Spätný ventil klimatizácie. Ako vyrobiť vykurovací systém so štvorcestným ventilom Štvorcestný ventil terrafrigo

Štvorcestný ventil je prvkom vykurovacieho systému, na ktorý sú napojené štyri potrubia, ktoré majú chladivá s rôznou teplotou, ktoré slúžia na zabránenie prehriatia kotla na tuhé palivo. Termostatický ventil neumožňuje prekročiť teplotu vo vnútri kotla nad 110 ° C. Už pri teplote 95 ° C začína chladiť vodu na ochladenie systému.

Teleso je vyrobené z mosadze, k nemu sú pripevnené 4 spojovacie rúrky. Vo vnútri puzdra je objímka a vreteno, ktorých činnosť je zložitá.

Termostatický zmiešavací ventil plní nasledujúce funkcie:

  • Miešanie prúdov vody s rôznymi teplotami. Vďaka miešaniu plynule reguluje ohrev vody;
  • Ochrana kotla. Štvorcestný mixér zabraňuje korózii, čím predlžuje životnosť zariadenia.

Štvorcestný mixérový diagram

   H2_2

Prevádzka ventilu je riadená dvoma spôsobmi:

  • Manual. Rozloženie prúdov vyžaduje inštaláciu tyče v jednej konkrétnej polohe. Túto polohu musíte upraviť ručne.
  • Automatic. Rotácia vretena nastáva na základe príkazu z externého snímača. Takto je nastavená teplota vo vykurovacom systéme neustále udržiavaná.

Štvorcestný zmiešavací ventil poskytuje stabilný prietok studenej a horúcej chladiacej kvapaliny. Princíp jeho činnosti nevyžaduje inštaláciu diferenciálneho obtoku, pretože samotný ventil prechádza správnym množstvom vody. Prístroj sa používa tam, kde je potrebné nastavenie teploty. V prvom rade ide o vykurovací systém radiátorov s kotlom na tuhé palivo. Ak sa v iných prípadoch reguluje chladiaca kvapalina pomocou hydraulického čerpadla a obtoku, potom sa týmto ventilom prevádzka týchto dvoch prvkov úplne nahrádza. Výsledkom je, že kotol pracuje v stabilnom režime a neustále prijíma odmerané množstvo chladiacej kvapaliny.

Vykurovanie štvorcestným ventilom

Inštalácia vykurovacieho systému so štvorcestným ventilom:


Schéma zapojenia vykurovacieho systému so štvorcestným zmiešavačom pozostáva z nasledujúcich prvkov:

  1. kotly;
  2. Štvorcestný termostatický miešač;
  3. Poistný ventil;
  4. Tlakový redukčný ventil;
  5. filter;
  6. Guľový ventil;
  7. čerpadlo;
  8. Vykurovanie batérií.

Inštalovaný vykurovací systém musí byť prepláchnutý vodou. Je potrebné, aby sa z nej odstránili rôzne mechanické častice. Potom sa musí prevádzka kotla skontrolovať pod tlakom 2 bar a vypnúť expanznú nádrž. Je potrebné poznamenať, že medzi začiatkom plnohodnotnej prevádzky kotla a jeho overením pod hydraulickým tlakom musí uplynúť krátka doba. Časový limit je spôsobený skutočnosťou, že pri dlhej neprítomnosti vody vo vykurovacom systéme bude náchylný na koróziu.

Ako fungujú servopohony a trojcestné ventily

V tomto článku vám poviem, ako rozumieť prevádzke trojcestných ventilov a serv (elektrických akčných členov).

Čo je ventil?

ventil  - je to mechanizmus, ktorý slúži na prepúšťanie alebo neprechádzanie kvapaliny alebo plynu z jedného priestoru do druhého. Ďalej môže byť ventil otvorený alebo zatvorený o určité percento. To znamená, že ventily môžu slúžiť na riadenie priechodu tekutín alebo plynu. Pohyb kvapaliny alebo plynu je spôsobený tlakovým rozdielom medzi stranami ventilu.

Vo vykurovacom systéme existujú dva z najbežnejších typov ventilov:

Sedlové (sedlové) typy  - má rukáv a priamo objemové teleso, ktoré blokuje priechod.

Guľový (alebo rotačný) typ  - má teleso, ktoré v dôsledku svojej rotácie vedie k otvoreniu alebo uzavretiu priechodu.

Guľové ventily majú najvyšší prietok vzhľadom na typ ventilového sedla. To znamená, že v guľových ventiloch je dosiahnutý menší hydraulický odpor.

Ventily sú:

Dvojcestné ventily  - mať dve prípojky na protiľahlých stranách ventilu. Napríklad sa používajú na prenos kvapaliny alebo plynu v jednom okruhu. To znamená, že zatvárajú alebo otvárajú jednu vetvu vodovodného alebo vykurovacieho systému.

Trojcestné ventily  - Majú tri spojenia. Používajú sa hlavne na miešanie alebo oddeľovanie prúdov kvapaliny alebo plynu. Hlavná práca trojcestného ventilu je potrebná na dosiahnutie určitej teploty alebo na presmerovanie tokov. Vo vykurovacích systémoch je potrebná regulácia teploty, aby sa regulovala vnútorná klíma. Presmerovanie prúdov obvykle slúži na presmerovanie zohriatej chladiacej kvapaliny z vykurovacieho systému do nepriameho vykurovacieho kotla. Existuje aj mnoho ďalších úloh ...

Štvorcestné ventily  - Majú štyri spojenia. Vykonajte rovnakú prácu ako trojcestné ventily. Môžu však existovať aj iné úlohy.

Komunikácia medzi servami a ventilmi

Vo vykurovacom systéme existuje niekoľko spôsobov vzťahu medzi ventilmi a ovládacími prvkami ventilov (servo a termomechanika):

1. Termostatická batéria  - obvykle sa nazýva mechanizmus, ktorý má sám o sebe ventil a zariadenie, ktoré mení polohu ventilu v automatickom režime. Mení sa v závislosti od teploty kvapaliny alebo plynu. Toto zariadenie má mechanizmus, ktorý vplyvom teploty mení silu pružnosti, a preto sa ventil pohybuje. V závislosti od aktuátora takýto ventil nevyžaduje elektrinu. Teplota sa reguluje otáčaním rukoväte. Niektoré ventily sú zvyčajne navrhnuté pre malý teplotný rozsah. Maximálne do 60 stupňov. Môžu existovať výnimky od iných výrobcov.

2. Spôsoby použitia jednotlivých prvkov bez použitia serva. Napríklad termostatický ventil s tepelnou hlavou. Existujú tepelné hlavy, ktoré majú diaľkový senzor.

