Megkerülő szelep a fűtési rendszerben és az elkerülő utak típusai


Az elkerülő szelep normalizálja a csővezeték nyomását. A vezérlőszelepek átirányítják az energiahordozót egy további vezeték áramkörbe (bypass). A gáz vagy folyadék nyomását ugyanazon a szinten tartják a felesleges munkaközeg automatikus felszabadulása után. A szelepdugó kinyílik, amikor a nyomás a kívánt érték fölé emelkedik, és akkor zár, amikor a nyomás csökken.

Túlfolyó szelep szerelvényekkel

Mi ez és mire való

A hűtőfolyadék térfogata működés közben változik. A nyomásváltozás rontja a fűtővezeték teljesítményét. A csövek egyenetlenül melegednek, egyes területeken levegő halmozódik fel, a csomópontok használhatatlanná válnak. A nyomásmérleget manuálisan tartják, de jobb az üzemanyag mennyiségének változását az automatizálásra bízni, amelyhez szelepre van szükség a rendszerben.

Eszköz specifikációi:

  1. A DN a csatlakozó fúvókák névleges átmérője. Az értéket az elosztó szerelvények tipikus méreteinek szabványosítása esetén használják. A tényleges DN kissé felfelé vagy lefelé változhat. Hasonló jellemzőt alkalmaztak a posztszovjet időszakban is a névleges átmérő - Du.
  2. A PN a folyadék- vagy gáznyomás névleges mérete + 20 ° C hőmérsékleten. A rendszerben a nyomás növekedése a normál határok között marad, és az üzemeltetés biztonsága biztosított. A jellemzőt a poszt-szovjet időszakban az automatizálás hasonló Ru megnevezésében használták.
  3. Kvs - a folyadék térfogatának átengedési képességének együtthatója, amikor a hőhordozót + 20 ° С-ra melegítik. Az automatika nyomáscsökkenése 1 bar-ot mutat. Az együtthatót a hidraulikus rendszerek számításai során használják a nyomásveszteségek azonosítására.
  4. A beállítási tartomány az automatikus eszköz által fenntartott nyomásváltozás különbsége. Az indikátor a rugó rugalmasságának mértékétől függ.

Az elkerülő szelepek fajtái

A fűtőtestek szerelési munkáinak sorrendjének és alkatrészeinek kiválasztása érdekében tisztában kell lenni a biztonsági szelepek típusával és rendeltetésével.

  1. Biztosítékok összekapcsolása. Ezek a termékek olyan mechanizmusok, amelyek kétoldalas menettel és kívül tömítéssel rendelkeznek. Ez a rész a szárat tartó rugóval működik. Amikor erőt fejt ki a rúdra, az átjáró kinyílik. Ha a nyomás a hátsó oldalról jelenik meg, az elzáródás miatt megnő. Az ilyen biztosítékok sárgarézből készülnek. A szár, amely a száron belül helyezkedik el, hőálló műanyagból készül, a rugó pedig rozsdamentes acélból készül. A mechanizmus annak a ténynek köszönhető, hogy nyomás alatt a víz belép a fedélbe, amely viszont emelkedik, szabaddá téve az áramlást. Amikor a nyomás csökken, a szár leereszkedik, így a visszafolyás nem lehetséges.
  2. Háromutas szelepek. Egy ilyen elem a hűtőfolyadék hűtésére készült. Megkülönböztetik azokat a termékeket, amelyek kézi vezérléssel, elektromos hajtással és szervo meghajtással rendelkeznek. Kialakításuk meglehetősen egyszerű, vannak kimenő és bejövő lyukak. A folyadék áramlását egy speciális szelep szabályozza, amely rúdra vagy gömbre emlékeztet. Forgásakor az áramlás a kívánt irányba mozog. Ez a szelep olyan áramkörökre van felszerelve, ahol a hőmérséklet alacsony. Például olyan területeken, ahol az elemeket a meleg padló határolja, egyetlen hőforrásból működtetve.
  3. Négyutas szelep. Ez a termék általában bronzból készül.Három lyuk van: két kivezetés és egy bemenet. A korrózióálló szár vezérlőelemként működik. Függőleges irányban haladva nem zárja le teljesen a víz áramlását, ami lehetővé teszi az áramlások újraelosztását.

