Štvorcestný ventil na presmerovanie prietoku. Ako vyrobiť vykurovací systém so štvorcestným ventilom

Štvorcestný vykurovací ventil otáča vreteno v samotnom kryte. Otáčanie sa musí vykonávať voľne, pretože puzdro neobsahuje závity. Funkčná časť vretena má dvojicu vybraní, pomocou ktorých sa otvára prietok cez dva priechody.

V dôsledku toho je prietok regulovaný a nemôže prejsť priamo do druhej vzorky. Prietok je možné otočiť do ľubovoľného potrubia, ktoré sa nachádza vľavo resp pravá strana Od neho. Ukazuje sa, že všetky toky, ktoré prechádzajú s rôzne strany, premiešajte a dispergujte cez štyri dýzy.

Existujú zariadenia, kde namiesto vretena funguje tlaková tyč, ale takéto konštrukcie nie sú určené na miešanie prúdov.

Štvorcestný ventil na vykurovanie je prvkom vykurovacieho systému, ku ktorému sú pripojené štyri potrubia, ktoré majú chladiacu kvapalinu rôznych teplôt. Vo vnútri puzdra je objímka a vreteno. Ten musí pracovať s náročnou konfiguráciou.

Prevádzku 4-cestného mixéra je možné ovládať nasledovne:

  1. Manuálny. V tomto prípade je na rozdelenie tokov potrebné nainštalovať tyč do jednej konkrétnej polohy. A táto poloha musí byť nastavená ručne.
  2. Automaticky (s termostatom). Vonkajší snímač tu dáva príkaz vretenu, v dôsledku čoho sa vreteno začne otáčať. Vďaka tomu si vykurovací systém udržiava stabilnú špecifikovanú teplotu.

Hlavné funkcie 4-cestného ventilu sú nasledovné.

  1. Zmiešavacia voda prúdi s rôznymi teplotami ohrevu. Zariadenie slúži na zabránenie prehriatia kotla na tuhé palivo. Štvorcestný zmiešavací ventil nedovoľuje zvýšenie teploty v kotlovom zariadení nad 110 °C. Po zahriatí na 95 °C zariadenie spustí studenú vodu na ochladenie systému.
  2. Ochrana kotlového zariadenia. 4-cestný ventil zabraňuje tvorbe korózie a tým predlžuje životnosť celého systému.

Vďaka 4-cestnému ventilu na vykurovanie sa dosiahne rovnomerný prietok horúcej a studenej chladiacej kvapaliny. Pre normálnu prevádzku nie je potrebná inštalácia obtoku, pretože samotný ventil umožňuje prechod požadovaného objemu kvapaliny. Zariadenie sa používa tam, kde je potrebná regulácia teploty. V prvom rade vo vykurovacom systéme s radiátormi v spojení s kotlom na tuhé palivo. Ak je v iných prípadoch kvapalina nastavená pomocou hydraulického čerpadla a bypassu, potom v tomto prípade prevádzka ventilu úplne nahrádza tieto zariadenia. Ukazuje sa, že kotol funguje stabilne a neustále dostáva určitý objem chladiacej kvapaliny.

Výrobcovia

Štvorcestné ventily na vykurovanie vyrábajú firmy ako Honeywell, ESBE, VALTEC a iné.


História spoločnosti Honeywell sa začala v roku 1885.

Dnes je to výrobca, ktorý je zaradený do zoznamu 100 popredných svetových spoločností zostaveného magazínom Fortune.

Štvorcestné ventily radu Honeywell V5442A sú vyrábané pre systémy, kde chladivom je voda alebo kvapaliny s percentom glykolu do 50. Sú určené na prevádzku pri teplotách od 2 do 110 °C a pri prevádzkových tlakoch do 6 barov.

Honeywell vyrába ventily s veľkosťou pripojenia 20, 25, 32 mm. Preto sa hodnoty koeficientu Kvs pohybujú od 4 do 16 m³/h. Sériové zariadenia pracujú spoločne s elektrickými pohonmi. Pre systémy s vyšším výkonom sa používa prírubová séria ventilov ZR-FA.

Štvorcestný ventil Honeywell nespôsobí žiadne ťažkosti pri inštalácii, existuje veľa možností implementácie.

Švédska spoločnosť ESBE už viac ako 100 rokov stanovuje nové štandardy kvality ventilov a pohonov používaných v rôznych systémoch.


Všetky jej produkty sú ekonomické, spoľahlivé a vhodné na použitie v systémoch vykurovania, chladenia a zásobovania vodou.

ESBE ponúka 4-cestný vykurovací ventil s vnútorný závit. Telo ventilu je vyrobené z mosadze. Pracovný tlak 10 atmosfér, teplota 110 stupňov (krátkodobo - 130 stupňov). Štvorcestný zmiešavací ventil sa vyrába vo veľkostiach 1/2-2″, s kapacitou 2,5 -40 Kvs.

Spoločnosť VALTEC sa objavila v roku 2002 v Taliansku a v krátkom čase spustila výrobu produktov, ktoré boli vyvinuté na základe štúdia kladov a záporov produktov od rôznych výrobcov.

Valtek ponúka zmiešavacie ventily pre rôzne účely, ktoré sú určené pre trvalú prevádzku v inžinierskom systéme (vodou vyhrievané podlahové, nástenné, stropné vykurovanie a chladenie, zásobovanie teplou vodou). Produkty výrobcu možno nájsť kdekoľvek v Rusku a krajinách SNŠ.

Nemožno povedať, že štvorcestný ventil na vykurovanie nebude vyžadovať finančné investície. Inštalácia zariadenia bude nákladná, ale na druhej strane prevádzková efektívnosť a v dôsledku toho ziskovosť odôvodňuje finančné náklady. Existuje len hlavná podmienka - dostupnosť vysokej kvality elektrickej siete, pretože bez neho pohon ventilu prestane fungovať.

teplofan.ru

Účel a vlastnosti žeriavov

Hlavnou úlohou príslušných žeriavov je rýchla zmena smeru prúdenia pracovného média. V prípade potreby môžu tiež trojcestné ventily úplne zablokovať pohyb látky prepravovanej potrubím.

Hlavnou oblasťou použitia žeriavov sú vykurovacie systémy s nízkymi teplotnými podmienkami. Môže to byť napríklad vyhrievaný podlahový systém, ktorý je veľmi obľúbený v V poslednej dobe. Prerozdelenie toku chladiacej kvapaliny umožňuje výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

Hlavným prvkom žeriavu je telo. Môže byť vyrobený z ocele, liatiny alebo mosadze, všetko závisí od úloh priradených dizajnu. Vo vnútri puzdra je uzamykací mechanizmus, ktorý sa ovláda manuálne.

Žeriavy od spoľahlivého dodávateľa

Prvým dôvodom, prečo sa obrátiť na špecializovanú spoločnosť Neftekhimavtomatika, je veľký výber produktov, ktoré sa líšia technickými parametrami a tým aj rozsahom použitia a cenou. Armatúry, ako sú kohútiky, sa môžu líšiť:

  • materiál častí vrátane tela;
  • prevádzkový tlak systému, ktorého súčasťou je ventil;
  • dizajnové prvky;
  • schopnosť pracovať pri určitých teplotách okolia;

Sortiment spoločnosti zahŕňa viac ako 10 typov žeriavov. Veľký výber umožňuje klientovi nájsť čo najviac najlepšia možnosť, ktorý bude zodpovedať všetkým zadaným kritériám vyhľadávania. Pochopte množstvo modelov, či už sú to guľové alebo kužeľové ventily, a nakupujte vhodná možnosť Pomôžu odborní konzultanti spoločnosti.

Bez ohľadu na vybraný produkt majú všetky typy žeriavov Neftekhimavtomatika nasledujúce výhody:

  • trvanlivosť - životnosť sa meria v niekoľkých rokoch;
  • vysoká spoľahlivosť, spoľahlivosť;
  • jednoduchosť a pohodlie dizajnu;
  • schopnosť pracovať v najnáročnejších podmienkach (tlak, teplota, nízka kvalita pracovného prostredia atď.);
  • rýchlosť prevádzky.

Cena guľových ventilov a iných typov týchto výrobkov je u nás minimálna. Je to spôsobené prácou s najlepších výrobcov kohútiky priamo.

nhavtomatika.ru

O princípe fungovania ventilu

Štvorcestný ventil je rovnako ako jeho „skromnejší“ trojcestný brat vyrobený z kvalitnej mosadze, no namiesto troch spojovacích rúrok má až 4. Vo vnútri tela je vreteno s valcovou pracovnou časťou komplexná konfigurácia sa otáča na tesniacej manžete.

Má výbery v podobe plôšok na dvoch protiľahlých stranách, takže v strede pracovná časť pripomína klapku. Zachováva si valcový tvar v hornej a dolnej časti, aby sa umožnilo zhutnenie.

Vreteno s puzdrom je pritlačené k telu krytom pomocou 4 skrutiek, z vonkajšej strany je na konci hriadeľa pripevnená nastavovacia rukoväť alebo je nainštalovaný servopohon. Nižšie uvedená podrobná schéma štvorcestného ventilu vám pomôže predstaviť si, ako celý tento mechanizmus vyzerá:



Vreteno sa v objímke voľne otáča, pretože nemá závit. Zároveň však vzorky vyrobené v pracovnej časti môžu otvoriť tok cez dva priechody v pároch alebo umožniť zmiešanie troch tokov v rôznych pomeroch. Ako sa to deje, je znázornené na diagrame:

Pre referenciu. Existuje ďalšia konštrukcia štvorcestného ventilu, kde sa namiesto otočného vretena používa prítlačná tyč. Takéto prvky však nemôžu miešať toky, ale iba prerozdeľovať. Svoje uplatnenie našli v plyne dvojokruhové kotly, prepínanie toku horúca voda s vykurovací systém do siete TÚV.


Zvláštnosťou nášho funkčného prvku je, že prúd chladiacej kvapaliny privádzaný do jednej z jeho dýz nemôže nikdy prechádzať do druhého výstupu v priamom smere. Prúd sa vždy stočí do pravého alebo ľavého potrubia, ale nikdy nebude prúdiť do opačného potrubia. V určitej polohe vretena klapka umožňuje, aby chladiaca kvapalina okamžite prešla doprava a doľava a zmiešala sa s prúdom prichádzajúcim z opačného vstupu. Toto je princíp fungovania štvorcestného ventilu vo vykurovacom systéme.

