Trojcestný a štvorcestný zmiešavací ventil. Trojcestný a štvorcestný zmiešavací ventil Štvorcestný zmiešavací ventil

> Štvorcestný solenoidové ventily

Oblasť použitia:Štvorcestné reverzné ventily sa používajú v klimatizačných systémoch na prepínanie medzi horúcim a studeným režimom, pričom usmerňujú toky chladiva tak, aby sa kondenzátor a výparník „vymenili“. V lete jednotka pracuje na „chladení“ a v zime na „vykurovaní“.
Vyrábajú sa dve série ventilov: STF - ventily s malou kapacitou s priemerom výtlačného potrubia do 1 1/8 ″; VHV - ventily strednej a veľkej kapacity s výtlačným priemerom od 1″ do 1 5/8″.

Princíp činnosti: Prierez štvorcestným ventilom radu STF je znázornený na obrázku. Štyri smerový ventil Táto séria pozostáva z troch hlavných komponentov: riadiaceho solenoidového ventilu, telesa ventilu s integrovaným mechanizmom na zmenu prevádzkového režimu a cievky riadiaceho ventilu. Na prepínanie režimov sa používa špeciálny piestový mechanizmus poháňaný rozdielom tlaku v koncových prvkoch tela. Tlakový rozdiel je vytváraný elektromagnetickým pilotným ventilom, ktorý otvára priechod pre vysokotlakové pary do konkrétnej časti tela. Príjem vysokotlakových pár na napájanie solenoidového ventilu sa vykonáva z odbočného potrubia 1, ktoré je spojené s výtlačným potrubím kompresora.

Režim chladenia (letné obdobie)

Na obrázku je znázornený smer prúdenia chladiva cez otvory štvorcestného ventilu. Cievka pilotného solenoidového ventilu nie je pod napätím. Pracovný piest ventilu sa pôsobením vysokotlakových pár dodávaných cez zodpovedajúcu rúrku z pilotného solenoidu presúva do krajnej ľavej polohy - pary z výboja kompresora sa privádzajú do vstupu kondenzátora umiestneného vonku. Pary z výparníka inštalovaného vo vnútri chladiacej miestnosti sú naopak nasávané do kompresora (pozri obrázok).

Režim vykurovania (zima)

Smer toku chladiva cez otvory štvorcestného ventilu v režime vykurovania (alebo tepelného čerpadla) je znázornený na obrázku. Na cievku pilotného solenoidového ventilu je privedené napätie, ktoré prepína prietoky chladiva tak, aby sa pracovný piest ventilu pohyboval úplne vpravo od poloha - pary z výboja kompresora sú dodávané do výparníka umiestneného vo vnútri vykurovanej miestnosti. Výpary z kondenzátora inštalovaného mimo budovy (ktorý v tomto režime plní funkciu výparníka) sú zase nasávané do kompresora (pozri schému).

  • Schválené na použitie so všetkými chladivami HCFC, HFC vrátane R410A.
  • Maximálny pracovný tlak: 45 bar;
  • Minimálny požadovaný pokles tlaku na otvorenie je 0 bar;
  • Teplota prostredie od -20 do +55 С;
  • Maximálna relatívna vlhkosť okolitého vzduchu - 95%;
  • Trieda ochrany cievky IP67;

Špecifikácie štvorcestných solenoidových ventilov Sporlan

Model Menovitá kapacita
(kw)
Prietoková oblasť
(mm)
Priemer trysiek (palce) Štandardné typy cievok
(50/60 Hz)
čerpanie odsávanie z výparníka
STF - 0301 11 11,5 1/2 5/8 5/8 100 V, 110 V,
200V, 220V,
230 V, 240 V.
STF - 0401 20,8 15,5 1/2 3/4 3/4
STF - 0712 35,5 20 3/4 7/8 7/8
STF - 1511 38,4 23 7/8 1 1/8 1 1/8
STF - 2011 49 24 7/8 1 1/8 1 1/8
VHV - 2501 74 28 1 1 1/4 1 1/4
VHV - 3003 104 34 1 1/8 1 5/8 1 5/8
Cievka STF 220V / 50Hz

Menovité kapacity vychádzajú z poklesu tlaku o 0,15 baru.