3. Ventily a ovládače sú samostatné prvky. Servopohon je pripojený k ventilu a reguluje ventil.

Čo je to servopohon?

Servopohon  - Jedná sa o zariadenie, ktoré vykonáva pohyb ventilu. Ventil zase prechádza alebo neprechádza kvapalinou alebo plynom. Alebo ju prechádza v určitom množstve v závislosti od tlaku, polohy ventilu a hydraulického odporu.

Čo sú servá?

Existujú tiež tepelné pohony, ktoré sa tiež nazývajú servopohony.

V tomto článku však budeme analyzovať iba elektrické pohony (servá)

Elektrické pohony sa dodávajú v dvoch smeroch:

Kompletný balík (sada) je, keď je v zariadení už zabudovaná celá sada funkcií. Súprava už napríklad obsahuje regulátor teploty, elektrický tepelný senzor. Je možné ju okamžite nastaviť na požadovanú teplotu. Nastavenie času skúšky pohybu ventilu. Okamžite je pripojený k sieti s striedavým prúdom 220 voltov s frekvenciou 50 Hz. Štandard pre Rusko. Je možné nastaviť ho v rôznych smeroch pohybu guľového ventilu. Je možné nastaviť otáčanie o 90 alebo 180 stupňov. Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu, dokonca 49 stupňov alebo 125 stupňov. A to sa deje vo vnútri čiernej skrinky. Podrobnosti nájdete v pokynoch.

Povedal som ti jednu z možností. Samozrejme, existuje niekoľko ďalších možností ... Servopohony sa tiež líšia v rýchlosti uzatvárania a otvárania ventilov. Tento príklad slúži na plynulé nastavenie ventilu na zmiešavanie tokov s rôznymi teplotami, aby sa získala kontrolná teplota.

Táto voľba slúži na presmerovanie tokov chladiva.

Táto voľba sa používa na presmerovanie toku chladiacej kvapaliny z kotla do smeru vykurovania radiátora alebo na ohrev nepriameho vykurovacieho kotla. Špecifikované servo potrebuje 220 voltový signál. Okrem toho existujú tri kontakty. Jeden je bežný a ďalšie dva slúžia na presmerovanie prenosu. Najjednoduchšia možnosť je, keď potrebujete presmerovať toky vo vykurovacom systéme na požiadanie z nepriameho relé tepelného kotla.

Servá sú typu pohybu k ventilovému sedlu alebo ku guľovému (otočnému) ventilovému typu.

Ak si vyberiete servopohon do ventilu, nezabudnite uviesť druh pohybu servopohonu. Taktiež servopohon typu sedadlo nie je vždy rovnaký ako všetky typy sedlových ventilov. U otočných guľových ventilov sa zdá byť univerzálny štandard, ale u guľových ventilov to nie je také jednoduché. Neexistuje nikto štandard.

Elektrický pohon ako samostatný článok v automatizácii.

Zvážte analógové servo od spoločnosti Valtec. VT.M106.R.024

Takýto servopohon vyžaduje nepretržité napájanie 24 V a riadiaci signál od 0 do 10 voltov.

To znamená, že ak je napätie 0 voltov, potom je otočný mechanizmus v polohe 0 stupňov. Ak je 5 voltov, potom 45 stupňov. Ak je 10 voltov, potom 90 stupňov.

Takýto servopohon prijíma signál od špeciálneho regulátora, na ktorom je funkcia dodávky 0-10 voltov. V závislosti od teploty a nastavení teploty regulátora dodáva regulátor iné napätie od 0 do 10 voltov. K dispozícii je nastavenie rotácie: Hodinové a proti smeru hodinových ručičiek. Samozrejme, aby sa našli podrobnejšie informácie o signáloch a schéme zapojenia, požiadajte výrobcu o cestovný pas s podrobným diagramom správy signálov.

Opakujem ... Ako je uvedené v tomto článku, nie sú opísané všetky signály. Existuje mnoho ďalších signálov ...

Čo je to kontrolór?

kontrolór  - Toto zariadenie je navrhnuté na riadenie signálov pre rôzne logické úlohy. Ovládač je mozog automatického systému. V závislosti od programu určuje, ktoré signály sa musia vysielať naraz.

Existuje mnoho rôznych radičov, ktoré vykonávajú rôzne úlohy.

V prípade vykurovacieho systému sa zvyčajne vykonávajú tieto úlohy:

Najbežnejšou úlohou je získať nastavovaciu teplotu chladiacej kvapaliny.

V závislosti od teploty prijmite signál (napríklad vypnite kotol alebo čerpadlo). Regulátor môže obsahovať kontaktné relé. To je suchý kontakt. Toto kontaktné relé je možné nastaviť na príjem akéhokoľvek napätia. Napríklad 220 voltov zapne alebo vypne čerpadlo alebo vyšle signál na servopohon na presmerovanie tokov.

V prípade kritických teplôt môžete tiež použiť regulátor na vypnutie kotla. Signál z riadiacej jednotky je vysielaný do výkonných výkonných stykačov, ktoré zase napájajú výkonné elektrické kotly.

Najlacnejší radič TPM

Predáva ARIES, ktoré majú veľa zaujímavých vecí, ktoré môžete získať. owen.ru

Logika práce je veľmi rozsiahla ... V budúcnosti plánujem napísať a vyvinúť užitočné materiály o automatizačných systémoch vykurovacích a vodovodných systémov. Zaznamenajte si e-maily, aby ste dostali upozornenia na nové články.

Komentáre  (+) [Čítať / Pridať]