Treba poznamenať, že ventil možno ovládať dvoma spôsobmi:

manuálne: požadované rozdelenie prietoku sa dosiahne inštaláciou tyče v určitej polohe, vedenej stupnicou umiestnenou oproti rukoväti. Táto metóda sa používa zriedka, pretože efektívnu prácu systém vyžaduje pravidelné úpravy, nie je možné to neustále robiť ručne;

automaticky: vreteno ventilu sa otáča servopohonom, ktorý prijíma príkazy z externých snímačov alebo ovládača. To vám umožní držať sa nastavené teploty vody v systéme pri zmene vonkajších podmienok.

Praktické využitie

Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitnú reguláciu chladiacej kvapaliny, možno použiť štvorcestné ventily. Kvalitná regulácia je o riadení teploty chladiacej kvapaliny, nie jej prietoku. Požadovanú teplotu v systéme ohrevu vody je možné dosiahnuť iba jedným spôsobom - zmiešaním horúcej a chladenej vody, čím sa na výstupe získa chladiaca kvapalina s požadovanými parametrami. Úspešné ukončenie tento proces Presne to poskytuje štvorcestný ventil. Tu je niekoľko príkladov inštalácie prvku v takýchto prípadoch:

  • v radiátorovom vykurovacom systéme s kotlom na tuhé palivo ako zdrojom tepla;
  • vo vykurovacom okruhu podlahového vykurovania.

Ako viete, kotol na tuhé palivá v režime vykurovania potrebuje ochranu pred kondenzáciou, ktorá spôsobuje koróziu stien ohniska. Tradičný okruh s obtokom a trojcestným zmiešavacím ventilom, ktorý neumožňuje studená voda zo systému preniknúť do nádrže kotla možno zlepšiť. Namiesto obtokového potrubia a zmiešavacej jednotky je nainštalovaný štvorcestný ventil, ako je znázornené na obrázku:


Vzniká logická otázka: aký je prínos takejto schémy, kde musíte nainštalovať druhé čerpadlo a dokonca aj ovládač na ovládanie servopohonu? Faktom je, že prevádzka štvorcestného ventilu tu nahrádza nielen obtok, ale aj hydraulický separátor (vodná pištoľ), ak je to potrebné. V dôsledku toho získame 2 samostatné okruhy, ktoré si podľa potreby navzájom vymieňajú chladiacu kvapalinu. Kotol dostáva chladenú vodu dávkovaným spôsobom a radiátory prijímajú chladiacu kvapalinu s optimálnou teplotou.

Keďže voda cirkulujúca cez vykurovacie okruhy vykurovaných podláh sa zohreje maximálne na 45 °C, je neprijateľné do nich púšťať chladivo priamo z kotla. Aby táto teplota odolala, býva pred rozvodný rozdeľovač inštalovaná zmiešavacia jednotka s trojcestným ventilom. termostatická batéria a bypass. Ale ak namiesto tejto jednotky nainštalujete štvorcestný zmiešavací ventil, môžete použiť vratná voda, pochádzajúce z radiátorov, ako je znázornené na obrázku:

Záver

Nedá sa povedať, že inštalácia štvorcestný ventil jednoduché a nevyžaduje finančné investície. Naopak, realizácia takýchto schém bude mať za následok značné finančné náklady. Na druhej strane nie sú také veľké, aby sa vzdali výhod takýchto systémov – prevádzkovej efektívnosti a v dôsledku toho aj hospodárnosti. Dôležitou podmienkou je dostupnosť spoľahlivého napájania, pretože bez neho pohon ventilu prestane fungovať.


cotlix.com

KÚRENIE
A DODÁVKA TEPLEJ VODY

Moderné tendencie Vývoj vykurovacích systémov sa čoraz viac prikláňa k nízkoteplotným podlahovým a radiátorovým systémom, v ktorých je teplota prívodu chladiacej kvapaliny výrazne nižšia ako teplota produkovaná kotlom. Ako dosiahnuť flexibilné riadenie teploty chladiacej kvapaliny v podmienkach neustále sa meniacich vonkajších teplôt?

Pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a systémy „teplej podlahy“ je potrebné prijať technické riešenia, pri ktorých sa do prívodného potrubia primiešava ochladená voda zo spätného potrubia. Tento proces sa nazýva kvalitná regulácia vykurovacieho systému, teda regulácia, pri ktorej zostáva prietok chladiacej kvapaliny rovnaký, ale jej teplota sa mení smerom, ktorý potrebujeme a zároveň nijako nezasahujeme do chodu kotla a jeho obehového čerpadla. Kvantitatívne riadenie vykurovacieho systému sa líši od kvalitatívneho v tom, že sa tým nemení teplota chladiacej kvapaliny, ale mení sa jej prietok, to znamená, že na potrubie je jednoducho inštalovaný ventil, ktorého uzavretie zvyšuje hydraulický odpor a cirkulácia sa spomalí alebo zastaví úplne a prietok chladiacej kvapaliny cez vykurovacie zariadenia sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

Kvalitná regulácia sa vykonáva pomocou trojcestného ventilu a obtokového alebo štvorcestného ventilu umiestneného priamo pred nízkoteplotným vykurovacím prstencom (obr. 26).

Ryža. 26. Schematický diagram kvalitná regulácia teploty chladiacej kvapaliny

Otočením rukoväte trojcestného ventilu do určitej polohy sa otvorí obtok a obehové čerpadlo nasáva chladenú vodu zo spiatočky do prívodu, kde sa zmiešava s horúca voda podania. Teplota prívodu chladiacej kvapaliny sa tak môže nastaviť na požadovanú hodnotu. Trojcestný ventil môže pracovať veľmi flexibilne, „vie ako“ uzavrieť obtokové alebo prívodné potrubie alebo pracovať na zmiešaní vratnej chladenej vody s horúcou prívodnou vodou. Inými slovami, ak trojcestný ventil uzavrie obtok, potom horúca prívodná voda úplne vstúpi do vykurovacieho krúžku, ak ventil uzavrie prívod, potom vykurovací krúžok pracuje „sám na sebe“, chladivo sa v ňom bude otáčať cez bypass, kým nevychladne, ak je ventil otvorený v medzipolohe, tak ochladená voda vstupuje do kohútika cez obtok a zmiešava sa s prívodnou vodou, potom vstupuje do vykurovacieho okruhu pri teplote, ktorú potrebujeme. Trojcestný ventil inštalovaný na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny sa v tomto prípade nazýva trojcestný mixér (obr. 27). Teplotu prívodu teplej vody do vykurovacieho systému je možné nastaviť manuálne pomocou stupnice na miešačke alebo pomocou teplotného snímača a elektrického servopohonu.

Ryža. 27. Trojcestné mixéry

Použitie štvorcestných ventilov umožňuje zaobísť sa bez obtokového potrubia, ale tieto ventily sa líšia v prevádzke: niektoré, napríklad s ventilmi v tvare X, môžu iba zatvárať a otvárať prívod a spiatočku, ale nemôžu miešať vodu, iné napríklad s otočnými ventilmi, zmes vody. Pri použití kohútikov s tlmičmi v tvare X vstupuje horúca voda do vykurovacieho krúžku a kohútik sa zatvára a čerpadlo poháňa chladiacu kvapalinu okolo vnútorného krúžku, akonáhle sa chladiaca kvapalina ochladí, kohútik sa otvorí a vstúpi nová časť horúcej vody; vnútorný krúžok z kotla a ochladená voda sa vypúšťa do spiatočky. Štvorcestný ventil tejto konštrukcie rozdeľuje každý okruh na dve časti, jeho činnosť pripomína nastavenie teploty chladiacej kvapaliny zapínaním a vypínaním obehového čerpadla. Ale na rozdiel od regulácie čerpadla (zapínanie a vypínanie čerpadla) tu prebieha regulácia v mäkšom režime, pretože čerpadlo sa nevypína a cirkulácia chladiacej kvapaliny sa nezastaví. Samozrejme, použitie štvorcestných ventilov s ventilmi v tvare X je možné iba v automatickom režime, pretože manuálne otáčanie ventilu vždy, keď sa chladiaca kvapalina vo vnútornom okruhu ochladí, je jednoducho nemožné.

Ryža. 28. Štvorcestné rotačné miešačky

Štvorcestné miešadlá s rotačnými klapkami (a niektoré ďalšie) zabezpečujú konštantný a rovnomerný prietok horúcej a chladenej chladiacej kvapaliny a zároveň umožňujú manuálne aj automatické nastavenie požadovanej teploty chladiacej kvapaliny (obr. 28). Takýto vykurovací systém nevyžaduje použitie diferenciálneho bypassu, mixér automaticky prepustí požadované množstvo vody, inými slovami, celkové množstvo vody vstupujúcej do vykurovacieho systému a voda tečúca späť bude konštantná. Prezentovaný riadiaci systém je jedným z najjednoduchších: v závislosti od polohy ventilu umožňuje štvorcestný mixér určité množstvo voda prúdiaca z kotla do primárneho okruhu; presne rovnaké množstvo chladiacej kvapaliny sa vytlačí do spätného vedenia.

Ryža. 29. Príklad riešenia spojenia „teplých podláh“ a prevádzky tyčového mixéra

Nízkoteplotné vykurovacie systémy sú zvyčajne vybavené automatickými regulátormi, ktoré merajú teplotu chladiacej kvapaliny alebo teplotu vzduchu vo vykurovanej miestnosti a vydávajú príkazy elektrickým servom, ktoré „otočia“ ventily troj- alebo štvorcestných mixérov. Okrem miešadiel „na rotačných ventiloch“ existujú ďalšie regulačné ventily na báze tyče (obr. 29) troj- resp. štvorcestné ventily. Regulácia (zatváranie a otváranie kanálov mixéra) nastáva v dôsledku spúšťania a zdvíhania tyče s kužeľovým ventilom. Miešačka je riadená senzorom na základe tepelnej rozťažnosti určitých materiálov, napríklad parafínu. Kapsula s parafínom je umiestnená na potrubí vykurovacieho systému, keď sa zohrieva z potrubia, parafín expanduje a uzatvára alebo otvára kontakty termočlánku, to znamená, že kapsula funguje ako spínač, ktorý prenáša impulz na servopohon; ktorý pohybuje tyčou troj- alebo štvorcestného mixéra. Potom sa teplota vo vykurovacom potrubí zníži, parafín sa zníži na objem a otvorí kontakty - tyč mixéra zaujme svoju predchádzajúcu polohu.