To umožňuje určitú automatizáciu riadenia, ale neumožňuje neustále udržiavať na vstupe do kotla určitú teplotu (čo je nevyhnutné pre bezpečnosť a trvanlivosť generátora tepla). Pri veľkých teplotných rozdieloch skutočne existuje možnosť tvorby kondenzácie s následnou koróziou výmenníka tepla a zvyšuje sa aj intenzita tvorby vodného kameňa. Ak sa používa liatinový výmenník tepla, v častiach výmenníka tepla sa môžu objaviť praskliny. Okrem toho sa zvyšuje namáhanie spojov častí kotla, predovšetkým v spojoch a pozdĺž zvarových švov.

Preto sa kvôli bezpečnosti prevádzky a trvanlivosti zariadenia, ako aj dosiahnutiu požadovanej úrovne pohodlia, používajú na oddelenie vykurovacích a kotlových okruhov štvorcestné ventily. Na obr. 2 je znázornená typická schéma využívajúca kotol na tuhé palivo a zásobník TÚV (jeden výstup z kotla, po ktorom sa chladiaca kvapalina distribuuje na vykurovanie horúca voda a vykurovací systém). Oddelenie kotlového okruhu od vykurovacieho okruhu sa vykonáva pomocou 4-cestného ventilu, ktorý umožňuje konštantnú cirkuláciu v kotle a súčasne vo vykurovacom okruhu.

Ryža. 2. Schéma inštalácie kotla na tuhé palivo do vykurovacieho systému s núteným obehom chladiacej kvapaliny a 4-cestným ventilom:
1 - kotol; 2 - automatizačná jednotka riadenia kotla; 3 - snímač teploty chladiacej kvapaliny; 4 - izbový termostat; 5 - obehové čerpadlo; 6 - spotrebiteľ tepla; 7 - diferenciálny ventil; 8 - štvorcestný zmiešavací ventil; 9 - expanzná nádrž; 10 - kotol na teplú vodu; 11 - čerpadlo kotla; 12 - uzatváracie ventily; 13 - filter

Súčasne, okrem krajných polôh, v strednej polohe, 50% chladiacej kvapaliny ide do vykurovacieho systému, zmiešava sa s 50% chladiva vracajúceho sa z vykurovacieho systému a zvyšok sa vracia späť do kotla, zmiešanie so zvyškom chladiacej kvapaliny z vykurovacieho systému. Na rozdiel od regulácie pomocou trojcestných ventilov je tiež možné udržiavať konštantnú separáciu prietoku a v iných prísne definovaných pomeroch. Napríklad 30% chladiacej kvapaliny je v okruhu kotla, 70% je vo vykurovacom systéme. Alebo akýkoľvek iný pomer (obr. 3).


Ryža. 3. Polohy 4-cestného ventilu

Takýto konštantný prietok je pre kotol na tuhé palivá veľmi dôležitý, keďže, ako sme uviedli vyššie, pri jeho použití nie sú také široké možnosti ovplyvňovania intenzity spaľovacieho procesu ako napr. plynové kotly... Použitie automatického regulátora ťahu umožňuje regulovať teplotu len na výstupe z kotla, nie však na spiatočke.

Vlastnosti použitia ventilov

Štvorcestný ventil je vybavený elektrickým pohonom ovládaným regulátorom, ktorý zase pracuje na signáloch zo snímačov teploty. Takýto pohon umožňuje, aby bol ventil v akejkoľvek polohe, čím sa realizuje presné udržiavanie nastavených teplôt. Štvorcestné ventily umožňujú aj spoločné použitie viacerých zdrojov tepla v kotolni odlišné typy palivo. Napríklad v dnešnej dobe sa často môžete stretnúť s kombináciou kotlov na tuhé palivo a plyn (obr. 4) alebo kotlov na tuhé palivo a elektro. V tomto prípade môže byť plynový kotol použitý ako záloha. V prípade neustáleho využívania viacerých zdrojov tepla (napríklad spoločné využívanie plynových, elektrických, kotlov na tuhé palivá a solárneho zariadenia) je potrebné, aby všetky zdroje tepla pracovali na akumulačnú nádrž (vyrovnávaciu nádrž), od r. ktorým bude chladivo odvádzané do vykurovacieho systému a zásobovania teplou vodou.