  Výukový program pre súkromné \u200b\u200bdomáce video
  Časť 1. Kde vŕtať studňu?
Časť 2. Vývoj studne na vodu
Časť 3. Kladenie potrubia zo studne do domu
Časť 4. Automatické zásobovanie vodou
  Dodávka vody
  Zásobovanie vodou súkromného domu. Princíp práce. Schéma zapojenia
Samonasávacie povrchové čerpadlá. Princíp práce. Schéma zapojenia
Výpočet samonasávacieho čerpadla
Výpočet priemerov z centrálneho zásobovania vodou
Čerpacia stanica vody
Ako si vybrať čerpadlo pre studňu?
Nastavenie tlakového spínača
Okruh tlakového spínača
Princíp činnosti akumulátora
Sklon kanalizácie na 1 metre SNIP
  Vykurovacie schémy
  Hydraulický výpočet dvoj rúrkového vykurovacieho systému
Hydraulický výpočet vykurovacieho systému s dvoma rúrkami Loop Tichelman
Hydraulický výpočet jednovrstvového vykurovacieho systému
Hydraulický výpočet radiálneho rozdelenia vykurovacieho systému
Schéma s tepelným čerpadlom a kotlom na tuhé palivo - logika prevádzky
Valtec 3-cestný ventil + tepelná hlava s diaľkovým senzorom
Prečo sa radiátor v bytovom dome nezohrieva dobre
Ako pripojiť kotol na kotol? Možnosti pripojenia a schémy
Cirkulácia TÚV. Princíp práce a výpočet
Nerobíte výpočet šípky a kolektorov
Manuálny hydraulický výpočet vykurovania
Výpočet teplej vody a zmiešavacie jednotky
Trojcestný ventil so servom pre teplú úžitkovú vodu
Výpočty horúcej vody, BKN. Zistili sme objem, silu hada, čas zahrievania atď.
  Staviteľ vody a kúrenia
  Bernoulliho rovnica
Výpočet dodávky vody pre bytové domy
  automatizácia
Ako fungujú servopohony a trojcestné ventily
Trojcestný ventil na presmerovanie pohybu chladiacej kvapaliny
  kúrenie
  Výpočet tepelného výkonu vykurovacích telies
Radiátorová sekcia
Prevádzka vodovodného a vykurovacieho systému zhoršuje zarastanie a usadenie v potrubiach
Nové čerpadlá fungujú inak ...
Výpočet diferenčného tlaku
Výpočet teploty v nevykurovanej miestnosti
  Regulátory tepla
  Izbový termostat - princíp činnosti
  Miešacia jednotka
  Čo je miešacia jednotka?
Druhy zmiešavacích jednotiek na vykurovanie
  Vlastnosti a parametre systému
  Miestny hydraulický odpor. Čo je to RSG?
Šírka pásma Kvs. Čo je to?
Vriaca voda pod tlakom - čo sa stane?
Čo je to hysteréza teploty a tlaku?
Čo je to infiltrácia?
  • O princípe činnosti ventilu
  • Praktická aplikácia
  • záver

Každý, kto sa aspoň raz pokúsil študovať rôzne schémy vykurovacích systémov, pravdepodobne narazil na tých, v ktorých sa prívodné a vratné potrubie zázračne zbližujú. V strede tejto jednotky je určitý prvok, ku ktorému sú zo štyroch strán pripojené rúrky s chladivom rôznej teploty. Tento prvok je štvorsmerový ventil na vyhrievanie, ktorého účel a činnosť bude uvedený v tomto článku.

O princípe činnosti ventilu

Štvorcestný ventil je rovnako ako jeho „skromnejší“ trojcestný ventil vyrobený z vysoko kvalitnej mosadze, ale namiesto troch spojovacích rúrok má toľko ako 4. Vo vnútri puzdra sa na tesniacom puzdre otáča vreteno s valcovou pracovnou časťou zložitého usporiadania.

V ňom boli z dvoch protiľahlých strán urobené vzorky vo forme bytov, takže v strede sa pracovná časť podobala tlmiči. V spodnej a spodnej časti je v ňom zachovaný valcovitý tvar, takže je možné vytvoriť tesnenie.

Vreteno s puzdrom je pritlačené na kryt pomocou krytu so 4 skrutkami, na vonkajšej strane konca hriadeľa je namontovaný nastavovací gombík alebo je namontovaný servopohon. Ako tento celý mechanizmus vyzerá, pomôže predložiť podrobný diagram štvorsmerového ventilu, ktorý je uvedený nižšie:

Vreteno sa voľne otáča v puzdre, pretože nemá závit. Vzorky odobraté v pracovnej časti však môžu súčasne otvoriť potrubie po dvoch priechodoch v pároch alebo umožniť zmiešanie troch tokov v rôznych pomeroch. Ako sa to deje, je znázornené na diagrame:

Pre informáciu. Existuje aj ďalšie uskutočnenie štvorsmerového ventilu, kde sa namiesto rotujúceho vretena použije prítlačná tyč. Takéto prvky však nemôžu kombinovať toky, ale iba ich redistribuujú. Svoje uplatnenie našli v plynových dvojokruhových kotloch, ktoré prepínajú tok teplej vody z vykurovacieho systému do siete TÚV.

Zvláštnosťou nášho funkčného prvku je to, že prietok chladiacej kvapaliny privádzaný k jednej z jeho dýz nemôže nikdy prejsť k druhému výstupu v priamej línii. Prúd sa vždy zmení na pravú alebo ľavú rúru, ale nespadne do opačnej strany. V určitej polohe vretena klapka umožňuje, aby chladivo okamžite prechádzalo doprava a doľava, pričom sa miešalo s prúdom prichádzajúcim z opačného vstupu. Toto je princíp činnosti štvorcestného ventilu vo vykurovacom systéme.

Je potrebné poznamenať, že ventil sa dá ovládať dvoma spôsobmi:

manuálne: požadované rozdelenie prúdov sa dosiahne nastavením stonky do určitej polohy, pričom sa vedie mierkou oproti rukoväti. Metóda sa používa zriedkavo, pretože účinná prevádzka systému si vyžaduje pravidelné nastavovanie, nie je možné ju manuálne vykonávať neustále;

automaticky: vreteno ventilu sa otáča pomocou servopohonu, prijíma príkazy od externých snímačov alebo ovládača. To vám umožní dodržať nastavené teploty vody v systéme pri zmene vonkajších podmienok.

Praktická aplikácia

Kdekoľvek je potrebné zabezpečiť vysokokvalitné riadenie nosiča tepla, môžu sa použiť štvorcestné ventily. Vysoko kvalitná regulácia je kontrola teploty chladiacej kvapaliny a nie jej prietoku. Požadovanú teplotu vo vyhrievacom systéme vody je možné dosiahnuť iba jedným spôsobom - zmiešaním horúcej a chladenej vody, pričom na výstupe sa získa chladivo s požadovanými parametrami. Úspešná implementácia tohto procesu poskytuje iba štvorcestný ventil zariadenia. Tu je niekoľko príkladov nastavenia 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 palivo v režime kúrenia potrebuje ochranu pred kondenzáciou, z ktorej sú steny pece korodované. Tradičné usporiadanie s obtokom a trojcestným zmiešavacím ventilom, ktoré zabraňuje vstupu studenej vody do systému do nádrže kotla, je možné vylepšiť. Namiesto obtokového potrubia a zmiešavacej jednotky je nainštalovaný štvorcestný ventil, ako je to znázornené na obrázku:

Vyvstáva logická otázka: aké je použitie takejto schémy, kde musíte nainštalovať druhé čerpadlo a dokonca aj ovládač na riadenie servopohonu? Faktom je, že tu prevádzka štvorcestného ventilu nahrádza nielen obtok, ale aj hydraulický oddeľovač (hydraulická šípka), ak je to potrebné. Výsledkom je, že získame 2 samostatné okruhy, ktoré si podľa potreby vymieňajú teplo. Dávkovaný bojler dostáva chladenú vodu a radiátory chladia optimálnu teplotu.