Így nem érdemes elhanyagolni az elkerülő szelep beépítését a fűtési rendszerbe.

Felhasználási területek

Az automatika szabályozza a csővezeték visszatérő és tápláló áramkörében a nyomást, amelyet zárt típusú fűtővezetékekhez szánnak. A nyomás normalizálódik, ha a radiátor szelepei zárva vannak, és a hőterhelés csökken.

A szelep működési előnyöket nyújt:

  • csökkenti a járó szivattyú terhelését;
  • megakadályozza a rozsda kialakulását a kazán belsejében;
  • kiküszöböli a csövekben a zajt és a zümmögést;
  • növeli az energiahordozó fűtési fokát a visszatérő hurokban;
  • csökkenti a hidraulikus veszteségeket.

A túlfolyó szelepeket különböző összetettségű csővezetékekben használják. Automatikus szelep van felszerelve a nyomás stabilizálására:

  1. Többkörös hőellátó rendszerekben. Az energiafogyasztás csökken, ha a csővezeték egyik ágát leválasztják, ami a fej teljesítményének növekedéséhez vezet. A nyomás megfelelő szinten tartásával elkerülhetők a kollektor áttörései és a hőtermelő egység túlterhelése.
  2. Fűtővezetékekben, ahol hőmérséklet-szabályozók vannak felszerelve, és melegvíz-vezetékekben. A fűtőközeg mennyisége a folyadék hőmérsékletének beállításakor növekszik vagy csökken. A csővezeték-ágban a nyomás egyensúlyának helyreállításához szükséges.
  3. Vízellátó vezetékekben beépített tárolós vízmelegítőkkel. A gyakori melegvíz-fogyasztás mennyiségének változása egyensúlyhiányhoz vezet. A bypass eszközt a meghibásodások és balesetek megelőzésére használják.

Hogyan használják a fűtési rendszer automatikus utántöltő szelepét

Mivel a víz a fő hűtőfolyadék a fűtési rendszerekben, működés közben a folyadék fokozatosan elveszíti térfogatát, vagyis mennyisége csökken.

Amikor a hűtőfolyadék térfogata eléri a kritikus értéket, a fűtési rendszer egyensúlya megszakad.

Az ilyen eltérések elkerülése érdekében a fűtőkörök működésében egy speciális szelepet használnak, amely normalizálja az üzemi nyomást és biztosítja a stabilitást.

A fűtési rendszer működése szabályozottabbá és kiegyensúlyozottabbá válik, ha a fűtési rendszerhez automatikus utántöltő szelepet telepítenek. Végül is túl időigényes a szelep állandó használata a fűtési rendszer nyomásának normalizálásához, és a felhasználó egyszerűen megfeledkezik az ilyen típusú beállításokról, ezért előnyösebb lenne egy automatikus pótlást telepíteni.

Fűtési rendszer bypass szelep - mi ez és hogyan működik 4

Ezenkívül a szelep használata során fennáll a nyomáskülönbség növekedésének valós kockázata, amely vészhelyzethez vezet és károsítja a fűtőberendezéseket. És egy másik negatív jelenség a hűtőfolyadék kézi növelésének alkalmazása esetén a fűtési rendszerbe beszivárgó légbuborékok. A fűtési rendszer automatikus utántöltő szelepének köszönhetően:

  • Az áramkörök nyomását folyamatosan figyeljük,
  • A hűtőfolyadék részenként jut be a rendszerbe, anélkül, hogy további terhelést jelentene a hőcserélőn,
  • Nem szivárog a levegő a rendszerbe.

A fűtési rendszer diagramjának tartalmaznia kell nemcsak a fűtőberendezéseket, hanem további elemeket is, amelyek biztosítják a zavartalan és stabil működést.