Ryža. 4. Schematický diagram prevádzka kotlov na rôzne druhy paliva pomocou štvorcestného ventilu:
TK - kotol na tuhé palivá; GK - plynový kotol; 1 - štvorcestný ventil; 2 - snímač teploty; 3 - kotlové čerpadlá; 4 - spotrebiteľ tepla; 5 - obehové čerpadlo; 6 - ovládač

4-cestné ventily pre vykurovacie systémy uvedené na ukrajinský trh sú spravidla vyrobené z liatiny s pochrómovanými vnútornými povrchmi. Ich priemer sa pohybuje od 20 do 150 mm. Takéto ventily ponúkajú spoločnosti Afriso (Nemecko), ESBE (Švédsko), Honeywell (USA), Oventrop (Nemecko) atď.

Napríklad kompaktné 4-cestné zmiešavacie ventily Honeywell radu V5442A (obr. 5) sú navrhnuté pre systémy, ktoré ako vykurovacie médium používajú vodu alebo kvapaliny s až 50% glykolu. Sú navrhnuté na prevádzku pri teplotách 2 ... 110 ° C a pracovnom tlaku až 6 barov. Ventily sú dostupné s veľkosťou pripojenia 20, 25 a 32 mm. Podľa toho sú hodnoty koeficientu Kvs od 4 do 16 m 3 / h. Ventily sú navrhnuté tak, aby fungovali v spojení s elektrickými pohonmi. Pri väčších systémoch sa používa prírubový ventil ZR ... FA. Inštalácia 4-cestných ventilov je jednoduchá a ponúka veľa možností (obr. 6).


Ryža. 5. Štvorcestné ventily V5442A a ZR ... FA (Honeywell)


Ryža. 6. Možnosti pripojenia pre 4-cestný ventil


Zhrnutie

Dá sa teda tvrdiť, že použitie 4-cestných ventilov je takmer ideálne na použitie v spojení s kotly na tuhé palivá pretože umožňujú viac možností ovládania ako pri 3-cestných ventiloch.

Použitie mechanických termo-zmiešavacích ventilov (obr. 7) nerieši problémy s reguláciou teploty v systéme a spoločné používanie viacerých zdrojov tepla, ale umožňuje iba udržanie vopred nastavenej konštantnej teploty chladiacej kvapaliny na vstupe do kotla , bez zohľadnenia prevádzkových podmienok kotla a samotného systému.


Ryža. 7. Použitie tepelného zmiešavacieho ventilu na udržanie konštantnej teploty na vstupe do kotla

Tiež použitie tepelných zmiešavacích ventilov s veľkým priemerom nie je ekonomicky uskutočniteľné, pretože ich náklady sú výrazne vyššie ako náklady na systém používajúci štvorcestný ventil. V súčasnej dobe sa náklady na plne automatizované ovládanie pomocou štvorcestného ventilu pre systémy s výkonom do 80 kW pohybujú v rozmedzí 400-800 eur. Doba návratnosti takéhoto systému je 3-5 rokov.

Ďalšie dôležité články a správy na kanáli Telegram AW-Therm. Prihláste sa na odber!

Štvorcestný ventil na vykurovanie otáča vreteno v samotnom telese. Otáčanie sa musí nevyhnutne vykonávať vo voľnom poradí, pretože objímka neobsahuje vlákna. Funkčná časť vretena má niekoľko vzoriek, pomocou ktorých sa prietok otvára v dvoch priechodoch.

V dôsledku toho je prietok regulovaný a nemôže ísť priamo do druhej vzorky. Prietok sa môže zmeniť na akúkoľvek odbočnú rúrku, ktorá sa nachádza na ľavej alebo pravej strane. Ukazuje sa, že všetky toky, ktoré prechádzajú s rôzne strany, sú zmiešané a rozchádzajú sa pozdĺž štyroch dýz.

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

Štvorcestný ventil na vykurovanie je prvkom vykurovacieho systému, ku ktorému sú pripojené štyri potrubia, ktoré majú tepelný nosič rôznych teplôt. Vnútri tela je puzdro a vreteno. Ten má náročnú konfiguráciu na prácu.

