy.
Jak już wiecie, zgodnie z pkt 2.4 SanPiN 2.1.4.2496-09 poprawek do SanPiN 2.1.4.1074-01 „Wymagania higieniczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę” oraz zgodnie z pkt 9.5.8 Zarejestrowano „Zasady eksploatacji technicznej elektrociepłowni” Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej 02.04.03 nr 4358, temperatura ciepłej wody w miejscach poboru wody powinna mieścić się w zakresie nie niższym niż 60 ° C i nie wyższa niż 75 ° C.
Dlaczego akurat ta temperatura? Tak, wszystko jest bardzo proste, istnieje kompromis między konsumentami a „producentami” ciepłej wody.
Z jednej strony konsumentom bardziej opłaca się mieć cieplejszą wodę, aby licznik uwzględniał jak najmniej metrów sześciennych drogiej ciepłej wody, a my zawsze możemy ją rozcieńczyć zimną wodą. Jednocześnie używamy wody (wkładamy ręce pod gorącą wodę) o temperaturze 40-50 °C, a im wyższa temperatura gorącej wody, tym większe prawdopodobieństwo poparzenia naszego ukochanego ciała, a nie daj Boże , jeśli są to małe dzieci. Rury z tworzyw sztucznych, wodomierze, mieszacze są również przystosowane do pracy w temperaturze 75-85°C.
Z drugiej strony, bardziej opłaca się energetykom i dostawcom c.w.u. produkować mniej ciepłej wody, ponieważ. konsumenci będą go używać w większych ilościach, a zatem liczba metrów sześciennych w odczytach liczników będzie większa, co oznacza, że energetycy otrzymają więcej pieniędzy. Mniej ciepłej wody jest również tańsze i szybsze do ogrzania, mniejsze obciążenie urządzeń i sieci, mniejsze straty ciepła w sieciach.
A jeśli w okresie grzewczym woda w sieci ma 100°C lub więcej, bez obniżania temperatury w dostawie ciepłej wody możemy się poważnie poparzyć, bo. to temperatura parowania.
Odmiany zaworów rozdzielczych
Chociaż cel wszystkich zaworów jest taki sam - aby rozprowadzić poziom nagrzewania się chłodziwa w rurach, nadal różnią się one metodami sterowania.
Istnieją takie rodzaje urządzeń:
- podręcznik;
- z napędem elektrycznym;
- z głowicą termiczną;
- pneumatyczny;
- z hydrauliką.
W przypadku prywatnego budynku mieszkalnego preferowany będzie zawór trójdrożny do ogrzewania elektrycznego. Zmiany w charakterystyce chłodziwa są dokonywane dzięki specjalnym czujnikom, które przekazują polecenia do napędu elektrycznego przez sterownik.
Pożądany wpływ na rozkład temperatury występuje automatycznie, niezależnie od tego, jakie urządzenia grzewcze są zainstalowane w domu – kocioł na paliwo stałe, gaz czy elektryczny.
Należy pamiętać, że eksperci zalecają wybór trójdrożnego zaworu odcinającego z automatyką, ponieważ są one znacznie łatwiejsze w obsłudze. Alternatywnie, jeśli nie jest fizycznie możliwe zintegrowanie regulowanego zaworu z gotowym systemem grzewczym, możesz zatrzymać się na urządzeniach z głowicami termicznymi
Schematy instalacji zaworu trójdrożnego
Idealne dopasowanie zaworu do siłownika elektrycznego ESBE.