Ryža. 30. Príklad vykurovacieho systému vyrobeného podľa klasickej schémy

Takto môže vyzerať vykurovací systém s nízkoteplotným okruhom podlahového vykurovania a vysokoteplotným radiátorovým okruhom (obr. 30). Chladivo, ktoré sa zahrieva v kotle, vstupuje do kolektora teplej vody, odkiaľ je distribuované cez dve rozvodné stúpačky: radiátorové vykurovanie a „teplé podlahy“. Radiátorové stúpačky privádzajú vodu do vykurovacie zariadenia, kde sa ochladzuje a vstupuje do zberača chladenej vody napojeného na spätné potrubie kotla. Chladiaca kvapalina poháňaná obehovým čerpadlom neustále cirkuluje v tomto okruhu a cez kotol. IN vykurovací okruh„teplé podlahy“ je mierne odlišný pohyb chladiacej kvapaliny. Cirkulačné čerpadločerpá chladiacu kvapalinu z prívodného potrubia nie neustále, ale pravidelne, keď trojcestný mixér otvára prívod. Po zvyšok času čerpadlo „točí“ svoju vlastnú chladenú vodu okolo prstenca „teplej podlahy“. Tu je potrebné poznamenať, že pri manuálnom nastavovaní trojcestného mixéra bude čerpadlo neustále miešať vodu z prívodného potrubia a pri automatickom nastavovaní mixéra sú možné dve možnosti prevádzky: s „teplými podlahami“ úplne odpojenými od kotla. a s pridaním horúcej vody. Faktom je, že výrobcovia trojcestných mixérov vyrábajú dve verzie týchto ventilov, vo väčšine prípadov sú trojcestné mixéry konfigurované tak, že ventil sa manuálne zatvára, čo na stupnici zariadenia označuje „prívod teplej vody je zatvorený“; , v skutočnosti úplne neuzavrie horúcu vodu, ale nechá ju mierne otvorenú. Ide o takzvanú spoľahlivú ochranu. Napríklad po inštalácii radiátorového vykurovacieho systému s chybou užívateľ úplne preruší dodávku „teplých podláh“ do vykurovacieho systému, zatiaľ čo kotol beží a ohrieva vodu a tlačí ju do systému. A kde má prúdiť ak trojcestný ventil ZATVORENÉ? V systéme sa vytvára nadmerný tlak a chladiaca kvapalina sa prehrieva - je možné prasknutie výmenníka tepla kotla alebo potrubia. Trojcestný mixér s malým otvorom, so zdanlivo úplným uzavretím prívodu, umožňuje nezastaviť cirkuláciu a nechať chladiacu kvapalinu prúdiť cez nízkoteplotný vykurovací okruh.

ostroykevse.com

Dizajn trojcestného ventilu

Vonkajšie toto zariadenie vyzerá ako obyčajné tričko vyrobené z mosadze alebo bronzu s ventilom inštalovaným na hornom okraji. Je pevne spojený s riadiacim sektorom - guľovou kovovou doskou, ktorá mieša dva prúdy tekutín. Zmiešavacie T má dva vstupy pre horúcu a studenú vodu a jeden výstup pre prívod zmiešaného chladiva.

Indikátor, podľa ktorého sa rozlišuje skupina, do ktorej patrí trojcestný ventil, je princíp činnosti. Je založená na zmene polohy ventilu, spolu s ktorou sa mení aj poloha riadiaceho sektora. Ventil uzatvára dva toky kvapaliny v rôznej miere.

Zmenou množstva teplej a studenej vody, ktorá vstupuje do hlavného systému, sa kontroluje teplota chladiacej kvapaliny. V závislosti od typu ovládania existujú:

  • Manuálny;
  • elektrické;
  • trojcestný termostatický ventil.

Princíp fungovania každého zariadenia je zásadne odlišný.

Manuálne trojcestné ventily

Ručné kohútiky majú špeciálne otočné rukoväte - kolieska, ktoré ovládajú prietok chladiacej kvapaliny. Nastavením ventilu do určitej polohy je možné meniť množstvo ohriatej a studenej vody, ktorá vstupuje do systému.

Hlavnou nevýhodou je nerovnomerné a dlhodobé vykurovanie radiátorov umiestnených v značnej vzdialenosti od kotla ručný kohútik tri spôsoby. Princíp činnosti tohto zariadenia vám neumožňuje neustále meniť množstvo prichádzajúcej kvapaliny s rôznymi stupňami ohrevu.

Elektrické trojcestné ventily

Hlavným rozdielom medzi kohútikmi tohto typu je prítomnosť servopohonu a elektronickej riadiacej jednotky, pomocou ktorej sa reguluje teplota chladiacej kvapaliny. Hlavnou výhodou zariadenia je schopnosť udržiavať daný stupeň ohrevu kvapaliny v automatickom režime.

Každý trojcestný ventil môže byť vybavený servopohonom. Princíp činnosti takýchto zariadení je založený na interakcii riadiacej jednotky a elektromotora. Blok meria výstupnú teplotu média a posiela príkazy pohonnej jednotke. Zmenou svojej polohy reguluje množstvo teplej a studenej kvapaliny vstupujúcej do systému.

Termostatické trojcestné ventily

Dizajn prezentovanej batérie má termostat - plyn alebo špeciálnu kvapalinu. Je umiestnený v určenej dutine vo vnútri ventilu a reaguje aj na drobné zmeny v ohreve prúdiaceho média.

Keď teplota stúpa, kvapalina alebo plyn expanduje a tlačí špeciálny piest, ktorý blokuje prístup k horúcej vode.

Princíp činnosti trojcestného ventilu s termostatom vyžaduje jeho presné nastavenie pred zavedením do systému. Za týmto účelom nastavte teplotné limity, čím regulujete stupeň ohrevu chladiacej kvapaliny. Hlavnou výhodou zariadenia je absolútna autonómia.

Trojcestný oddeľovací ventil

Vyššie popísané zariadenie je určené na miešanie kvapalín rôznych teplôt. Princíp činnosti trojcestného deliaceho ventilu má niekoľko vážnych rozdielov. Ako už názov napovedá, slúži na oddelenie jedného prúdu vody od druhého. Na rozdiel od vodovodných batérií má deliaca batéria len jeden vstup a dva výstupy, ktoré sú umiestnené na rovnakej osi.

V týchto zariadeniach riadiaci sektor so zmenou teploty hlavnej tekutiny uzatvára otvory výstupných potrubí. Takéto zariadenie sa najčastejšie používa na prepínanie toku kvapaliny z jedného potrubného systému do druhého, čo umožňuje súčasne regulovať množstvo vody v rôznych vykurovacích okruhoch a iných konštrukciách.

Vlastnosti výberu zariadenia

Prvá vec, ktorú musíte venovať pozornosť pri výbere trojcestného ventilu, je princíp činnosti zariadenia. Dizajn s manuálne ovládanie vhodné pre rozpočtové vykurovacie systémy, napr vidiecky dom, kam zavítate raz za sezónu.

Elektrické zariadenia je možné použiť vo vykurovacích okruhoch budov určených na trvalý pobyt. Ak sa spoliehate na jednoduchosť obsluhy a spoľahlivosť, potom je lepšie zvoliť vodovodné batérie s termostatom.

Pre systémy s vysoká teplota chladiacej kvapaliny, neodporúča sa kupovať trojcestný ventil, ktorého princíp činnosti je založený na expanzii kvapaliny alebo plynu - rýchlo zlyhajú. V takýchto konštrukciách musia byť inštalované špeciálne armatúry.

Je dôležité, aby sa priemer potrubia zhodoval s priemerom vstupného a výstupného potrubia kohútika. Iba v tomto prípade nebude ovplyvnená priepustnosť okruhu a inštalácia bude dokončená bez ďalších prvkov.

Obzvlášť populárny medzi našimi krajanmi a na celom svete je trojcestný ventil Esbe, ktorého princíp činnosti je založený na expanzii termoregulačnej tekutiny. Takéto zariadenia sú vysoko spoľahlivé a presné a sú vhodné pre väčšinu vykurovacích systémov.

Zodpovedne pristupujte k výberu trojcestných ventilov pre zložité vykurovacie okruhy. V opačnom prípade riskujete, že získate neefektívny systém, ktorý nebude zvládať svoje povinnosti.

fb.ru

Princíp činnosti

Na vodovodný kohútik je súčasne pripojená studená a horúca voda. Schéma pripojenia je umiestnená na samotnom kohútiku, je označená šípkami, ktoré označujú smer pohybu chladiacej kvapaliny. Posledná je teplá voda, ktorá pochádza zo zariadenia kotla. Tento smer sa nazýva posuv. Studená voda je chladená chladiaca kvapalina a nazýva sa vratná voda.

Ak je kohútik úplne otvorený, vráťte sa a priveďte do neho prúd a premiešajte. V dôsledku toho má teplota chladiacej kvapaliny priemernú hodnotu. Keď sú trojcestné kohútiky úplne otvorené, voda z kotla prúdi do vykurovacích zariadení, čo zaručuje maximálne vyhrievanie radiátorov. Ak je kohútik zatvorený, potom prúdi iba spätné toky do radiátorov. Ak nie je kohútik úplne otvorený, prívod a spiatočka sú zmiešané, v dôsledku čoho je možné dosiahnuť určitú hodnotu teploty.

Popis schémy

Trojcestné ventily pozostávajú z niekoľkých funkčných častí, vrátane:

  • odbočka potrubia;
  • brána;
  • zapečatené kovové puzdro.

Ventil môže mať priechodné kanály rôznych tvarov. Ak hovoríme o o vstavanej uzávierke, potom ju možno prezentovať odlišné typy, ale je určený na pohyb plynných a kvapalných médií. Kuželový ventil môže mať nasledujúce tvary:

Inštalácia žeriavu sa vykonáva pomocou určitých technológií, medzi ktorými je potrebné zdôrazniť:

  • spojka;
  • prírubové;
  • špendlík;
  • montážny koniec;
  • zvárané

Mechanizmus je možné ovládať elektronicky, ovládať alebo manuálne. Niekedy sú kohútiky vybavené zariadeniami senzorového typu.

Vlastnosti niektorých typov trojcestných ventilov: zmiešavacie mechanizmy

Trojcestný kohútik, ktorého cena môže byť 1 500 rubľov, je k dispozícii na predaj v niekoľkých odrodách, medzi ktorými je potrebné zdôrazniť najbežnejšie miešacie mechanizmy. Princípom ich činnosti je spájanie vody s odpadovým médiom. Stavba má dva vchody a jeden východ.

Inštalácia takéhoto kohútika je potrebná pre systémy, kde je dôležité ohrievanie prichádzajúcej vody, vrátane vyhrievaných podláh. Vo vnútri puzdra sú tlmiče, ktoré môžu meniť svoju polohu v závislosti od umiestnenia rukoväte.

Vlastnosti izolačných alebo separačných ventilov

Konštrukcia takého žeriavu poskytuje dva východy a jeden vchod. Systém narazí do vodného okruhu a je určený na rozdelenie toku na dva. Rozsah použitia je široký, vrátane:

  • prívod do konvektora alebo kotla;
  • rozvod vody do viacerých miestností.