Činnosť 4-cestného mixéra je možné ovládať nasledovne:

  1. Manuálny. V tomto prípade je pre distribúciu tokov potrebné namontovať vreteno v jednej konkrétnej polohe. A túto polohu je potrebné nastaviť ručne.
  2. Automatický (s termostatom). Tu externý snímač dáva príkaz vretenu, v dôsledku čoho sa začne otáčať. Vďaka tomu si vykurovací systém udržiava stabilnú špecifikovanú teplotu.

Hlavné funkcie 4-cestného ventilu sú nasledujúce.

  1. Miešanie prúdov vody s ohrievaním na rôzne teploty. Zariadenie slúži na zabránenie prehriatia kotla na tuhé palivo. Štvorcestný zmiešavací ventil neumožňuje zvýšenie teploty v kotlovom zariadení nad 110°C. Po zahriatí na 95 °C zariadenie spustí studenú vodu na ochladenie systému.
  2. Ochrana zariadenia kotla. Štvorcestný ventil zabraňuje korózii a tým predlžuje životnosť celého systému.

Vďaka 4-cestnému ventilu na vykurovanie sa dosahuje rovnomerný tok teplého a studeného vykurovacieho média. Pre normálnu prevádzku nie je potrebná žiadna obtoková inštalácia, pretože samotný ventil prechádza požadovaným objemom kvapaliny. Zariadenie sa používa tam, kde je potrebná regulácia teploty. V prvom rade vo vykurovacom systéme s radiátormi spolu s kotlom na tuhé palivo. Ak sa v iných prípadoch nastavenie kvapaliny vykonáva pomocou hydraulického čerpadla a obtoku, potom v tomto prípade činnosť ventilu tieto zariadenia úplne nahradí. Ukazuje sa, že kotol funguje stabilne a neustále dostáva určité množstvo nosiča tepla.

Výrobcovia

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


História spoločnosti Honeywell siaha do roku 1885.

Dnes je to výrobca, ktorý je zaradený do zoznamu 100 popredných svetových firiem, ktorý zostavuje magazín Fortune.

Štvorcestné ventily Séria Honeywell V5442A sú vyrobené pre systémy, kde voda alebo kvapalina pôsobí ako tepelný nosič, s percentom glykolu až 50. Sú navrhnuté tak, aby pracovali pri teplotách od 2 do 110 ° C a pri pracovnom tlaku až do do 6 barov.

Spoločnosť Honeywell vyrába ventily s veľkosťou pripojenia 20, 25, 32 mm. Preto sú hodnoty koeficientu Kvs od 4 do 16 m³ / h. Zariadenia radu spolupracujú s elektrickými pohonmi. Pre systémy s vyššími kapacitami sa používa prírubový ventil radu ZR-FA.

Štvorcestný ventil Honeywell sa ľahko inštaluje, k dispozícii je veľa možností.

Švédska spoločnosť ESBE už viac ako 100 rokov stanovuje nové štandardy kvality pre ventily a pohony v rôznych systémoch.


Všetky jej výrobky sú ekonomické, spoľahlivé a vhodné na použitie vo vykurovacích, chladiacich a vodovodných systémoch.

ESBE ponúka 4-cestný ventil na vykurovanie 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 objemom 2,5-40 Kvs.

Spoločnosť VALTEC sa objavila v roku 2002 v Taliansku a v krátkom čase založila výrobu výrobkov, ktoré boli vyvinuté na základe štúdia 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 vykurovanie, vstavaná stena, stropné vykurovanie a chladenie, dodávka teplej vody). Výrobky výrobcu nájdete kdekoľvek v Rusku a krajinách SNŠ.

Nemožno tvrdiť, že štvorcestný ventil na vykurovanie nebude vyžadovať finančné investície. Inštalácia zariadenia bude nákladná, ale na druhej strane efektívnosť práce a v dôsledku toho hospodárnosť odôvodňuje peňažné náklady. Existuje iba hlavná podmienka - dostupnosť vysokej kvality elektrická sieť, pretože bez neho pohon ventilov prestane fungovať.

teplofan.ru

Účel a vlastnosti žeriavov

Hlavnou úlohou uvažovaných žeriavov je rýchlo zmeniť smer toku pracovného média. Tiež v prípade potreby môžu trojcestné ventily úplne zablokovať pohyb látky, ktorá je prepravovaná potrubím.