Pretože voda cirkulujúca pozdĺž vykurovacích okruhov podlahového kúrenia je ohrievaná na maximálne 45 ° C, je neprijateľné spustiť chladivo priamo z kotla. Aby sa vydržala takáto teplota, zmiešavacia jednotka s trojcestným termostatickým ventilom a obtokom sa zvyčajne umiestni pred rozvodné potrubie. Ak je však namiesto tejto jednotky nainštalovaný štvorcestný zmiešavací ventil, potom vo vykurovacích obvodoch môžete použiť spätnú vodu prichádzajúcu z radiátorov, ktorá je znázornená na obrázku:

záver

Nedá sa povedať, že inštalácia štvorsmerného žeriavu je jednoduchá a nevyžaduje finančné investície. Naopak, implementácia takýchto systémov bude mať za následok hmatateľné finančné náklady. Na druhej strane nie sú také veľké, aby upustili od výhod týchto systémov - efektívnosti práce av dôsledku toho aj nákladovej efektívnosti. Dôležitou podmienkou je dostupnosť spoľahlivého napájania, pretože bez neho pohon pohonu prestane fungovať.

cotlix.com

Ako vyrobiť vykurovací systém so štvorcestným ventilom

Štvorcestný ventil je prvkom vykurovacieho systému, na ktorý sú napojené štyri potrubia, ktoré majú chladivá s rôznou teplotou, ktoré slúžia na zabránenie prehriatia kotla na tuhé palivo. Termostatický ventil neumožňuje prekročiť teplotu vo vnútri kotla nad 110 ° C. Už pri teplote 95 ° C začína chladiť vodu na ochladenie systému.

Návrh štvorcestného ventilu

Teleso je vyrobené z mosadze, k nemu sú pripevnené 4 spojovacie rúrky. Vo vnútri puzdra je objímka a vreteno, ktorých činnosť je zložitá.

Termostatický zmiešavací ventil plní nasledujúce funkcie:

  • Miešanie prúdov vody s rôznymi teplotami. Vďaka miešaniu plynule reguluje ohrev vody;
  • Ochrana kotla. Štvorcestný mixér zabraňuje korózii, čím predlžuje životnosť zariadenia.

Štvorcestný zmiešavací obvod

  h3_2

Princíp činnosti takého ventilu na vyhrievanie spočíva v otáčaní vretena vo vnútri puzdra. Táto rotácia by navyše mala byť voľná, pretože objímka nemá závit. Pracovná časť vretena má dve vzorky, ktorými sa prúd otvára v dvoch priechodoch. Tok bude teda regulovaný a nebude schopný ísť priamo do druhej vzorky. Tok sa bude môcť otáčať v ktorejkoľvek z dýz umiestnených na jeho ľavej alebo pravej strane. Takže všetky toky prichádzajúce z opačných strán sú zmiešané a distribuované cez štyri dýzy.

Existujú konštrukcie, v ktorých prítlačná tyč pracuje namiesto vretena, ale takéto zariadenia nemôžu miešať toky.

Prevádzka ventilu je riadená dvoma spôsobmi:

  • Manual. Rozloženie prúdov vyžaduje inštaláciu tyče v jednej konkrétnej polohe. Túto polohu musíte upraviť ručne.
  • Automatic. Rotácia vretena nastáva na základe príkazu z externého snímača. Takto je nastavená teplota vo vykurovacom systéme neustále udržiavaná.

Štvorcestný zmiešavací ventil poskytuje stabilný prietok studenej a horúcej chladiacej kvapaliny. Princíp jeho činnosti nevyžaduje inštaláciu diferenciálneho obtoku, pretože samotný ventil prechádza správnym množstvom vody. Prístroj sa používa tam, kde je potrebné nastavenie teploty. V prvom rade ide o vykurovací systém radiátorov s kotlom na tuhé palivo. Ak sa v iných prípadoch reguluje chladiaca kvapalina pomocou hydraulického čerpadla a obtoku, potom sa týmto ventilom prevádzka týchto dvoch prvkov úplne nahrádza. Výsledkom je, že kotol pracuje v stabilnom režime a neustále prijíma odmerané množstvo chladiacej kvapaliny.

Vykurovanie štvorcestným ventilom

Inštalácia vykurovacieho systému so štvorcestným ventilom:


Schéma zapojenia vykurovacieho systému so štvorcestným zmiešavačom pozostáva z nasledujúcich prvkov:

  1. kotly;
  2. Štvorcestný termostatický miešač;
  3. Poistný ventil;
  4. Tlakový redukčný ventil;
  5. filter;
  6. Guľový ventil;
  7. čerpadlo;
  8. Vykurovanie batérií.

Inštalovaný vykurovací systém musí byť prepláchnutý vodou. Je potrebné, aby sa z nej odstránili rôzne mechanické častice. Potom sa musí prevádzka kotla skontrolovať pod tlakom 2 bar a vypnúť expanznú nádrž. Je potrebné poznamenať, že medzi začiatkom plnohodnotnej prevádzky kotla a jeho overením pod hydraulickým tlakom musí uplynúť krátka doba. Časový limit je spôsobený skutočnosťou, že pri dlhej neprítomnosti vody vo vykurovacom systéme bude náchylný na koróziu.

domotopim.ru

Štvorcestný zmiešavací ventil na vykurovanie

  • Zariadenie a funkcie
  • výrobcovia

Štvorcestný ventil je inštalatérskym prvkom, ktorý vykonáva dôležité funkcie vo vykurovacom systéme.

Štvorcestný zmiešavací ventil Esbe

Zariadenie a funkcie

Štvorcestný ventil na vyhrievanie otáča vreteno v samotnom puzdre. Rotácia sa musí vykonávať vo voľnom poradí, pretože puzdro neobsahuje závity. Funkčná časť vretena má niekoľko vzoriek, pomocou ktorých sa tok otvára v dvoch priechodoch.

V dôsledku toho je tok regulovaný a nemôže ísť priamo do druhej vzorky. Prúd sa môže zmeniť na akúkoľvek odbočku, ktorá sa nachádza na jej ľavej alebo pravej strane. Ukazuje sa, že všetky prúdy, ktoré prechádzajú z rôznych strán, sú zmiešané a líšia sa pozdĺž štyroch dýz.