Fűtési rendszer bypass szelep - mi ez és hogyan működik 5

További információ erről a témáról a weboldalunkon:

  1. A padlófűtéses radiátorokat választom - ventilátoros víz A fűtőberendezések padló kialakításának megvannak a maga finomságai, valamint számos negatív és pozitív szempontja van, amelyeket részletesebben meg kell tanulni ....
  • Inverter egy fűtőkazánhoz - melyiket választhatja, előnyei és hátrányai
      Az elektromos energiát aktívan használják a fűtési rendszer működtetésében, ennek köszönhető, hogy a hőhordozó megkapja a szükséges hőmérsékletet és a csővezetékek mentén viszi. Úgy tervezték, hogy jelentősen javítsa a termelékenységet ...
  • Biztonsági szelep a fűtési rendszerben - miért és hogyan kell felszerelni
      A hűtőfolyadék hőmérsékletének állandó változásai miatt a fűtőkörökben a rendszerben a víz térfogatának önkéntelen növekedése következik be, és egy speciális szelep megbízható védelmet nyújt e jelenség ellen. Próbáljuk meg ...
  • Hogyan válasszunk elektromos kazánt otthoni fűtéshez
      Mindenképpen, egyszerű szavakkal kezdve, a következőket mondhatjuk: manapság rendkívül szükséges egy elektromos kazán. Az ok, amely szintén magyarázat, nagyon egyszerű, és ...
  • Működés elve

    Az automatikus szabályozót egy segédvezetékre kell felszerelni, amelyet a szivattyú vagy a gyorsító elosztó után szereltek fel. A bypass összeköti a meghajtó áramkört a visszatérő kollektorral. A folyadék fordított áramlásban is megkerülhető, ha a fűtőkazán része a fűtési rendszernek, ez az elkerülő szelep elve. Ha a vízmelegítő autonóm vonalon működik, a felesleges vizet a külső környezetbe engedik.

    Bypass automatizáló eszköz:

    • a csappantyú egy fémházban található, ott rugót is telepítenek;
    • a fogantyú a testen található, a megengedett nyomás beállítására szolgál;
    • hőmérséklet-érzékelők ezenkívül levágják, az energiahordozó feltöltésére és szellőztetésére szolgáló eszközt biztosítanak.

    A csappantyú nyomást gyakorol a rugóra, elengedve a test járatát. Az áramlás átirányul a tápágról az elágazó áramkörre. A nyomás kiegyenlített, a mutatók ebben az állapotban maradnak. A rugó kitágul, és a nyomás csökkenésével ellentétes irányba mozgatja a csappantyút. A folyadék nem áramlik az elkerülőbe, és a nyomás különböző működési körülmények között kiegyenlítődik.

    Az egyenes szelep eltér a nyomáscsökkentő készüléktől és a biztonsági automatikától. A különbség a nyomás csökkentésének mechanizmusában és a működés gyakoriságában rejlik.

    A szennyvízelvezetés beállítása

    Maga a kar szabadon mozog, lengve a tartón. Ha nem, és nem szabadon mozog, ha leválasztják a vezérlőszelep csatlakozásáról, akkor van valami probléma, és valami zavarja. Ezt meg kell javítani.

    Néha a kar megrándul, főleg ha melegszik. Maga a működtető rúd hossza változtatható, így állítható be a szennyvízcsatorna nyitási / zárási mértéke.

    A vég meghúzása lerövidíti a vezérlőszelep húzását, ellazítása pedig meghosszabbítja. Ha a tolóerő rövidebb, a szelep szorosabban záródik, és a működtetőnek nagyobb nyomásra van szüksége a szelep kinyitásához.

    Ennek eredménye a nagyobb nyomás, a turbina gyorsabb forgatása, és a szennyvízcsatorna nem nyílik ki annyira vagy olyan gyorsan. És fordítva, ha a tapadás gyengül.

    Ha zárt hurkú vezérlőt használ, amely méri és szabályozza magát a nyomást (ez az elektronikus vezérlőknél általános dolog), akkor az elkerülő szelep tolóerőjének beállítása nem eredményez ugyanolyan hatást, mint visszacsatolás hiányában.

    Ennek oka, hogy a vezérlő "figyelembe veszi" a bekövetkezett változásokat, így ennek a beállításnak kevés hatása lesz. Ezenkívül egy jó elektronikus vezérlő zárva tartja az elkerülő szelepet (a működtető nyomása 0 psi), amíg el nem éri a megfelelő szintet, így a nyomás sokkal gyorsabban növekszik.