Hlavnou oblasťou použitia kohútikov sú vykurovacie systémy s nízkymi teplotnými podmienkami. Môže ísť napríklad o podlahové kúrenie, ktoré je v poslednej dobe veľmi obľúbené. Redistribúcia 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 stanovených pre dizajn. Vnútri tela je ručne ovládaný uzamykací mechanizmus.

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 a cenou. Kovanie, ako sú batérie, sa môže líšiť:

  • materiál častí vrátane puzdra;
  • prevádzkový tlak systému, ktorého súčasťou je ventil;
  • konštrukčné vlastnosti;
  • schopnosť pracovať pri určitých teplotách okolia;

Sortiment spoločnosti zahŕňa viac ako 10 typov žeriavov. Veľký výber umožňuje klientovi nájsť najviac najlepšia možnosť ktoré budú zodpovedať všetkým zadaným kritériám vyhľadávania. Odborní konzultanti spoločnosti vám pomôžu pochopiť množstvo modelov, či už sú to guľové alebo korkové ventily a kúpiť vhodnú možnosť.

Bez ohľadu na vybraný produkt majú všetky typy žeriavov od "Neftekhimavtomatik" nasledujúce výhody:

  • trvanlivosť - životnosť sa meria niekoľko rokov;
  • vysoká spoľahlivosť, spoľahlivosť;
  • jednoduchosť a jednoduchosť konštrukcie;
  • schopnosť pracovať v najťažších podmienkach (tlak, teplota, nízka kvalita pracovného prostredia atď.);
  • rýchla odozva.

Cena guľových ventilov a iných typov týchto výrobkov je u nás minimálna. Dôvodom je priama spolupráca s najlepšími výrobcami žeriavov.

nhavtomatika.ru

Na princípe ventilu

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

V ňom sa na dvoch protiľahlých stranách vyrábajú vzorky vo forme plešatých miest, takže v strede sa pracovná časť podobá tlmiču. Zachováva si valcový tvar v hornej a dolnej časti, aby bolo možné vytvoriť tesnenie.

Vreteno s objímkou ​​je pritlačené na telo krytom na 4 skrutkách, nastavovacia rukoväť je zvonku nasunutá na koniec hriadeľa alebo je nainštalovaný servopohon. Ako celý tento mechanizmus vyzerá, pomôže vám podrobný diagram štvorcestného ventilu uvedený nižšie:



Vreteno sa v objímke voľne otáča, pretože nemá závit. Vzorky vyrobené v pracovnej časti však môžu súčasne otvoriť potrubie dvoma pármi v pároch alebo umožniť zmiešaniu troch prúdov v rôznych pomeroch. Ako sa to deje, je znázornené na diagrame:

Pre referenciu. Existuje ešte jedna konštrukcia štvorcestného ventilu, kde sa namiesto otočného vretena používa tlačná tyč. Také 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 tok chladiacej kvapaliny privádzanej do jednej z jeho trysiek nikdy nebude môcť prechádzať do druhého výstupu v priamom smere. Prúd sa vždy stočí do pravej alebo ľavej odbočky, ale nikdy sa nedostane do protiľahlej. V určitej polohe vretena umožňuje klapka chladiacej kvapaline okamžite prejsť doprava a doľava a miešať sa s prúdom prichádzajúcim z opačného vstupu. Toto je princíp fungovania štvorcestného ventilu vo vykurovacom systéme.

Je potrebné poznamenať, že ventil je možné ovládať dvoma spôsobmi:

ručne: požadované rozdelenie prietoku sa dosiahne inštaláciou drieku do určitej polohy vedenej stupnicou oproti držadlu. Metóda sa používa zriedka, pretože efektívna prevádzka systému vyžaduje pravidelné úpravy, nie je možné ju neustále vykonávať ručne;

automatické: vreteno ventilu sa otáča servopohonom, prijíma príkazy z externých snímačov alebo ovládača. To umožňuje dodržať nastavené teploty vody v systéme pri zmene vonkajších podmienok.