Vlastnosti trojcestného ventilu pre manometer

Používa sa trojcestný ventil pre tlakomer bezpečná prevádzka nádoby, ktoré fungujú pod tlakom. Ich prevádzka vyžaduje inštaláciu pred tlakomer trojcestného ventilu alebo iného podobného zariadenia na preplachovanie, odpájanie a kontrolu tlakomeru. Ak dôjde k spojeniu s atmosférou, ručička môže klesnúť na nulu, zatiaľ čo pravdepodobnosť poruchy tlakomeru sa považuje za minimálnu.

Trojcestný kohútik pre tlakomer má široké využitie, dokáže čerpať studenú aj horúcu vodu, ale aj paru. Dizajn môže byť použitý v spojení s rôznymi neutrálnymi plynmi a kvapalinami, ako aj:

  • S maslom;
  • dusík;
  • vzduchom;
  • oxid uhličitý.

V tomto prípade sa na preplachovanie sifónovej trubice používajú trojcestné ventily. Trojcestný ventil má telo a vypúšťací otvor, ako aj zátkový kužeľ, ktorý funguje ako priechod. Má tvar T. V tomto ohľade bude poloha zátky určovať smer pracovného média, ktoré prúdi z potrubia do tlakomeru.

Ak je kohútik zatvorený, manometer zostane nezaťažený. Ak je vedenie zatvorené, dôjde k uvoľneniu tlaku. Ak dôjde k chybe počas otáčania, vedenie bude spojené s atmosférou, v tomto prípade je možné poškodenie minimalizovať iba 3 mm otvorom v kryte.

Recenzie trojcestného guľového ventilu

Trojcestný guľový ventil je zariadenie, ktoré je určené na prácu s jednotkami, ktoré merajú tlak v ropovode a plynovodoch, vianočných stromčekoch a iných typoch nádob. Toto zariadenie sa podľa používateľov môže používať v rafinérii ropy a zemného plynu a v priemysle výroby ropy a plynu, ako aj v iných odvetviach.

Ak je poloha rukoväte nasmerovaná pozdĺž tela, tlak bude privádzaný do manometra. Ak otočíte gombík v smere hodinových ručičiek pod uhlom 45°, prívod tlaku sa vypne, čím sa zabezpečí uvoľnenie tlaku cez armatúru z dutiny manometra.

Trojcestný guľový ventil je zariadenie, ktorého rukoväť je možné otočiť do uhla 90°. V tomto prípade, ako zdôrazňujú kupujúci, dôjde k zablokovaniu prívodu tlaku nielen do odtokovej armatúry, ale aj do dutiny manometra. Nie je potrebná žiadna bežná údržba ani nastavovanie kohútika. Nie je možné vybrať výrobok cez kohútik neoprávneným spôsobom. Hmotnosť takéhoto zariadenia je 0,76 kg, jeho životnosť dosahuje 10 rokov. Trojcestný guľový ventil, ktorého recenzie sú najpozitívnejšie, je možné inštalovať ľubovoľne v akejkoľvek polohe.

Záver

Kohútik si môžete nainštalovať sami. A ak priemery rúr navzájom nezodpovedajú, mali by sa použiť adaptéry. Pri inštalácii zariadenia na plastové rúry budú potrebné podobné prvky. Dizajn môže pracovať v horizontálnom a vertikálna poloha, dôležité bude len dodržať smer prúdenia, ktorý je na tele označený šípkami.

www.syl.ru

Trojcestný ventil na vykurovanie

Pri navrhovaní rozšírených vykurovacích systémov je potrebné vziať do úvahy ich charakteristickú vlastnosť - nerovnomerné rozloženie tepla. K tomu dochádza v dôsledku poklesu teploty vody počas ohrevu vykurovacích telies.

Trojcestný ventil je verzia odpaliska s možnosťou nastavenia teploty chladiacej kvapaliny.

Princíp fungovania

Na vykonanie hlavnej funkcie sa do kohútika privádza horúca voda z kotla a studená voda zo spiatočky. Vo vnútri zariadenia sa oba prúdy zmiešajú a na výstupe sa dosiahne požadovaná teplota. Preto sa často používa termín „zmiešavací ventil“. Výstupná teplota sa nastavuje otáčaním gombíka na kohútiku alebo v automatickom režime pomocou teplotného snímača.


Schéma regulačného ventilu

Typy zmiešavacích ventilov

Existujú dva typy takýchto zariadení:

  • Uzatváracie ventily sa používajú na prepínanie toku chladiacej kvapaliny z jedného potrubia do druhého. Konštrukcia priepustného zariadenia je zvyčajne guľová. V takýchto zariadeniach je nastavenie pomerne komplikované kvôli zvláštnej konštrukcii uzamykacieho mechanizmu.
  • V regulačných mechanizmoch sa ako blokovací prvok používa tyč. Jeho pohyb vykonáva elektromechanické zariadenie riadené snímačom teploty. Používajú sa aj výrobky s manuálnym nastavením teploty prívodu, ale tento spôsob nemožno považovať za účinný.

Hlavnými materiálmi na výrobu takýchto zariadení sú:

  • nehrdzavejúca oceľ;
  • mosadz;
  • liatina.

Podľa spôsobu uzávierky alebo jej tvaru sa produkty líšia takto:

  • lopta;
  • cylindrický;
  • kužeľovité

Samotná uzávierka sa dá aj posadiť rôzne cesty– napínacia alebo upchávka. V prvom prípade sa nastavuje zhora pomocou olejového tesnenia, v druhom - maticou zospodu.

Jedno z pripojení bude vstupné, ostatné dve výstupné. Chladiaca kvapalina sa distribuuje otočením rukoväte o 90 o alebo 180 o. V rámci týchto limitov je možné rukoväť nastaviť do ľubovoľnej polohy, čím nastavíte stupeň miešania.

Pre kvalitnú reguláciu nízkoteplotných vykurovacích zariadení sú potrebné mechanizmy a zariadenia, ktoré dokážu zmiešať ochladenú vodu z spiatočky s horúcou vodou z kotla. V tomto prípade sa množstvo chladiacej kvapaliny nemení, ale upravujú sa kvalitatívne charakteristiky, to znamená teplota. V dôsledku toho nedochádza k zmene prevádzkových charakteristík kotla so zabudovaným obehovým čerpadlom.

V takomto systéme je veľmi žiaduce mať obtok, ktorý zaisťuje hladké úpravy.

V závislosti od spôsobu inštalácie sa zariadenia rozlišujú:

  • na použitie so spojkou;
  • na zváranie;
  • pre montáž s prírubou.

O výhodách a nevýhodách trojcestných mechanizmov

Ako každý produkt, aj tieto systémy majú charakteristické výhody a nevýhody. Medzi prvé patria:

  • nízky hydraulický odpor;
  • malé celkové rozmery;
  • možnosť rýchleho prepínania.

Medzi nedostatky sú zaznamenané:

  • potreba pravidelnej údržby žeriavu a neustáleho mazania;
  • použitie významných krútiacich momentov;
  • potreba neustáleho čistenia produktu pred kontamináciou.

Ako si vybrať faucet

Pre správna voľba sacie armatúry sa musia brať do úvahy v prvom rade jeho priechodnosť. Kohútik musí byť vybraný tak, aby poskytoval tento indikátor s miernym prekrytím.

Upozorňujeme na možnosť použitia servopohonov, čo výrazne zjednodušuje nastavenie a následné ovládanie vykurovacieho systému.

Inštalácia, konfigurácia a prevádzka systému

  1. Najdôležitejším bodom, ktorý je potrebné zvážiť pri inštalácii trojcestných ventilov, je smer prúdenia vody vo vykurovacom systéme. Na ovládanie polohy sú telesá ventilov zvyčajne označené šípkami ukazujúcimi správny smer. Pre jeho fungovanie nezáleží na umiestnení armatúr vodorovne alebo zvisle.
  2. Pre systémy montované pomocou zvárania je použitie tepelného toku s teplotou nad 100 o C nežiaduce. Tiež by ste nemali dovoliť, aby sa vodný kameň alebo úlomky dostali do potrubia po zváraní.
  3. Nastavenie trojcestného ventilu spočíva v nastavení regulačného ventilu do polohy, v ktorej pridaním teplej vody z kotla do ochladzovaného spätného toku sa dosiahne optimálna teplota chladiacej kvapaliny na vstupe do vykurovacieho systému. V tomto prípade môže byť klapka plne otvorená alebo tiež zatvorená.
  4. Všetky armatúry tohto typu sa musia pravidelne kontrolovať, kontrolovať a premazávať. Je vhodné zveriť tieto práce špecializovaným organizáciám. Pred spustením na začiatku sezóny je nevyhnutné skontrolovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť všetkých uzatváracích ventilov.
  5. Nepochybne, aj keď majú množstvo výhod, tieto produkty nie sú použiteľné vo vykurovacích systémoch s vysoký tlak, ako aj v potrubiach s priemerom väčším ako 40 mm.
  6. Medzi nie zvlášť príjemné vlastnosti trojcestných batérií patrí ich zvýšená krehkosť pri nastavovaní horúceho prúdu. Používateľ musí vykonávať takéto operácie s mimoriadnou opatrnosťou.
  7. Vo viackruhových vykurovacích systémoch sú takéto výrobky nevyhnutné a umožňujú vám úplne vyriešiť problém dosiahnutia optimálnej teploty vo všetkých miestnostiach.

Príklady cien niektorých produktov

Ako je zrejmé z vyššie uvedených údajov, kolísanie cien pre žeriavy rôznych zariadení je dosť výrazné. Závisí to od nasledujúcich faktorov:

  • Materiál, z ktorého sú zariadenia vyrobené. Cenovo najvýznamnejšie budú jednotky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo mosadze. Ale sú tiež najodolnejšie v prevádzke.
  • Ručne ovládané uzatváracie ventily sú citeľne lacnejšie, no zároveň sú oveľa bezproblémovejšie. Meniaca sa teplota mimo okna spôsobí veľa problémov, pri každom jej kolísaní budete musieť meniť nastavenia.
  • Typ uzamykacieho zariadenia. V mnohých prípadoch sa ako najspoľahlivejšie uprednostňujú guľové ventily. Vyznačujú sa zvýšenou silou na rukoväti regulátora. To môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť serv, čo vedie k predčasnému zlyhaniu. V takýchto prípadoch je lepšie použiť ventily s valcovou alebo kužeľovou pracovnou časťou.