Existujú zariadenia, kde namiesto vretena funguje prítlačná tyč, avšak tieto konštrukcie nie sú určené na miešanie tokov.

Štvorcestný ventil na vykurovanie je prvkom vykurovacieho systému, ku ktorému sú pripojené štyri rúrky, ktorý má tepelný nosič rôznych teplôt. Vo vnútri puzdra sú puzdro a vreteno. Ten pracuje s náročnou konfiguráciou.

Činnosť štvorcestného mixéra sa dá regulovať takto:

  1. Manual. V tomto prípade musí byť tyč na distribúciu prúdov inštalovaná v jednej konkrétnej polohe. A na nastavenie tejto polohy je potrebné ručne.
  2. Automaticky (s regulátorom teploty). Externý snímač tu dáva príkaz vretenu, čím sa začne otáčať. Z tohto dôvodu zostáva uvedená teplota vo vykurovacom systéme stabilná.

Inštalačná schéma štvorcestného zmiešavacieho ventilu vo vykurovacom systéme

Hlavné funkcie 4-cestného ventilu sú nasledujúce.

  1. Miešanie vody tečie s rôznym teplotným zahrievaním. Prístroj sa používa na zabránenie prehriatia kotla na tuhé palivo. Štvorcestný zmiešavací ventil neumožňuje zvýšenie teploty v zariadení kotla nad 110 ° C. Po zahriatí na 95 ° C začne spotrebič chladiť vodu, aby systém ochladil.
  2. Ochrana kotlového zariadenia. Štvorsmerový ventil zabraňuje tvorbe korózie a predlžuje tak životnosť celého systému.

Vďaka 4-cestnému ventilu na vykurovanie sa dosiahne rovnomerný prietok horúceho a studeného tepla. Pre normálnu prevádzku nie je potrebná žiadna obtoková inštalácia, pretože samotný ventil prechádza požadovaným objemom tekutiny. Prístroj sa používa tam, kde je potrebné nastavenie teploty. Najprv v vykurovacom systéme s radiátormi v spojení s kotlom na tuhé palivo. Ak je kvapalina v iných prípadoch nastavená pomocou hydraulického čerpadla a obtoku, potom v tomto prípade prevádzka ventilu tieto zariadenia úplne nahrádza. Ukazuje sa, že kotol funguje stabilne a neustále prijíma určité množstvo tepla.

výrobcovia

Štvorcestný ventil na vykurovanie vyrábajú spoločnosti ako Honeywell, ESBE, VALTEC a ďalšie.

História Honeywell sa začala v roku 1885.

Dnes je to výrobca, ktorý je zaradený do zoznamu 100 popredných svetových spoločností zostavených časopisom Fortune.

Štvorcestný Honeywell ventil

Štvorcestné ventily Honeywell série V5442A sú určené pre systémy, v ktorých sa ako nosič tepla používajú voda alebo kvapaliny s obsahom glykolu až do 50. Sú určené na prevádzku pri teplotách od 2 do 110 ° C a pri prevádzkových tlakoch do 6 bar.

Honewell vyrába ventily s veľkosťou pripojenia 20, 25, 32 mm. Preto sú hodnoty Kvs koeficientu od 4 do 16 m³ / h. Sériové zariadenia spolupracujú s elektrickými pohonmi. Pre systémy s vyšším výkonom sa používa prírubový ventil ZR-FA.

Štvorcestný ventil Honeywell nespôsobí ťažkosti s inštaláciou, existuje veľa možností implementácie.

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

Všetky jeho výrobky sú ekonomické, spoľahlivé a pohodlné pri použití vo vykurovacích, chladiacich a vodárenských systémoch.

ESBE ponúka 4-cestný ventil na vykurovanie s vnútorným závitom. Teleso ventilu je vyrobené z mosadze. Prevádzkový tlak 10 atmosfér, teplota 110 stupňov (krátkodobo - 130 stupňov). Štvorcestný zmiešavací ventil sa vyrába vo veľkostiach 1/2 až 2 ″, s prietokom 2,5 až 40 Kvs.

Spoločnosť VALTEC sa objavila v roku 2002 v Taliansku av krátkom čase zaviedla výrobu výrobkov, ktoré sa vyvíjajú na základe štúdie výhod a nevýhod tovaru od rôznych výrobcov.

Valtek ponúka zmiešavacie ventily na rôzne účely, ktoré sú určené na dlhodobú prevádzku v inžinierskom systéme (vodné podlahové kúrenie, zabudovaná stena, stropné kúrenie a chladenie, dodávka teplej vody). Výrobky výrobcov nájdete kdekoľvek v Rusku a krajinách SNŠ.

Nemožno tvrdiť, že štvorcestný ventil na vykurovanie nevyžaduje finančné investície. Inštalácia zariadenia bude však drahá, na druhej strane, efektivita práce a v dôsledku toho efektívnosť odôvodňuje náklady na peniaze. Existuje iba hlavný stav - dostupnosť vysokokvalitnej elektrickej siete, pretože bez nej pohon pohonu prestane fungovať.

Značky: Inštalácia vykurovacieho systému ESBE Honeywell Valtec hospodárne vykurovanie

teplofan.ru

Charakteristika trojcestného vykurovacieho ventilu

Trojcestný ventil na vykurovanie je nevyhnutný najmä vtedy, keď dom potrebuje rovnomernú distribúciu teplej vody v radiátoroch, vodovodných systémoch a podlahovom vykurovaní.

Konštrukčné zariadenie

Navonok vyzerá trojcestný kohútik ako trojitý kohútik, taký diel je vyrobený z bronzu alebo vylievaný z mosadze, na ňom je umiestnená plastová otočná rukoväť, pomocou ktorej môžete upraviť prívod vody. Pod ním je snímač, ktorý reaguje na teplo a tyč, v ktorej je pevne namontovaný kužeľový prvok.

Zloženie pozostáva z návrhu ventilu:

  • kovové puzdro;
  • regulátor teploty reagujúci na teplotu;
  • prvok vo forme kužeľa;
  • tyč;
  • sedadlá;
  • tlaková zmiešavacia zóna;
  • tesniaci prvok.

Uzatváracie ventily korigujú nejednotnú teplotu vody. Používanie takého systému poskytuje nielen pohodlie, ale tiež vám umožňuje výrazne ušetriť peniaze. Dôvodom je skutočnosť, že vďaka regulátoru je podstatne nižšia spotreba paliva na vykurovanie. A v systéme teplých podláh je to tiež nevyhnutná vec, nedovoľuje prehrievanie podláh, vytváranie nepríjemných pocitov, poskytuje plynulé a nenápadné vykurovanie.