Dane techniczne i charakterystyka zaworów ESBE serii VRG130
Klasa ciśnienia _____ PN10
GWINT ZEWNĘTRZNY Seria VRG132
Temperatura nośnika ciepła max (stale) ____ +110ºC………………………………….. max (zmienna) ____ +130ºC………………………………….. min ____ - 10ºC Moment obrotowy (przy ciśnieniu nominalnym) DN15-32 ____ …………………………………………………………..DN40-50 ____ Wyciek przez zamknięty zawór, % przepływu (Różnica ciśnień 100 kPa):……………………………………………….. mieszanie ____ ……………………… ……………………….. obejście ____ Ciśnienie blokujące ____ 200 kPa (2 bar) Zakres regulacji Kv/Kv min, A-AB: ____ 100 Przyłącza: ………. Gwint wewnętrzny, EN 10226-1 …………………………….. Gwint zewnętrzny, ISO 228/1
ŁĄCZNIKI KOMPRESYJNE Seria VRG133
………………………………….. Złączka zaciskowa, EN 1254-2 Materiały Korpus zaworu i suwak ____ Mosiądz DZR, CW 602N Trzpień i tuleja ____ Kompozyt PPS Uszczelki ____ EPDM
NAKRĘTKA ŁĄCZĄCA Seria VRG138
NAKRĘTKA ZŁĄCZA / GWINT ZEWNĘTRZNY Seria VRG138
Zawory mieszające ESBE serii VRG130 są stosowane w następujących obszarach:
- Ogrzewanie
- Komfortowe chłodzenie
- Zużycie wody pitnej
- Ogrzewanie podłogowe
- Ogrzewanie z paneli słonecznych
- Wentylacja
- Systemy ogrzewania strefowego
- Centralne systemy ciepłej wody
- Systemy centralnego ogrzewania
- Systemy centralnego chłodzenia
KOŁNIERZ / GWINT ZEWNĘTRZNY Seria VRG139
* Wartość Kvs wm*3/h przy różnicy ciśnień 1 bar
* Wartość Kvs wm*3/h przy różnicy ciśnień 1 bar
* Wartość Kvs w m*3/h przy ciśnieniu różnicowym 1 bar CPF - złączka zaciskowa
* Wartość Kvs wm*3/h przy ciśnieniu różnicowym 1 bar RN - Nakrętka łącząca
* Wartość Kvs w m*3/h przy różnicy ciśnień 1 bar FN - kołnierz pompy
Korzystanie z zaworów trójdrożnych ESBE
ZAWORY TRÓJDROGOWE MIESZAJĄCE ESBE
ESBE 3-DROŻNE ZAWORY PRZEKRACZAJĄCE
Zawory trójdrogowe ESBE serii VRG130 to kompaktowe zawory mieszające najwyższej jakości o wyjątkowo małych przeciekach. Do produkcji zaworów ESBE stosuje się specjalny stop mosiądzu (DZR), który znacznie rozszerza granice temperatur pracy zaworu. Dla wygody ręcznego sterowania zaworami trójdrożnymi ESBE wyposażone są w specjalne uchwyty i ograniczniki kąta obrotu 90 stopni. Skala pozycji zaworu trójdrożnego może być obracana i przełączana. Cecha ta znacznie upraszcza proces montażu zaworu i umożliwia montaż zaworu w niemal dowolnej pozycji. W przypadku konieczności wyposażenia zaworu w sterowanie automatyczne, ESBE opracowało siłowniki elektryczne różnych serii. Siłowniki serwo serii ARA600, 90, 90C, CRB100, CRA110 są doskonale dopasowane do zaworów trójdrogowych serii VRG130 i posiadają unikalne połączenie zawór-serwo, dzięki czemu wyróżniają się najwyższą dokładnością regulacji . W celu rozszerzenia i skomplikowania funkcjonalności zaworów trójdrożnych stosowane są sterowniki ESBE, które znacznie rozszerzają zakres zaworów. Zawory trójdrogowe ESBE serii VRG130 są dostępne w pięciu rozmiarach (DN 15 - 50) i z sześcioma rodzajami przyłączy: z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, z nakrętką łączącą w DN20, z przyłączem kołnierzowym lub ze złączkami zaciskowymi do rur o średnicy zewnętrznej 22 i 28 mm.
Instalacja i konserwacja
Wąska i kompaktowa konstrukcja zaworu ESBE umożliwia łatwy dostęp do narzędzi podczas montażu i demontażu zaworu. Do głównych elementów zaworu dostarczany jest zestaw naprawczy.
Przykłady instalacji
Wszystkie opcje instalacji zaworu wskazane w instrukcji mogą być odzwierciedlone. Pokrętło pozycji zaworu odwraca się i obraca w zależności od opcji instalacji i na pewno znajduje się we właściwej pozycji (jak pokazano w instrukcji instalacji). Liczby pokazane na otworach zaworów (■●▲) zmniejszają ryzyko nieprawidłowej instalacji.
INSTALACJA TRÓJDROGOWEGO ZAWORU MIESZAJĄCEGO ESBE
INSTALOWANIE 3-DROGOWEGO ZAWORU PRZEKRACZAJĄCEGO ESBE
Urządzenie obrotowe VRG130 + ARA600 3-PUNKTOWE
Produkty ESBE można kupić dzwoniąc pod numer (8017) 399-97-01. Również przez ten telefon można uzyskać szczegółowe informacje o parametrach technicznych urządzenia, jego cenie, dostępności zapasów (Mińsk, Grodno, Witebsk, Homel, Brześć, Mohylew, Borysów) i czasie dostawy.
Co to jest zawór trójdrożny i dlaczego jest potrzebny w instalacji grzewczej
Instalacja tego urządzenia jest uzasadniona, gdy system grzewczy uwzględnia podział przepływu cyrkulacyjnego na 2 obwody, wyróżniające się rodzajem trybu - stały i zmienny.Tryb ciągły jest bardzo często stosowany w tych urządzeniach, które muszą być przez cały czas zasilane wysokiej jakości nośnikiem ciepła w określonej objętości. Zmienny przepływ jest przeznaczony dla tych odbiorców, dla których wskaźnik jakości nośnika ciepła nie jest ważny. Dla nich najważniejsza jest przede wszystkim ścisła ilość, zgodnie z którą dostosowywana jest pasza.