  1. Vo vyvinutom vykurovacom systéme je možné mať okruhy s rovnakými teplotnými požiadavkami. V tomto prípade je možné použiť 4-cestné mixéry pracujúce na dvoch okruhoch súčasne, to znamená, že jeden takýto mixér nahradí dva 3-cestné. Okrem toho budete potrebovať jeden servopohon a snímač teploty. Z hľadiska ceny sa tieto dve zariadenia mierne líšia.
  2. Miešacie zariadenia musia byť inštalované za kruhovým čerpadlom bez ohľadu na počet okruhov v ňom.
  3. V nízkoteplotnom vykurovacom systéme je potrebný obtok.
  4. Ručné ovládanie rozvetvených individuálnych vykurovacích systémov je neúčinné. Použitie elektronických zariadení na reguláciu vykurovacieho režimu nielen ušetrí váš čas, ale vytvorí aj podmienky pre využitie ekonomického prevádzkového režimu.

Individuálne vykurovacia sieť vo vašej domácnosti s trojcestnými batériami urobí váš domov útulný a ekonomický. Prajem ti úspech!

househill.ru

Princíp činnosti

Trojcestný ventil je vybavený tromi rúrkami na pripojenie potrubí. Medzi nimi je inštalovaný ventil na reguláciu prívodu vody do dvoch z troch vetiev. V závislosti od orientácie kohútika a jeho pripojenia plní dve funkcie:

  • zmiešanie dvoch prúdov chladiacej kvapaliny do jedného výstupu;
  • rozdelenie z jednej linky na dva výstupy.

Vo veľmi jednoduchá verzia Radiátory sú pripojené priamo ku kotlu, sériovo alebo paralelne. Nie je možné nastaviť každý radiátor samostatne podľa tepelného výkonu, je prípustné iba regulovať teplotu chladiacej kvapaliny v kotle.

Aby ste stále regulovali každú batériu samostatne, môžete rovnobežne s chladičom vložiť obtok a za ním ihlový regulačný ventil, pomocou ktorého môžete regulovať množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá ním prechádza.

Na udržanie celkového odporu celého systému je potrebný bypass, aby sa nenarušila činnosť obehového čerpadla. Implementácia tohto prístupu je však veľmi nákladná a ťažko sa prevádzkuje.

Trojcestný ventil v skutočnosti kombinuje miesto pripojenia pre obtokové a regulačné ventily, vďaka čomu je pripojenie kompaktné a ľahko ovládateľné. Navyše vďaka plynulému nastaveniu je ľahšie dosiahnuť cieľovú teplotu v obmedzenom okruhu s jedným alebo dvoma radiátormi v konkrétnej miestnosti.

Princíp činnosti ventilu

Ak obmedzíte časť prúdu chladiacej kvapaliny z kotla a doplníte ho vratnou vodou vracajúcou sa z radiátora do kotla, teplota vykurovania sa zníži. Súčasne kotol pokračuje v prevádzke v rovnakom režime, pričom sa udržiava nastavená rýchlosť cirkulácie vody v ňom, ale spotreba paliva klesá.

Ak je pre celý vykurovací systém použité jedno obehové čerpadlo, tak je umiestnené na boku kotla vzhľadom na zahrnutie trojcestného ventilu. Inštaluje sa na vstup spiatočky kotla, cez ktorý preteká už ochladená voda z radiátorov, ktorá pôsobí ako odlučovač prietoku.

Horúca chladiaca kvapalina z kotla sa dodáva na vstupe v závislosti od nastavenia ventilu, prietok je rozdelený na dve časti. Časť vody ide do radiátora a časť sa okamžite vypustí v opačnom smere. Keď potrebujete maximum tepelná energia ventil sa posunie do krajnej polohy, v ktorej sa prepojí vstup a výstup vedúci do radiátorov.

Ak nie je potrebné vykurovanie, potom celý objem chladiacej kvapaliny preteká obtokom do spiatočky, kotol funguje iba na udržanie teploty pri absencii skutočného prenosu tepla

Nevýhodou takéhoto zapojenia je, že je náročné vyvážiť kúrenie tak, aby do každej vetvy a do každého radiátora prúdilo rovnaké množstvo chladiacej kvapaliny, navyše pri sériovom zapojení sa už vychladnutá voda dostáva do vonkajších radiátorov .

Na vyhrievané podlahy

Vo viacokruhových systémoch je najjednoduchším spôsobom riešenia problému nerovnomerného rozloženia tepla použitie kolektorovej skupiny s obehovými čerpadlami na každom jednotlivom okruhu. Toto je obzvlášť dôležité v domoch s dvoma alebo viacerými poschodiami a veľkým počtom radiátorov alebo s vyhrievanými podlahami.

Trojcestný ventil funguje tak, že zmiešava dva prúdy. Vedenie z kotla je pripojené cez jeden vstup a spätné potrubie cez druhý. Miešaním voda prúdi do výstupu pripojeného k výmenníku tepla.

Cirkulácia vody v rúrkach podlahového kúrenia je neustále udržiavaná, čo je nevyhnutné pre rovnomerné vykurovanie bez deformácií. V skutočnosti sa horúca voda z kotla dodáva iba na ohrev chladiacej kvapaliny v okruhu vykurovanej podlahy a prebytok sa odvádza späť do kotla.


Schéma podlahového vykurovania s trojcestným ventilom

Teda aj pri vysokoteplotnom vykurovaní, kde kotol ohrieva vodu na 75-90ºС, je možné inštalovať vyhrievané podlahy s vykurovaním na 28-31ºС.

Dizajn

Kohútiky pre nízkotlakové vykurovacie systémy sú vyrobené z:

  • z nehrdzavejúcej ocele;
  • liatina;
  • mosadz.

Mosadzné ventily sú najviac žiadané kvôli ich odolnosti a malým rozmerom a hmotnosti. Alternatívou je oceľové zariadenia. Liatina sa používa vo vodovodných a vykurovacích systémoch s hlavnými potrubiami s veľkým priemerom s priemerom 40 mm a viac, čo nie je v súkromnom dome požadované.

Autor: vzhľad trojcestný ventil je podobný bežnému odpalisku so zahustením v strede. Vo vnútri sú tri kanály spojené do jednej komory, kde je umiestnený regulačný alebo blokovací mechanizmus. Môže to byť faucet:

  • tyč;
  • loptu.

Driekové ventily majú sedlo s deliacimi membránami a dva priechody vo vnútri centrálnej komory. Medzi priechodmi je k tyči pripevnený gumový ventil alebo guľa. Tyč môže stúpať alebo klesať. V krajnej hornej a dolnej polohe je jedna z nastaviteľných koncoviek úplne zablokovaná. Voda z voľného kanála vstupuje do výstupného potrubia.

Podobný dizajn zaisťuje spoľahlivé uzatvorenie kanála, a zároveň je spoľahlivý a odolný, má však jednu významnú nevýhodu.

Sedlá majú pomerne malý polomer; kanál v tomto mieste je veľmi zúžený, čo vytvára dodatočný odpor voči prúdeniu kvapaliny. Vo všeobecnosti, ak zvolíte nesprávnu veľkosť a kapacitu ventilu, môžete preťažiť obehové čerpadlo, čo povedie k nadmernej spotrebe energie a zníženiu bezpečnostnej rezervy.


Zariadenie trojcestného ventilu

V guľových ventiloch sa guľa alebo niekedy valec otáča okolo svojej stredovej osi v špeciálnej komore obmedzenej teflónovými vložkami. Vo vnútri gule alebo valca, vyrobeného z nehrdzavejúcej ocele, sú špeciálne tvarované priechody. Pri otáčaní vždy jedna časť vnútorného kanála smeruje čiastočne ku vchodu.

Hlavnou výhodou guľových ventilov je zvýšená presnosť inštalácie, najmä pri zriaďovaní čiastočného premiešavania vody z viacerých zdrojov alebo pri rozdelení hlavného toku. Odolnosť guľového ventilu je však nižšia.

V centrálnej polohe, keď sú oba výstupné kanály mierne otvorené v dráhe pohybu vody, je povrch gule hladký. Ak sa na ňom časom vytvorí usadenina tvrdej soli, tak pri ďalších úpravách dôjde k poškodeniu tesnenia z teflónu a nevyhnutne k tomu dôjde k porušeniu tesnosti kohútika.

Automatické ventily

Štandardne je trojcestný ventil ovládaný manuálne pomocou vývodu drieku na jednej strane ventilu s otočnou rukoväťou alebo maticou. Nie vždy je však vhodné použiť túto možnosť.

Proces nastavenia výkonu okruhu pomocou trojcestného ventilu nie je lineárny a závisí od teploty spiatočky, prívodného potrubia a výkonu prenosu tepla. Zjednodušene povedané, ručné ovládanie určuje výlučne pomer, v akom sa voda z rôznych liniek premiešava, môže sa teplota vo finálnej sekcii meniť pomerne dlho a nie vždy rovnomerne.

Ventil je možné efektívne ovládať automaticky pomocou serv alebo špeciálnych hydrodynamických a pneumatických termostatických hlavíc, ktoré dokážu rýchlo a plynule meniť nastavenie trojcestného ventilu v závislosti od výstupnej teploty.

Elektricky poháňaný

Servopohon je priamou analógiou manuálneho ovládania, len signál k akcii nedáva priamo osoba, ale elektronická riadiaca jednotka. Ide o motor schopný otáčať tyč a meniť jej polohu v závislosti od prichádzajúceho riadiaceho signálu.

Takmer každý ručne ovládaný trojcestný ventil však môže byť vybavený pohonom je lepšie použiť špeciálne konštrukcie s kompaktnými rozmermi a optimalizované pre inštaláciu elektrického pohonu.

Akonáhle je prijatá požadovaná hodnota, prichádza riadiaci signál do servopohonu, ktorý mení polohu tyče alebo rotáciu gule vo vnútri ventilu. Prirodzene, bez elektronickej riadiacej jednotky je používanie serv jednoducho zbytočné.

Výhodou servopohonov je schopnosť maximálne automatizovať prevádzku vykurovacieho systému. Keď zapnete automatizáciu v systéme Smart Home, môžete dokonca nastaviť parametre vykurovania z vášho mobilného gadgetu.

S termostatom

Automatickú reguláciu trojcestného ventilu je možné zveriť len pneumatickému alebo hydrodynamickému termostatu. Ide o mechanickú metódu ovládania. Používa sa tepelná hlavica naplnená kvapalinou alebo plynom, ktorý silne reaguje na zmeny teploty životné prostredie. Hlavnou reakciou je zmena objemu.

Tepelná hlava je pripojená cez kanál k piestu a pohyblivému ventilu trojcestného ventilu. Keď sa zmení objem média citlivého na teplo, zmení sa aj inštalácia ventilu.