Princíp konštrukcie

Vo vykurovacom systéme je zvyčajne nainštalovaný ventil, v ktorom musí byť prietok rozdelený na 2 okruhy. V prvom prúde s konštantnou teplotou a v druhom naopak - s premennou. Zvyčajne by sa mala udržiavať konštantná teplota tam, kde má byť prietok v požadovanom objeme a kvalite. Bude sa sledovať na základe týchto ukazovateľov.

Variabilný prietok teploty sa môže použiť tam, kde nie je požiadavka na kvalitu tekutiny. V tomto prípade sa venuje pozornosť kvantitatívnemu ukazovateľu, tj požiadavkám na objem vody.

Dvojcestný regulačný ventil

Existujú dvojcestné ventily, z ktorých dva možno navzájom kombinovať a získať trojcestný ventil. Iba taký pár by mal fungovať opačne, pretože keď je jeden prvok uzavretý, druhý sa otvorí.

Voda vchádza hadicami, kým sa nezohreje na nastavenú teplotu. Ventil zaisťuje prietok vody priamo z prevádzky z kotolne na požadovanú teplotu, predtým nastavenú regulátorom.

Ak však dôjde k porušeniu noriem limitnej teploty, potom bude fungovať komponent ventilu, ktorý tlačí na stopku. Tyč sa bude pohybovať a prvok vo forme kužeľa vyjde zo sedadla, čím sa otvoria kanály. Tento proces pokračuje, až kým teplota nedosiahne pôvodne potrebnú teplotu.

Existuje trojcestný ventil na vyhrievanie s guľovou časťou namiesto kužeľa. Potom sa bude tyč otáčať. Existuje iný druh ventilu, namiesto gule bude sektor. Sektor jednoducho uzavrie prietok vody.

Typy trojcestných štruktúr podľa typu pohonov

Pri ovládaní ventilu hrá dôležitú úlohu ovládač.

Systémy sú klasifikované podľa typu pohonu.

Typickým ventilovým systémom s ovládačom je to, že ovládač tlačí na stopku prostredníctvom snímača teploty, ktorého normy sú stanovené vopred. Takýto štandardný pohon môže byť nahradený akýmkoľvek iným.

Proces je riadený termosenzitívnym prvkom pomocou teplotného senzora, ktorý môže byť odstránený kvôli výmene. Trojcestný ventil na vykurovanie vybavený takýmto komponentom je lepší ako ostatní.

3-cestný ventil s elektrickým pohonom

Použitie elektricky ovládaných ventilov získalo na popularite. Zmyslom práce je, že pohon riadi špeciálny ovládač. Existujú regulačné elektrické komponenty, ktoré neustále merajú tokové údaje a vysielajú signál do ovládača, čo zase reguluje činnosť pohonu.

Ventil s plynovým termostatom, vybavený následným ovládačom. Tento systém pracuje bez ovládača regulovaného žeriavom. Dostane varovanie z termostatu. Zvyčajne sa skladá z guľového prvku alebo sektoru.

Funkčná klasifikácia

Podľa princípu činnosti sa ventil delí na oddelenie a zmiešavanie.

Zmiešavací ventil zmiešava toky tepla a chladu spolu. Takýto systém je najvhodnejší pre podlahové vykurovanie. Ako funguje regulácia teploty? Musíte poznať teplotné údaje prichádzajúcich tokov, pomôže to vypočítať proporcie a splniť potrebné hodnoty.

Oddeľovací ventil má jeden vstup a 2 výstupy. Ak sú armatúry správne nainštalované, rozdelí prietok na dve časti.

Navonok sa tieto zariadenia nelíšia. Ale vo vnútri sú rozdiely. Zmiešavací ventil citlivý na teplo má stonku s guľovým ventilom. Zvyčajne je v strede a uzatvára výstup.

Separačný systém má v drieku dva ventily. Prvý ventil stlačí sedlo a uzavrie kanál, zatiaľ čo druhý otvorí iný kanál.


Princíp činnosti trojcestného ventilu

Miešací systém môže byť ručne ovládaný a elektrický. Najčastejšie používaný manuálny systém. Vyzerá to ako žeriav s regulačnou súčasťou vo forme gule a tromi vetvami do potrubí.

Elektrický systém predpokladá automatickú reguláciu, ktorá sa zvyčajne používa v súkromnom dome na vysoko kvalitné vykurovanie. A tiež je celkom možné kombinovať s procesom vykurovania podlahového kúrenia.

Ventily s regulátorom teploty musia byť vybrané s ohľadom na priemer potrubia a tlakový koeficient, inak môže dôjsť k narušeniu celého systému.

Výhody inštalácie trojcestného ventilu:

Inštalácia trojcestného ventilu

  • ľahká inštalácia;
  • nie je potrebné sledovať prácu;
  • jednoduchosť použitia a ľahká zmena;
  • trvanlivosť použitia;
  • rozdelenie možno stanoviť samostatne;
  • ventil nie je absolútne priepustný;
  • nízky hydromechanický odpor;
  • prietok vody nestagnuje.

Inštalačná schéma

Ventil je inštalovaný pre proces ohrevu podľa schémy s prvým okruhom okruhu.

V prvom okruhu prechádza voda a zahrieva sa na požadovanú teplotu, zvyčajne 40 - 50 stupňov Celzia. Potom prichádza spustenie tyče, ktorá otvára studené prúdy vody. Kvôli účinnosti systému musí byť za ventilom nainštalované čerpadlo.

Existuje možnosť, kde hlavnú úlohu zohráva čerpadlo a termostat. Po prvom kole príde tepelný tok vody podľa potreby a urobí revolúciu v celom systéme. Čerpadlo a žeriav budú podriadené ovládaču.

Namontujte armatúru tak, aby ukazovacia ihla smerovala k pohybu vody.

Ak je potrebné počas inštalácie zvariť, musí sa zabezpečiť, aby sa ventil neprehrial. A musíte ho nainštalovať na prístupné miesto.

Je možné a dokonca potrebné nainštalovať filter na čistenie vody, pretože niektoré ventily majú nízku kvalitu. Odporúča sa zvoliť dobré filtre a podľa potreby ich zmeniť.

Pravidlá výberu

Mali by ste venovať pozornosť veľkosti konektorov regulátora teploty, pretože sa musia zmestiť na potrubia systému. Priemer je obvykle 2–4 cm, ak ešte nie je vhodná veľkosť, je možné použiť adaptér.

Prietoky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri inštalácii.

Ak sa rozhodne, že ventil bude nainštalovaný na fungovanie podlahového vykurovania, musíte sa uistiť, že je možné pripojiť zdvíhací akčný člen.