    Típusok és minták

    A készüléket közvetett és közvetlen mechanika formájában állítják elő.

    Az egyenes automata gép egyszerű belső felépítésű. A csappantyú a hűtőfolyadék nyomásából működik.A készüléket a könnyű használat, a szennyeződések iránti érzéketlenség és a megbízhatóság miatt használják. Az automatizálást a névleges értékek beállításakor csökkent pontosság jellemzi.

    A közvetett hatású automatika nyomásérzékelőt és két szelepet tartalmaz:

    • fő, dugattyús meghajtásból mozog;
    • impulzus, amelynek kis átmérője van.

    Amikor a vezeték nyomása csökken, a kisebb szelep nyomást gyakorol a dugattyúra, ami a fő szárny elmozdulását okozza. Az automatikus eszköz teljesítményét közvetett módszerrel szabályozzák. A szelepek pontosabbak, de a sok működtető elem miatt megbízhatatlanok.

    A rendszerek különböző fűtőberendezéseket használnak. Mindegyik típushoz különféle túlfolyó szelep kialakítás szükséges:

    1. A közvetlen szelepet dízellel vagy gázzal működő elektromos rendszerekbe szerelik be.
    2. A szilárd tüzelőanyag-egységek nem kapcsolnak ki gyorsan, a sima beállítás nem működik. Olyan szelepeket használnak, amelyek reagálnak az energiahordozó hőmérsékletének változására és a nyomás növekedésére. Az automatika csatlakozik a hidegvezetékhez és a külső csatornázáshoz.
    3. A szabályozó fogantyút olyan otthonokban használják, ahol a tulajdonos önállóan beállíthatja a megengedett nyomást.
    4. Az automatikus szelepet nem használják nyitott vezetéken. A tágulási tartály kompenzációval szabályozza a hálózat nyomását.

    Specifikációk

    A fő értékek, amelyek meghatározzák a rendszer megkerülő eszközeinek képességeit:

    • Átjáró átmérője. A hordozó átjárójának belső szakasza a szelepen keresztül. Eltérhet a rendszer fő áramkörének átmérőjétől.
    • Sávszélesség. Jellemzi annak a munkaközegnek a térfogatát, amely 1 atm névleges nyomáson időegységenként áthaladhat a szelepen. Köbméter / órában mérve.
    • Végső nyomás. A felesleges fej maximális értéke, amelyre a készülék működését tervezték. Ennek a paraméternek a túllépése a rendszerben a szelepszár elmozdulásához és a közeg megkerülésének kezdetéhez vezet. 20 ° C-os hordozó hőmérsékleten meghatározva.
    • Beállítási tartomány. A túlnyomás szabályozásának lehetőségei, amelyeknél a szelep nyitni kezd. A mértékegység bár.


    Beállítási skála beállító csúszdával

    Kiválasztási tippek

    A túlfolyó szelepek megfelelnek a hőtermelők teljesítményének, megfelelő kapacitással és megengedett nyomással rendelkeznek. Az elágazó csövek szerelvények nélkül vannak összekötve, ezért átmérőjüket úgy választják meg, hogy ne növeljék a csővezeték sérülékenységét.

    A túlfolyó szelepeket néha vízmelegítővel vagy fűtőegységgel együtt adják el, vagy a készüléket külön vásárolják, az üzemanyag típusától és a műszaki jellemzőktől függően. Figyelembe veszik a felhasználó azon képességét, hogy automatizálást és üzemi paramétereket állítson be. Az ár csak akkor játszik szerepet, ha azonos típusú, de eltérő költségű modellt választ, azonos paraméterekkel.