Trojcestné ventily s termostatmi vyžadujú starostlivé predbežné nastavenie. Po inštalácii je dôležité určiť teplotné limity v bode merania a priradiť im krajné polohy kohútika, čím sa určí rozsah nastavenia.

Nastavenie cieľovej teploty okruhu s radiátormi alebo vyhrievanou podlahou sa vykonáva manuálne nastavením tlaku v tepelnej hlavici. Ďalej, pri zmene aktuálnej vykurovacej hodnoty sa automaticky upraví pomer zmiešavania teplej vody a vratnej vody v trojcestnom kohútiku.

Trojcestné ventily s termostatom sú žiadané tam, kde je potrebné znížiť energetickú závislosť vykurovania resp Celkové náklady inštaláciu, keďže sú lacnejšie ako zariadenia so servopohonom a na svoju prevádzku nevyžadujú drahý ovládač.

V režime chladenia znižujú teplotu vzduchu vo vnútri budovy a vonku ju prirodzene zvyšujú. Ukazuje sa, že klimatizácia prenáša teplo pomocou chladiacej kvapaliny z miestnosti na ulicu.

V lete budete tento proces považovať za potrebný, ale v zime budete chcieť preniesť teplo späť z atmosféry do miestnosti. Problém je možné čiastočne vyriešiť pomocou spätný ventil klimatizácia, ktorá vám umožňuje zmeniť smer pohybu chladiva (princíp obrátenia chladiaceho cyklu) a čiastočne aj prevádzkou ohrievača privádzaného vzduchu.

Ohrev vonkajšieho vzduchu klimatizáciou.

Pri nie veľmi nízkych vonkajších teplotách dokáže chladný vzduch v klimatizácii uvariť freón a dať mu pokyn, aby absorbované teplo odovzdal do miestnosti.

Ale pri nízkych zimných atmosférických teplotách nemusí teplo uložené freónom stačiť na zohriatie ľadového privádzaného vzduchu – vtedy prichádza na rad prídavný ohrievač vzduchu namontovaný vo vzduchu. vzduchotechnická jednotka klimatizácia

Obrátenie chladiaceho cyklu v klimatizácii.

V procese obrátenia chladiaceho cyklu sa menia úlohy kondenzátora a výparníka - vonkajšia jednotka Klimatizácia teraz „varí“ freón a vnútorná jednotka ho kondenzuje a uvoľňuje teplo, ktoré uvoľňuje, do vzduchu vstupujúceho do miestnosti.

Obidva kondenzátory zostali na svojom mieste, zmenila sa však trasa pohybu chladiva a hlavnú úlohu v tejto premene chladiacej jednotky na tepelné čerpadlo inžinieri pridelili reverzibilnému (štvorcestnému) ventilu.

Princíp činnosti štvorcestného ventilu klimatizácie.

Schémy a princípy fungovania štvorcestného ventilu v rôzne možnosti sú uvedené nižšie: 1 - kompresor, 2 - regulačný ventil, 3 - piest, 4 - kapilára adaptéra, 5 - kapilára, 6 - vnútorná klimatizačná jednotka, 7 - externá klimatizačná jednotka, 8 - vinutie štvorcestného ventilu.

V režime chladenia sa piest (3) pohybuje doľava a spája kompresor (1). externá jednotka klimatizácia (7). Vstup kompresora je pripojený k vnútorná jednotka klimatizácia (6).

Prevádzka ventilu v režime vykurovania.

V režime vykurovania vinutie pod napätím (8) pohybuje regulačným ventilom (2) doprava, čím umožňuje pripojenie pravej dutiny piesta (3) k vstupu kompresora, čím sa mení smer cirkulácie chladiva - kompresor prívod je pripojený k vonkajšej jednotke klimatizácie 7.

V širokej škále uzatváracích ventilov používaných pre vykurovacie systémy existuje prvok, ktorý sa používa pomerne zriedka. Jeho tvar pripomína tričko, aj keď funkcie, ktoré vykonáva, sú úplne odlišné. Hovoríme o trojcestnom ventile, ktorého princíp činnosti bude diskutovaný v tomto článku.

Princíp činnosti trojcestného ventilu

Čo je toto zariadenie a prečo je potrebné?

Ako to funguje

Trojcestný ventil je inštalovaný v tých úsekoch potrubí, kde je potrebné rozdeliť prietok cirkulujúcej kvapaliny na 2 okruhy:

  • s variabilným hydraulickým režimom;
  • s konštantným.

Vo väčšine prípadov vyžadujú konštantný prietok tí, ktorí sú zásobovaní kvapalinou vysokej kvality a v určených objemoch. Reguluje sa v súlade s ukazovateľmi kvality. Pokiaľ ide o variabilný tok, používa sa pre objekty, kde ukazovatele kvality nie sú hlavnými. Veľký význam tam má kvantitatívny koeficient. Jednoducho povedané, chladiaca kvapalina sa tam dodáva podľa požadovaného množstva.

Poznámka! Súčasťou uzatváracích ventilov je aj analóg zariadenia opísaného v článku - dvojcestný ventil. v čom je to iné? Faktom je, že trojcestná možnosť funguje na úplne inom princípe. Tyč, ktorá je súčasťou jej konštrukcie, nie je schopná blokovať tok kvapaliny, ktorá má konštantné hydraulické parametre.

Tyč je stále otvorená, je nastavená na konkrétny objem kvapaliny. V dôsledku toho budú používatelia môcť získať objem, ktorý potrebujú, a to z hľadiska kvantity aj kvality. vo všeobecnosti toto zariadenie nedokáže zastaviť tok tekutiny do siete, v ktorej je hydraulický prietok konštantný. V tomto prípade môže dobre blokovať prietok premenlivého typu, vďaka čomu v skutočnosti vzniká možnosť nastavenia prietoku/tlaku.

A ak pripojíte dvojicu obojsmerných zariadení, môžete získať jedno, ale trojcestné. Ale je potrebné, aby oba fungovali opačne, inými slovami, keď sa jeden ventil zatvára, musí sa otvárať ďalší.

Video - Princíp činnosti trojcestného ventilu

Klasifikácia ventilov

Bez zdĺhavých úvodov poznamenávame, že zariadenie môže byť podľa princípu činnosti dvoch typov. To môže byť:

  • delenie;
  • miešanie.

Vlastnosti jednotlivých typov akcií sú jasné z ich názvov. Miešacie zariadenie pozostáva z dvoch výstupov a vstupu. Inými slovami, je potrebné miešať prúdy tekutiny, čo môže byť potrebné na zníženie jej teploty. Mimochodom, toto je najoptimálnejšia možnosť nastavenia požadovaného režimu v „teplej podlahe“.

Samotný postup úpravy teplotný režim extrémne jednoduché. Potrebujete len vedieť o aktuálnych teplotných indikátoroch prichádzajúcich tokov kvapaliny, presne vypočítať požadované proporcie každého z nich, aby ste získali požadované indikátory na výstupe. Mimochodom, toto zariadenie za predpokladu správnej inštalácie a nastavenia môže fungovať aj ako zariadenie na separáciu toku.

Oddeľovací ventil však rozdeľuje jeden prúd na dva, preto je vybavený jedným vstupom a dvomi výstupmi. Toto zariadenie slúži predovšetkým na oddelenie prietoku teplej vody v teplovodných systémoch. Aj keď sa pomerne často nachádza v potrubí ohrievačov vzduchu.

Navonok sú obe možnosti takmer totožné. Ale ak sa pozriete na ich prierezovú kresbu, ich hlavný rozdiel je okamžite viditeľný. Tyč, ktorá je inštalovaná v zariadení zmiešavacieho typu, má jeden guľový ventil. Nachádza sa v strede a blokuje hlavnú pasáž.

Pokiaľ ide o oddeľovacie zariadenia, stonka má dva takéto ventily, ktoré sú inštalované na výstupoch. Fungujú podľa nasledujúceho princípu: jeden z nich je pritlačený k sedlu, čím sa priechod uzatvára, a druhý paralelne otvára priechod č. 2.

Kontrolnou metódou moderné modely môže byť:

  • elektrické;
  • Manuálny.

Vo väčšine prípadov sa používa ručné zariadenie, ktoré vzhľadom pripomína obyčajný guľový ventil, ale je vybavené tromi výstupnými rúrkami. A tu elektrické modely, s automatickou reguláciou, sa používajú najmä v súkromných domoch, a to na rozvod tepla. Používateľ môže napríklad nastaviť teplotný režim podľa miestnosti a pracovná tekutina bude prúdiť v súlade so vzdialenosťou miestnosti od vykurovacieho zariadenia. Voliteľne ho môžete skombinovať s „teplou podlahou“.

Video - Zariadenie v skupine kotlov

Trojcestné ventily, ako aj iné zariadenia, sa určujú v súlade s tlakom v systéme a priemerom vstupu. To všetko upravuje GOST. A ak nie sú splnené jeho požiadavky, bude sa to považovať za hrubé porušenie, najmä pokiaľ ide o indikátor tlaku v potrubí.

Oblasti použitia

Trojcestný ventil, ktorého princíp činnosti bol diskutovaný vyššie, má pomerne širokú škálu aplikácií. Jeho odrody, ako je elektromagnetické zariadenie alebo zariadenie s tepelnou hlavou, sa teda často nachádzajú v moderných potrubiach, kde je potrebné upraviť pomery pri zmiešaní dvoch oddelených prúdov kvapaliny, ale bez zníženia výkonu alebo objemu.

Pokiaľ ide o použitie v domácnosti, za najobľúbenejšie sa tu považuje termostatické miešacie zariadenie, pomocou ktorého, ako je uvedené vyššie, môžete regulovať teplotu pracovnej tekutiny. Táto kvapalina môže byť dodávaná ako do potrubia „teplej podlahy“, tak aj do vykurovacích radiátorov. A ak má ventil aj automatické ovládanie, potom môžete bez problémov regulovať teplotu vo vašej domácnosti!

Poznámka! Použitie trojcestného ventilu vo vykurovacom systéme na vyrovnávanie teplotných zmien je mimoriadne výhodné nielen z hľadiska komfortu a komfortu, ale aj z hľadiska úspory nákladov.

Faktom je, že reguláciou teploty kvapaliny na „spiatočke“ vykurovacieho zariadenia môžete výrazne znížiť objem spotrebovaného paliva, čo bude mať pozitívny vplyv na účinnosť samotného systému. V niektorých systémoch je ventil jednoducho potrebný. Napríklad v systéme „teplej podlahy“ toto zariadenie zabraňuje prehriatiu podlahy nad danú úroveň komfortu, čím používateľov zbaví nepríjemných pocitov.