Pri kúpe termostatického ventilu je lepšie poradiť sa s odborníkom. Chyba montáže môže viesť k teplotným rozdielom v prietokoch. A najnepríjemnejším momentom môže byť prielom v potrubí.

Prehľad populárnych modelov

Ventil značky Esbe je jedným z najpopulárnejších. Výroba ventilov bola vo Švajčiarsku založená už desaťročia. Za obdobie svojej existencie sa spoločnosť etablovala ako spoľahlivý dodávateľ kvalitných výrobkov.

Honeywell vyrába tiež žeriavy, ktoré sú pohodlné a ľahko ovládateľné. Majú pomerne malú veľkosť a dlhú životnosť.

Výrobky Valtec sa síce nedávno objavili na trhu, ale spoločnosť sa už etablovala ako dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť a už uzavrela dodávateľské zmluvy pre Rusko a Taliansko. Záruka na tieto výrobky je 7 rokov za veľmi prijateľnú cenu.

Populárny model IMI Heimeier je bezpečnostný ventil s termostatom pre typ separácie. Vyrovnáva sa s distribúciou horúcich a studených prúdov. Časť je vyliata z bronzu a vybavená viečkom. Stonka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele so silným krúžkovým tesnením.

Model je iba s plochým tesnením alebo s tesnením a trojitým vyvinutím. Ak sa potrebujete spojiť s príslušenstvom, zvyčajne sa uchyťte k zváraniu alebo spájkovaniu. Tesnenie je kónické a vonkajšie závity. Ak sa potrebujete spojiť s armatúrami, rúry sa zmestia do ocele, medi alebo plastu.

zistenie

V systéme prívodu vody sa používa trojcestný ventil na ohrev, aby sa dosiahol správna teplota. Rovnako ako konvenčný faucet, ktorý reguluje teplejšie alebo chladnejšie vody.

Pri nákupe takýchto armatúr venujte pozornosť technickým charakteristikám, ako je priemer, či je možné vykonať následnú jazdu, koľko vody vydrží.

Každý, kto sa aspoň raz pokúsil študovať rôzne schémy vykurovacích systémov, pravdepodobne narazil na tých, v ktorých sa prívodné a vratné potrubie zázračne zbližujú. V strede tejto jednotky je určitý prvok, ku ktorému sú zo štyroch strán pripojené rúrky s chladivom rôznej teploty. Tento prvok je štvorsmerový ventil na vyhrievanie, ktorého účel a činnosť bude uvedený v tomto článku.

O princípe činnosti ventilu

Štvorcestný ventil je rovnako ako jeho „skromnejší“ trojcestný ventil vyrobený z vysoko kvalitnej mosadze, ale namiesto troch spojovacích rúrok má toľko ako 4. Vo vnútri puzdra sa na tesniacom puzdre otáča vreteno s valcovou pracovnou časťou zložitého usporiadania.

V ňom boli z dvoch protiľahlých strán urobené vzorky vo forme bytov, takže v strede sa pracovná časť podobala tlmiči. V spodnej a spodnej časti je v ňom zachovaný valcovitý tvar, takže je možné vytvoriť tesnenie.

Vreteno s puzdrom je pritlačené na kryt pomocou krytu so 4 skrutkami, na vonkajšej strane konca hriadeľa je namontovaný nastavovací gombík alebo je namontovaný servopohon. Ako tento celý mechanizmus vyzerá, pomôže predložiť podrobný diagram štvorsmerového ventilu, ktorý je uvedený nižšie:

Vreteno sa voľne otáča v puzdre, pretože nemá závit. Vzorky odobraté v pracovnej časti však môžu súčasne otvoriť potrubie po dvoch priechodoch v pároch alebo umožniť zmiešanie troch tokov v rôznych pomeroch. Ako sa to deje, je znázornené na diagrame:

Pre informáciu.  Existuje aj ďalšie uskutočnenie štvorsmerového ventilu, kde sa namiesto rotujúceho vretena použije prítlačná tyč. Takéto prvky však nemôžu kombinovať toky, ale iba ich redistribuujú. Svoje uplatnenie našli v plynových dvojokruhových kotloch, ktoré prepínajú tok teplej vody z vykurovacieho systému do siete TÚV.

Zvláštnosťou nášho funkčného prvku je to, že prietok chladiacej kvapaliny privádzaný k jednej z jeho dýz nemôže nikdy prejsť k druhému výstupu v priamej línii. Prúd sa vždy zmení na pravú alebo ľavú rúru, ale nespadne do opačnej strany. V určitej polohe vretena klapka umožňuje, aby chladivo okamžite prechádzalo doprava a doľava, pričom sa miešalo s prúdom prichádzajúcim z opačného vstupu. Toto je princíp činnosti štvorcestného ventilu vo vykurovacom systéme.

Je potrebné poznamenať, že ventil sa dá ovládať dvoma spôsobmi:

manuálne: požadované rozdelenie prúdov sa dosiahne nastavením stonky do určitej polohy, pričom sa vedie mierkou oproti rukoväti. Metóda sa používa zriedkavo, pretože účinná prevádzka systému si vyžaduje pravidelné nastavovanie, nie je možné ju manuálne vykonávať neustále;

automaticky: vreteno ventilu sa otáča pomocou servopohonu, prijíma príkazy od externých snímačov alebo ovládača. To vám umožní dodržať nastavené teploty vody v systéme pri zmene vonkajších podmienok.

Praktická aplikácia

Kdekoľvek je potrebné zabezpečiť vysokokvalitné riadenie nosiča tepla, môžu sa použiť štvorcestné ventily. Vysoko kvalitná regulácia je kontrola teploty chladiacej kvapaliny a nie jej prietoku. Požadovanú teplotu vo vyhrievacom systéme vody je možné dosiahnuť iba jedným spôsobom - zmiešaním horúcej a chladenej vody, pričom na výstupe sa získa chladivo s požadovanými parametrami. Úspešná implementácia tohto procesu poskytuje iba štvorcestný ventil zariadenia. Tu je niekoľko príkladov nastavenia 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 palivo v režime kúrenia potrebuje ochranu pred kondenzáciou, z ktorej sú steny pece korodované. Tradičné usporiadanie s obtokom a trojcestným zmiešavacím ventilom, ktoré zabraňuje vstupu studenej vody do systému do nádrže kotla, je možné vylepšiť. Namiesto obtokového potrubia a zmiešavacej jednotky je nainštalovaný štvorcestný ventil, ako je to znázornené na obrázku:

Vyvstáva logická otázka: aké je použitie takejto schémy, kde musíte nainštalovať druhé čerpadlo a dokonca aj ovládač na riadenie servopohonu? Faktom je, že tu prevádzka štvorcestného ventilu nahrádza nielen obtok, ale aj hydraulický oddeľovač (hydraulická šípka), ak je to potrebné. Výsledkom je, že získame 2 samostatné okruhy, ktoré si podľa potreby vymieňajú teplo. Dávkovaný bojler dostáva chladenú vodu a radiátory chladia optimálnu teplotu.