Wśród zaworów odcinających istnieje inna odmiana, która pełni podobne funkcje, ale jest uważana za dwukierunkową. Ale zawór trójdrożny nie przestaje działać w zupełnie inny sposób. Jego konstrukcja jest taka, że nie jest w stanie zamknąć obwodu, dla którego ważny jest stały reżim hydrauliczny. Zawsze będzie w stanie otwartym i jest faktycznie dostosowany do wymaganej objętości nośnika ciepła. Oznacza to, że urządzenia konsumenckie zawsze będą zadowolone zarówno pod względem jakości, jak i ilości dostarczanej objętości.
Zawór trójdrożny nie jest w stanie zamknąć przepływu nośnika ciepła do obiegu, w którym ważny jest stały przepływ. To właśnie odróżnia go od dwukierunkowego. Ale z nakładaniem się zmiennej radzi sobie bardzo dobrze. Daje to możliwość regulacji zarówno ciśnienia, jak i przepływu nośnika ciepła. Nawiasem mówiąc, ten sam efekt można osiągnąć również z zaworów dwudrożnych, jeśli dwa urządzenia są połączone w jedną konstrukcję. Jednocześnie muszą być skonfigurowane do pracy w odwrotnej kolejności: gdy jedna się zamyka, druga otwiera się.
Co to są zawory trójdrożne
Ten zawór odcinający jest podzielony zgodnie z zasadą działania na rozdzielający i mieszający. Już sama nazwa wyjaśnia zasadę ich działania i czym się różnią. Mikser posiada jeden wylot i dwa wloty, dzięki czemu jakościowo miesza dwa bardzo różne strumienie. Jest to na przykład konieczne, aby obniżyć temperaturę nośnika ciepła dla określonych odbiorców. Na przykład w przypadku podłóg ogrzewanych: woda powinna być do nich dostarczana w temperaturze nie wyższej niż 65 stopni, podczas gdy jej temperatura jest znacznie wyższa w grzejnikach.
Aby jakościowo dostosować dopływ nośnika ciepła do konsumenta o wymaganej temperaturze, ważne jest poznanie jego wskaźnika dla dwóch strumieni, obliczenie proporcji mieszania i wyregulowanie zaworu. Otrzymujemy więc pożądany reżim temperaturowy
Trójdrożny zawór rozdzielający zachowuje się dokładnie odwrotnie. Jego celem jest podzielenie strumienia klucza na 2 drugorzędne. W swojej konstrukcji ma tylko jedno wejście, ale ma dwa wyjścia. Jest bardzo często stosowany w zaopatrzeniu w ciepłą wodę, zapewniając konsumentowi równoważne zaopatrzenie w ciepłą wodę pod względem ilości i jakości. Również profesjonaliści używają go do nagrzewnic powietrza.
Dwie odmiany zaworów trójdrożnych nie wyróżniają się z zewnątrz. Ale jeśli spojrzysz na nie w kontekście, różnica będzie zrozumiała. W urządzeniu mieszającym jeden zawór kulowy jest zainstalowany na trzpieniu, który znajduje się dokładnie w samym środku i zamyka główny kanał. A rozdzielacz ma dwa zawory kulowe, które znajdują się na rurach wylotowych. Kiedy pierwszy zamyka jeden odcinek rury, drugi odrywa drugi.
Jak sterowany jest zawór trójdrożny
Jak każdy zawór odcinający, zawór trójdrogowy wymagany dla danego systemu obliczany jest na podstawie średnicy rury doprowadzającej chłodziwo i ciśnienia w systemie. W celu certyfikacji systemu grzewczego dla tych urządzeń obowiązują określone normy. A odstępstwo od nich jest rażącym naruszeniem.
Szczególną uwagę zwrócono na rozbieżność między ciśnieniem wewnętrznym systemów grzewczych a zaworem
Schemat podłączenia kolektora
Kolejność prac jest następująca:
- Skrzynka kolektora montowana jest w miejscu dogodnym dla dostępu i jednocześnie tak, aby nie przeszkadzała. Do szafy podłączone są rury doprowadzające podgrzaną wodę oraz rura powrotna. Ale wcześniej na kolektorze należy zainstalować zawory odcinające.
- W celu kontroli temperatury i ciśnienia w układzie w bezpośrednim sąsiedztwie zaworów umieszczono termometr i manometr.
- Złączki zaciskowe służą do łączenia rur podłączonych do rozdzielacza za pomocą połączenia gwintowego.
- Jeśli konieczne jest połączenie rur o różnych średnicach, użyj adapterów lub łączników uniwersalnych, biorąc pod uwagę schemat podłączenia ciepłej podłogi.
Kompletny schemat ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym zawiera następujące elementy dodatkowe:
- pompa okrągła;
- mieszalnik trójdrożny lub agregat pompowo-mieszający;
- kran do spuszczania wody;
- wylot powietrza.