Regulačné zariadenia tohto druhu sa používajú aj vo vodovodných systémoch, aby sa dosiahol trvalý prietok pri požadovanej teplote. Najjednoduchším príkladom je obyčajný mixér, v ktorom môžete otvoriť vodu teplejšiu/chladnejšiu otvorením/zatvorením studeného kohútika.

Nastavenie prietoku pracovnej tekutiny. Čo hľadať pri nákupe?

Manuálne nastavenie sa vykonáva pomocou bežného guľového ventilu. Vizuálne je veľmi podobný jednoduchému ventilu, ale má ďalší výstup. Kovania tohto druhu sa používajú na nútené manuálne ovládanie.

Pokiaľ ide o automatické nastavenie, tu sa používa špeciálny trojcestný ventil vybavený elektromechanickým zariadením na zmenu polohy tyče. Mal by byť napojený na termostat, aby bolo možné regulovať teplotu v miestnosti.

Nezabudnite, že pri kúpe ventilu je nevyhnutné vziať do úvahy technické parametre zariadenia, ktoré zahŕňajú nasledujúce.

  • Priemer pripojenia k hlavnému vykurovaniu. Tento indikátor sa často pohybuje od 2 do 4 centimetrov, hoci veľa závisí od vlastností samotného systému. Ak nie je možné nájsť zariadenie s vhodným priemerom, budete musieť použiť špeciálne adaptéry.
  • Možnosť inštalácie servopohonu na trojcestný ventil, princíp činnosti je diskutovaný na začiatku článku. Vďaka tomu bude zariadenie schopné pracovať automaticky. Tento moment je veľmi dôležité, ak je zariadenie vybrané na prevádzku v " teplé podlahy» druh vody.
  • Nakoniec je tu kapacita potrubia. Tento pojem sa vzťahuje na objem kvapaliny, ktorý ním môže prejsť za určitý čas.

Populárni výrobcovia

Na domácom trhu je veľa výrobcov trojcestných ventilov. Výber jedného alebo druhého modelu závisí predovšetkým od:

  • typ mechanizmu (a pamätajme, že môže byť mechanický alebo elektrický);
  • oblasti použitia (TÚV, studená voda, „teplá podlaha“, vykurovanie).

Najpopulárnejšie zariadenie je právom považované Esbe– švédsky ventil od firmy, ktorá existuje už vyše sto rokov. Ide o spoľahlivý, kvalitný a odolný produkt, ktorý sa osvedčil v mnohých oblastiach. Spojenie európskej kvality a moderných technológií.

Ďalším populárnym modelom je americký Honeywell - skutočný duchovný dieťa špičkových technológií. Jednoduché ovládanie, pohodlie a komfort, kompaktnosť a spoľahlivosť - to sú charakteristické rysy tieto ventily.

Napokon, relatívne „mladé“, ale perspektívne zariadenia sú ventily z radu Valtec – výsledok spoločnej spolupráce inžinierov z Talianska a Ruska. Všetky produkty sú vysokej kvality a sú predávané so sedemročnou zárukou. Líšia sa tým, že majú veľmi prijateľnú cenu.

Ako nainštalovať zmiešavací ventil sami

Táto schéma inštalácie sa používa hlavne v kotolniach tých vykurovacích systémov, ktoré sú pripojené k hydraulickému odlučovaču alebo k kolektoru s voľným prietokom. A čerpadlo umiestnené v okruhu č.2 zabezpečuje požadovanú cirkuláciu pracovnej tekutiny.

Poznámka! Ak bude trojcestný ventil pripojený priamo na obtokový zdroj tepla pripojený na port B, potom bude potrebné nainštalovať ventil s hydraulickým odporom, ktorý sa rovná rovnakému odporu tohto zdroja.

Ak sa tak nestane, prietok pracovnej tekutiny bude segment A-B bude oscilovať podľa pohybu tyče. Upozorňujeme tiež, že táto schéma inštalácie umožňuje možné zastavenie cirkulácie kvapaliny cez zdroj, ak bola inštalácia vykonaná bez obehového čerpadla alebo hydraulického separátora v hlavnom okruhu.

Neodporúča sa pripojiť ventil k vykurovacím sieťam alebo tlakovému rozdeľovaču, ak nie sú k dispozícii zariadenia, ktoré škrtia nadmerný tlak. V opačnom prípade spotreba tekutín na sekcia A-B bude kolísať, a to výrazne.

Ak je povolené prehriatie spiatočky, nadmerný tlak sa eliminuje pomocou prepojky inštalovanej paralelne k pripojeniu ventilu v okruhu.

Ako si sami nainštalovať deliaci ventil

Poskytovanie kvantitatívnej regulácie zmenou prietoku tekutiny je hlavnou funkciou, ktorú vykonáva takýto trojcestný ventil. Jeho princíp fungovania je veľmi jednoduchý a bol diskutovaný vyššie. Používa sa tam, kde je možné obísť kvapalinu do „spiatočky“, ale zastavenie obehu naopak nie je povolené.

Poznámka! Táto schéma zapojenia si získala veľkú obľubu v jednotkách na ohrev vody a vzduchu, ktoré sú napojené z jednotlivých kotolní.

Pre prepojenie hydraulických okruhov je potrebné, aby sa tlakové straty spotrebiča rovnali stratám na vyvažovacom ventile v bypasse. Tu uvedený diagram je určený na inštaláciu na tie potrubia, v ktorých je nadmerný tlak. V tomto prípade sa kvapalina pohybuje v dôsledku silného tlaku generovaného obehovým čerpadlom.

Video - Trojcestný ventil a princíp jeho činnosti

Moderné trendy vo vývoji vykurovacích systémov sa čoraz viac prikláňajú k nízkoteplotným podlahovým a radiátorovým systémom, v ktorých je teplota prívodu chladiacej kvapaliny výrazne nižšia ako teplota produkovaná kotlom. Ako dosiahnuť flexibilné riadenie teploty chladiacej kvapaliny v podmienkach neustále sa meniacich vonkajších teplôt?

Pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a systémy „teplej podlahy“ je potrebné prijať technické riešenia, pri ktorých sa do prívodného potrubia primiešava ochladená voda zo spätného potrubia. Tento proces sa nazýva kvalitná regulácia vykurovacieho systému, teda regulácia, pri ktorej zostáva prietok chladiacej kvapaliny rovnaký, ale jej teplota sa mení smerom, ktorý potrebujeme a zároveň nijako nezasahujeme do chodu kotla a jeho obehového čerpadla. Kvantitatívne riadenie vykurovacieho systému sa líši od kvalitatívneho v tom, že sa tým nemení teplota chladiacej kvapaliny, ale mení sa jej prietok, to znamená, že na potrubie je jednoducho inštalovaný ventil, ktorého uzavretie zvyšuje hydraulický odpor a cirkulácia sa spomalí alebo zastaví úplne a prietok chladiacej kvapaliny cez vykurovacie zariadenia sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

Kvalitná regulácia sa vykonáva pomocou trojcestného ventilu a obtokového alebo štvorcestného ventilu umiestneného priamo pred nízkoteplotným vykurovacím prstencom (obr. 26).

Ryža. 26. Schéma vysokokvalitnej regulácie teploty chladiacej kvapaliny

Otočením rukoväte trojcestného ventilu do určitej polohy sa otvorí obtok a obehové čerpadlo nasáva chladenú vodu zo spiatočky do prívodu, kde sa zmiešava s horúcou privádzanou vodou. Teplota prívodu chladiacej kvapaliny sa tak môže nastaviť na požadovanú hodnotu. Trojcestný ventil môže pracovať veľmi flexibilne, môže uzavrieť obtokové alebo prívodné potrubie, alebo pracovať na zmiešaní vratnej chladenej vody s horúcou prívodnou vodou. Inými slovami, ak trojcestný ventil uzavrie obtok, potom horúca prívodná voda úplne vstúpi do vykurovacieho krúžku, ak ventil uzavrie prívod, potom vykurovací krúžok pracuje „sám na sebe“, chladivo sa v ňom bude otáčať cez bypass, kým nevychladne, ak je ventil otvorený v medzipolohe, tak ochladená voda vstupuje do kohútika cez obtok a zmiešava sa s prívodnou vodou, potom vstupuje do vykurovacieho okruhu pri teplote, ktorú potrebujeme. Trojcestný ventil inštalovaný na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny sa v tomto prípade nazýva trojcestný mixér (obr. 27). Teplotu prívodu teplej vody do vykurovacieho systému je možné nastaviť manuálne pomocou stupnice na miešačke alebo pomocou teplotného snímača a elektrického servopohonu.

Ryža. 27. Trojcestné mixéry

Použitie štvorcestných ventilov umožňuje zaobísť sa bez obtokového potrubia, ale tieto ventily sa líšia v prevádzke: niektoré, napríklad s ventilmi v tvare X, môžu iba zatvárať a otvárať prívod a spiatočku, ale nemôžu miešať vodu, iné napríklad s otočnými ventilmi, zmes vody. Pri použití kohútikov s tlmičmi v tvare X vstupuje horúca voda do vykurovacieho krúžku a kohútik sa zatvára a čerpadlo poháňa chladiacu kvapalinu okolo vnútorného krúžku, akonáhle sa chladiaca kvapalina ochladí, kohútik sa otvorí a vstúpi nová časť horúcej vody; vnútorný krúžok z kotla a ochladená voda sa vypúšťa do spiatočky. Štvorcestný ventil tejto konštrukcie rozdeľuje každý okruh na dve časti, jeho činnosť pripomína nastavenie teploty chladiacej kvapaliny zapínaním a vypínaním obehového čerpadla. Ale na rozdiel od regulácie čerpadla (zapínanie a vypínanie čerpadla) tu prebieha regulácia v mäkšom režime, pretože čerpadlo sa nevypína a cirkulácia chladiacej kvapaliny sa nezastaví. Samozrejme, použitie štvorcestných ventilov s ventilmi v tvare X je možné iba v automatickom režime, pretože manuálne otáčanie ventilu vždy, keď sa chladiaca kvapalina vo vnútornom okruhu ochladí, je jednoducho nemožné.

Ryža. 28. Štvorcestné rotačné miešačky

Štvorcestné miešadlá s rotačnými klapkami (a niektoré ďalšie) zabezpečujú konštantný a rovnomerný prietok horúcej a chladenej chladiacej kvapaliny a zároveň umožňujú manuálne aj automatické nastavenie požadovanej teploty chladiacej kvapaliny (obr. 28). Takýto vykurovací systém nevyžaduje použitie diferenciálneho bypassu, mixér automaticky prepustí požadované množstvo vody, inými slovami, celkové množstvo vody vstupujúcej do vykurovacieho systému a voda tečúca späť bude konštantná. Prezentovaný riadiaci systém je jeden z najjednoduchších: v závislosti od polohy ventilu umožňuje štvorcestný zmiešavač určité množstvo vody prúdiacej z kotla do primárneho okruhu; presne rovnaké množstvo chladiacej kvapaliny sa vytlačí do spätného vedenia.