Pretože voda cirkulujúca pozdĺž vykurovacích okruhov podlahového kúrenia je ohrievaná na maximálne 45 ° C, je neprijateľné spustiť chladivo priamo z kotla. Aby sa vydržala takáto teplota, zmiešavacia jednotka s trojcestným termostatickým ventilom a obtokom sa zvyčajne umiestni pred rozvodné potrubie. Ak je však namiesto tejto jednotky nainštalovaný štvorcestný zmiešavací ventil, potom vo vykurovacích obvodoch môžete použiť spätnú vodu prichádzajúcu z radiátorov, ktorá je znázornená na obrázku:

záver

Nedá sa povedať, že inštalácia štvorsmerného žeriavu je jednoduchá a nevyžaduje finančné investície. Naopak, implementácia takýchto systémov bude mať za následok hmatateľné finančné náklady. Na druhej strane nie sú také veľké, aby upustili od výhod týchto systémov - efektívnosti práce av dôsledku toho aj nákladovej efektívnosti. Dôležitou podmienkou je dostupnosť spoľahlivého napájania, pretože bez neho pohon pohonu prestane fungovať.





2-cestný servisný ventil klimatizácie

3-cestný servisný ventil klimatizácie

4-cestný spätný ventil

Schéma ukazuje princíp činnosti solenoidového ventilu v chladiacom systéme (sú znázornené smery pohybu chladiva počas prechodu z režimu kúrenia do režimu chladenia a naopak).

4-cestný spätný ventilurčené na zmenu smeru pohybu chladiva v spätnom cykle. Je potrebné poznamenať, že výmena štvorcestného ventilu v klimatizačnom zariadení je jednou z najzložitejších a najdrahších opravárenských operácií. Je porovnateľná z hľadiska nákladov na výmenu kompresora klimatizácie, napr Vyžaduje niekoľko dávok na ťažko dostupných miestach v tesnej blízkosti telesa ventilu, ktorých prehrievanie môže viesť k deformácii a zaseknutiu vnútorného puzdra PTFE. Predtým, ako sa hovorí o poruche spätného ventilu, je preto potrebné skontrolovať použiteľnosť elektrického obvodu a či je cievka solenoidového ventilu spätného ventilu pod napätím (pri vyberaní a inštalácii cievky sa prítomnosť magnetického poľa kontroluje charakteristickým cvaknutím). Mali by ste sa tiež uistiť, že v okruhu je dostatok chladiva a kompresor pracuje na plný výkon.
Ponúkame niekoľko riešení problému pri prevádzke tohto ventilu: v skutočnosti výmenu chybného 4-cestného ventilu za nový, jeho nahradenie jednotkou so 4-cestným ventilom alebo jeho odstránenie. V prvom prípade sa bude vyžadovať povinné použitie pasty na prenos tepla a cirkulárny prístup k potrubiu. Preto je tento postup výmeny 4-cestného ventilu takmer nemožný na nástennej klimatizácii a počas opravy budete musieť demontovať externú jednotku. Pri výmene zostavy počet kŕmnych dávok klesá na dve a vykonávajú sa v značnej vzdialenosti od telesa ventilu, čo znamená, že je vylúčené jeho prehrievanie. V obidvoch prípadoch je po oprave zaručená nepretržitá prevádzka klimatizácie v režime kúrenia aj chladenia vzduchu. Ak je možné klimatizačnú jednotku ďalej používať iba v jednom režime (vyhrievanie alebo chladenie), potom je možné chybný štvorcestný ventil vylúčiť z hydraulického okruhu, pričom na žiadosť zákazníka nechá klimatizáciu pracovať buď v chlade alebo v teple. Zároveň bude klimatizácia bežať hladko a bez 4-cestného ventilu, ale jej oprava bude stáť oveľa menej ako pri jej výmene. Pred vykonaním práce na výmene spätného ventilu sa zo systému odstráni všetko chladivo a po oprave sa okruh evakuuje, namontuje sa nová filtračná sušička a naplní sa freónom.


Spätný ventil ventilu
(slúži na zabezpečenie optimálneho rozdielu tlaku medzi kondenzátorom a výparníkom pri prepínaní z režimu kúrenia do režimu chladenia a naopak)



Elektronický expanzný ventil
navrhnuté pre použitie v klimatizačných a chladiacich systémoch, v tepelných čerpadlách.
Ventil podporuje automatické nastavenie prietoku chladiva a optimalizuje činnosť systému pre rýchle chladenie alebo kúrenie, poskytuje presnú reguláciu teploty a úsporu energie. Ventil môže byť tiež použitý napríklad na nasávanie tlaku v riadiacom potrubí.
Tieto ventily poskytujú obojsmernú reguláciu chladiva a regulujú prietoky v režime kúrenia alebo chladenia.

Termostatický ventil
TRV sa používa na dávkovanie množstva freónu dodávaného do chladiča a je sýtič s premenlivým prietokom.
Pripája sa za filter na vodovodnom potrubí.
Termostatický ventil znižuje tlak a teplotu freónu, takže keď vstupuje do chladiča, zabezpečte jeho vrenie a efektívny prenos tepla. Špeciálny otvor znižuje tlak freónu vstupujúceho do expanzného ventilu. Chladivo prichádzajúce z kondenzačnej jednotky je kvapalina pod vysokým tlakom. Pri prechode expanzným ventilom sa freón premení na tekutý prach, pričom sa znížia jeho hlavné parametre. Všetky tieto body zlepšujú proces varenia freónu v chladiči.
Dávkovanie množstva freónu prechádzajúceho kondenzačnou jednotkou je nasledujúce: Expanzná nádrž je v kontakte s kolektorom chladiča. Vo vnútri kontajnera je freón. Keď teplota freónu v bloku stúpa, zvyšuje sa tlak chladiva v expanznom ventile a vlnovec sa napína. Spodná časť vlnovca tlakom tlačí na guľu alebo ihlu, čo pri pohybe zvyšuje množstvo freónu prechádzajúceho termostatickým ventilom, zatiaľ čo teplota výstupnej trubice a výparníka klesá. Tlak freónu TRV klesá, vlnovec sa sťahuje, guľa blokuje plyn, čo spôsobuje zníženie objemu plynu.

Náhodné články

hore