    Telepítés

    A szelepet a betétvezetőnek megfelelően telepítik. Tippek a különböző típusú automatizálások helyes telepítéséhez:

    • szűrő van felszerelve a túlfolyó szelep elé;
    • manométereket szerelnek a szelep elé és utána;
    • a készüléket úgy vágják le, hogy teste ne tapasztalja a csatlakoztatott áramkör működéséhez kapcsolódó mechanikus torziós, nyomó vagy feszítő terheléseket;
    • jobb választani és telepíteni az automatizálást az egyenes szakaszok megszervezésével a szelep előtt (5DN) és utána (10DN);
    • a túlfolyó készüléket vízszintesen, ferdén vagy függőlegesen elhelyezett csövekre kell felszerelni, ha az útmutatóban nincs erről más utasítás.

    Az automatizálást úgy állítják be, hogy a vizet beindítják a vezetékbe a teljes egység beállítása során. A szelepet üres csővezetékben szabad beállítani, ha van megengedett érték.

    Az automatikus szelepet úgy szabályozzák, hogy létrehozzák a szükséges differenciálművet a készülék helyén, a csavart addig forgatják, amíg a szelep ki nem nyílik. A különbség csökken, és a csappantyú zárási pillanatát figyelemmel kísérik, és a készüléket további beállításokkal állítják be. A nyomás zökkenőmentesen változik annak köszönhetően, hogy a csavar minden fordulata a nyomásváltozás tiszta tartományának felel meg.

    A szelep működését a telepítési hely nyomáskülönbségének változtatásával ellenőrizzük. Ellenőrizzük a szabályozás pontosságát és a csappantyú nyitási sebességét. A hiba 10% -on belül megengedett a határértékeken. A beállított nyomás megfelel a nyitási pillanatnak, a teljes kitágulást egy magasabb differenciálfej értékénél érjük el.

    A karbantartást havonta egyszer végzik el, ellenőrzik a beállítási nyomást, a csappantyú nyitási sebességét. Az elkerülő szelep működését a helyén lévő nyomás megváltoztatásával ellenőrizzük. A szűrőt a szennyeződés mértékétől függően tisztítják, amit a manométerek leolvasása bizonyít.

    Hol lehet felszerelni és miért

    Hibás vvti szelep. Hol van a VVTI szelep és hogyan kell ellenőrizni
    A termosztatikus szelep úgy van felszerelve, hogy a rendszerbe csapolva, a szivattyút tápláló folyadéktól rövid távolságra, a visszatérő vezeték és a tápkör között van. A munkaközeg legnagyobb megengedett nyomáshatárának beállítása lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy manuálisan végezze el a beállításokat.

    Jelenleg a kiskereskedelmi hálózat által kínált termékek köre meglehetősen nagy.

    De amint a gyakorlat azt mutatja, jobb, ha olyan jól ismert márkákra figyelünk, mint a Mankenberg, a Valtec, a DANFOSS. A gyakorlatban bizonyították a munkavégzés hatékonyságát, megbízhatóságát és tartósságát

    Időpont egyeztetés

    A termosztatikus szabályozó bypass szelepeket úgy tervezték, hogy stabil nyomáskülönbséget biztosítsanak a visszatérő és a betápláló csövek között zárt fűtési rendszerekben. Ha a hőterhelés csökken, a termosztatikus radiátorszelepek zárva vannak. Ez a visszatérő és az ellátó vezetékek közötti nyomásesés növekedéséhez vezet.

    Az elkerülő szelep használatának a következő előnyei vannak:

    • csökkenti a szivattyú terhelését;
    • megvédi a kazánt a rozsdától;
    • megakadályozza a normális működéshez szükséges természetellenes zajok előfordulását;
    • növeli a visszatérő csővezeték munkaközegének hőmérsékletét.

    A radiátorok termosztatikus szelepeinek bezárásával növekszik fűtési rendszerünk ellenállása (növekszik a visszatérő és ellátó csővezetékek közötti nyomáskülönbség). Ez növeli a szivattyú terhelését és zajt okoz.

    Ha a nyomás eléri azt a maximális szintet, amely megfelel az elkerülő szelep beállításának, akkor kinyílik, és szabályozott bypass-t képez. Ezenkívül az elkerülő szelep a keringtető szivattyú mögé van felszerelve a visszatérő és az ellátó csővezetékek között.

    iwarm-hu.techinfus.com

    Melegítés

    Kazánok

    Radiátorok