Ryža. 29. Príklad riešenia spojenia „teplých podláh“ a prevádzky tyčového mixéra

Nízkoteplotné vykurovacie systémy sú zvyčajne vybavené automatickými regulátormi, ktoré merajú teplotu chladiacej kvapaliny alebo teplotu vzduchu vo vykurovanej miestnosti a vydávajú príkazy elektrickým servom, ktoré „otočia“ ventily troj- alebo štvorcestných mixérov. Okrem rotačných ventilových zmiešavačov existujú ďalšie regulačné ventily na báze tyčových (obr. 29) troj- a štvorcestných ventilov. Regulácia (zatváranie a otváranie kanálov mixéra) nastáva v dôsledku spúšťania a zdvíhania tyče s kužeľovým ventilom. Miešačka je riadená senzorom na základe tepelnej rozťažnosti určitých materiálov, napríklad parafínu. Kapsula s parafínom je umiestnená na potrubí vykurovacieho systému, keď sa zohrieva z potrubia, parafín expanduje a uzatvára alebo otvára kontakty termočlánku, to znamená, že kapsula funguje ako spínač, ktorý prenáša impulz na servopohon; ktorý pohybuje tyčou troj- alebo štvorcestného mixéra. Potom sa teplota vo vykurovacom potrubí zníži, parafín sa zníži na objem a otvorí kontakty - tyč mixéra zaujme svoju predchádzajúcu polohu.



Ryža. 30. Príklad vykurovacieho systému vyrobeného podľa klasickej schémy

Takto môže vyzerať vykurovací systém s nízkoteplotným okruhom podlahového vykurovania a vysokoteplotným radiátorovým okruhom (obr. 30). Chladivo, ktoré sa zahrieva v kotle, vstupuje do kolektora teplej vody, odkiaľ je distribuované cez dve rozvodné stúpačky: radiátorové vykurovanie a „teplé podlahy“. Radiátorové stúpačky dodávajú vodu do vykurovacích zariadení, kde sa ochladzuje a vstupuje do zberača chladenej vody pripojeného k spiatočke kotla. Chladiaca kvapalina poháňaná obehovým čerpadlom neustále cirkuluje v tomto okruhu a cez kotol. Vo vykurovacom okruhu „teplých podláh“ dochádza k mierne odlišnému pohybu chladiacej kvapaliny. Obehové čerpadlo nečerpá chladiacu kvapalinu z prívodného potrubia neustále, ale pravidelne, keď trojcestný mixér otvára prívod. Po zvyšok času čerpadlo „točí“ svoju vlastnú chladenú vodu okolo prstenca „teplej podlahy“. Tu je potrebné poznamenať, že pri manuálnom nastavovaní trojcestného mixéra bude čerpadlo neustále miešať vodu z prívodného potrubia a pri automatickom nastavovaní mixéra sú možné dve možnosti prevádzky: s „teplými podlahami“ úplne odpojenými od kotla. a s pridaním horúcej vody. Faktom je, že výrobcovia trojcestných mixérov vyrábajú dve verzie týchto ventilov, vo väčšine prípadov sú trojcestné mixéry konfigurované tak, že ventil sa manuálne zatvára, čo na stupnici zariadenia označuje „prívod teplej vody je zatvorený“; , v skutočnosti úplne neuzavrie horúcu vodu, ale nechá ju mierne otvorenú. Ide o takzvanú spoľahlivú ochranu. Napríklad po inštalácii radiátorového vykurovacieho systému s chybou užívateľ úplne preruší dodávku „teplých podláh“ do vykurovacieho systému, zatiaľ čo kotol beží a ohrieva vodu a tlačí ju do systému. A kde tečie, ak je trojcestný ventil zatvorený? V systéme sa vytvára nadmerný tlak a chladiaca kvapalina sa prehrieva - je možné prasknutie výmenníka tepla kotla alebo potrubia. Trojcestný mixér s malým otvorom, so zdanlivo úplným uzavretím prívodu, umožňuje nezastaviť cirkuláciu a nechať chladiacu kvapalinu prúdiť cez nízkoteplotný vykurovací okruh.

Každý, kto sa niekedy pokúsil študovať rôzne schémy vykurovacích systémov, pravdepodobne narazil na také, kde sa prívodné a vratné potrubia zázračne spájajú. V strede tejto jednotky je určitý prvok, ku ktorému sú na štyroch stranách pripojené potrubia s chladivom rôznych teplôt. Tento prvok je štvorcestný ventil na vykurovanie, o účele a prevádzke ktorého sa bude diskutovať v tomto článku.

O princípe fungovania ventilu

Štvorcestný ventil je rovnako ako jeho „skromnejší“ trojcestný brat vyrobený z kvalitnej mosadze, no namiesto troch spojovacích rúrok má až 4. Vo vnútri tela je vreteno s valcovou pracovnou časťou komplexná konfigurácia sa otáča na tesniacej manžete.

Má výbery v podobe plôšok na dvoch protiľahlých stranách, takže v strede pracovná časť pripomína klapku. Zachováva si valcový tvar v hornej a dolnej časti, aby sa umožnilo zhutnenie.

Vreteno s puzdrom je pritlačené k telu krytom pomocou 4 skrutiek, z vonkajšej strany je na konci hriadeľa pripevnená nastavovacia rukoväť alebo je nainštalovaný servopohon. Nižšie uvedená podrobná schéma štvorcestného ventilu vám pomôže predstaviť si, ako celý tento mechanizmus vyzerá:

Vreteno sa v objímke voľne otáča, pretože nemá závit. Zároveň však vzorky vyrobené v pracovnej časti môžu otvoriť tok cez dva priechody v pároch alebo umožniť zmiešanie troch tokov v rôznych pomeroch. Ako sa to deje, je znázornené na diagrame:

Pre referenciu. Existuje ďalšia konštrukcia štvorcestného ventilu, kde sa namiesto otočného vretena používa prítlačná tyč. Takéto prvky však nemôžu miešať toky, ale iba prerozdeľovať. Svoje uplatnenie našli v plynových dvojokruhových kotloch prepínajúcich prietok teplej vody z vykurovacieho systému do siete TÚV.

Zvláštnosťou nášho funkčného prvku je, že prúd chladiacej kvapaliny privádzaný do jednej z jeho dýz nemôže nikdy prechádzať do druhého výstupu v priamom smere. Prúd sa vždy stočí do pravého alebo ľavého potrubia, ale nikdy nebude prúdiť do opačného potrubia. V určitej polohe vretena klapka umožňuje, aby chladiaca kvapalina okamžite prešla doprava a doľava a zmiešala sa s prúdom prichádzajúcim z opačného vstupu. Toto je princíp fungovania štvorcestného ventilu vo vykurovacom systéme.

Treba poznamenať, že ventil možno ovládať dvoma spôsobmi:

manuálne: požadované rozdelenie prietoku sa dosiahne inštaláciou tyče v určitej polohe, vedenej stupnicou umiestnenou oproti rukoväti. Metóda sa používa zriedka, pretože efektívna prevádzka systému vyžaduje pravidelné úpravy;

automaticky: vreteno ventilu sa otáča servopohonom, ktorý prijíma príkazy z externých snímačov alebo ovládača. To vám umožňuje udržiavať špecifikované teploty vody v systéme pri zmene vonkajších podmienok.

Praktické využitie

Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitnú reguláciu chladiacej kvapaliny, možno použiť štvorcestné ventily. Kvalitná regulácia je o riadení teploty chladiacej kvapaliny, nie jej prietoku. Požadovanú teplotu v systéme ohrevu vody je možné dosiahnuť iba jedným spôsobom - zmiešaním horúcej a chladenej vody, čím sa na výstupe získa chladiaca kvapalina s požadovanými parametrami. Úspešnú realizáciu tohto procesu presne zabezpečuje zariadenie štvorcestného ventilu. Tu je niekoľko príkladov inštalácie prvku v takýchto prípadoch:

  • v radiátorovom vykurovacom systéme s kotlom na tuhé palivo ako zdrojom tepla;
  • vo vykurovacom okruhu podlahového vykurovania.

Ako viete, kotol na tuhé palivá v režime vykurovania potrebuje ochranu pred kondenzáciou, ktorá spôsobuje koróziu stien ohniska. Tradičný dizajn s obtokom a trojcestným zmiešavacím ventilom, ktorý neprepúšťa studenú vodu zo systému do zásobníka kotla, možno vylepšiť. Namiesto obtokového potrubia a zmiešavacej jednotky je nainštalovaný štvorcestný ventil, ako je znázornené na obrázku:

Vzniká logická otázka: aký je prínos takejto schémy, kde musíte nainštalovať druhé čerpadlo a dokonca aj ovládač na ovládanie servopohonu? Faktom je, že prevádzka štvorcestného ventilu tu nahrádza nielen obtok, ale aj hydraulický separátor (vodná pištoľ), ak je to potrebné. V dôsledku toho získame 2 samostatné okruhy, ktoré si podľa potreby navzájom vymieňajú chladiacu kvapalinu. Kotol dostáva chladenú vodu dávkovaným spôsobom a radiátory prijímajú chladiacu kvapalinu s optimálnou teplotou.

Keďže voda cirkulujúca cez vykurovacie okruhy vykurovaných podláh sa zohreje maximálne na 45 °C, je neprijateľné do nich púšťať chladivo priamo z kotla. Pre udržanie tejto teploty sa pred rozvodný rozdeľovač zvyčajne inštaluje zmiešavacia jednotka s trojcestným termostatickým ventilom a obtokom. Ak však namiesto tejto jednotky nainštalujete štvorcestný zmiešavací ventil, potom vo vykurovacích okruhoch môžete použiť vratnú vodu prichádzajúcu z radiátorov, ako je znázornené na obrázku:

Záver

To neznamená, že inštalácia štvorcestného ventilu je jednoduchá a nevyžaduje finančné investície. Naopak, realizácia takýchto schém bude mať za následok značné finančné náklady. Na druhej strane nie sú také veľké, aby sa vzdali výhod takýchto systémov – prevádzkovej efektívnosti a v dôsledku toho aj hospodárnosti. Dôležitou podmienkou je dostupnosť spoľahlivého napájania, pretože bez neho pohon ventilu prestane fungovať.



Náhodné články

Hore