Praktické využitie

Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť vysokokvalitnú reguláciu chladiacej kvapaliny, je možné použiť štvorcestné ventily. Kontrola kvality je kontrola teploty chladiacej kvapaliny, nie jej prietoku. V systéme ohrevu vody je len jeden spôsob, ako dosiahnuť požadovanú teplotu - zmiešaním horúcej a chladenej vody, získaním chladiva s požadovanými parametrami na výstupe. Úspešná implementácia tohto procesu je presne to, čo zaisťuje zariadenie štvorcestného ventilu. Tu je niekoľko príkladov nastavenia prvku pre takéto prípady:

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

Ako viete, kotol na tuhé palivá v režime vykurovania potrebuje ochranu pred kondenzáciou, pred ktorou sú steny pece vystavené korózii. Tradičné usporiadanie s obtokom a trojcestným zmiešavacím ventilom, ktorý zabraňuje vstupu studenej vody zo systému do nádrže kotla, je možné vylepšiť. Namiesto obtokového potrubia a zmiešavacej jednotky je nainštalovaný štvorcestný ventil, ako je znázornené na obrázku:


Vzniká prirodzená otázka: aké je použitie takejto schémy, kde musíte nainštalovať druhé čerpadlo a dokonca aj ovládač na ovládanie servopohonu? Faktom je, že tu činnosť štvorcestného ventilu nahrádza nielen obtok, ale aj hydraulický separátor (hydraulická šípka), ak je to potrebné. V dôsledku toho získame 2 oddelené okruhy, ktoré podľa potreby navzájom vymieňajú chladivo. Do kotla sa dávkuje chladená voda a do chladičov sa privádza chladiaca kvapalina s optimálnou teplotou.

Pretože voda cirkulujúca vo vykurovacích okruhoch podlahového vykurovania sa zahrieva maximálne na 45 ° C, je neprijateľné v nich pustiť chladiacu kvapalinu priamo z kotla. Aby túto teplotu vydržal, miešacia jednotka s trojcestným termostatická batéria a bypass. Ak je však namiesto tejto jednotky nainštalovaný štvorcestný zmiešavací ventil, potom je možné vo vykurovacích okruhoch použiť vratnú vodu z radiátorov, ako je znázornené na obrázku:

Záver

To neznamená, že inštalácia štvorcestného žeriavu je jednoduchá a nevyžaduje finančné investície. Naopak, realizácia takýchto schém bude mať za následok hmatateľné finančné náklady. Na druhej strane nie sú dostatočne veľké, aby sa vzdali výhod takýchto systémov - efektivity práce a v dôsledku toho aj ekonomiky. 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 prívodná teplota vykurovacieho média výrazne nižšia ako teplota vydávaná kotlom. Ako dosiahnuť flexibilnú reguláciu teploty chladiacej kvapaliny pri neustále sa meniacej vonkajšej teplote?

Pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a systémy podlahového vykurovania je potrebné urobiť také technické riešenia, v ktorých sa do prívodného potrubia primieša chladená voda zo spiatočky. Tento proces sa nazýva kvalitná regulácia vykurovacieho systému, teda regulácia, pri ktorej prietok chladiacej kvapaliny zostáva rovnaký, a jej teplota sa mení v smere, ktorý potrebujeme, a zároveň nijako nezasahujeme do chodu kotla a jeho obehové čerpadlo. Kvantitatívna regulácia vykurovacieho systému sa líši od kvalitatívneho v tom, že s ním sa teplota chladiacej kvapaliny nemení, ale mení sa jej prietok, to znamená, že na potrubie sa jednoducho nainštaluje ventil, ktorého uzavretie zvyšuje hydraulický odpor a cirkulácia sa spomaľuje alebo úplne zastaví a prietok chladiacej kvapaliny cez vykurovacie zariadenia sa podľa toho zníži.

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

Ryža. 26. Schéma kvalitnej regulácie teploty chladiacej kvapaliny

Otočením rukoväte trojcestného ventilu do určitej polohy sa otvorí obtok a obehové čerpadlo čerpá chladenú vodu zo spiatočky do prívodu, kde sa zmieša s horúca voda podanie. Prúdovú teplotu vykurovacieho média je teda možné nastaviť na požadovanú hodnotu. Trojcestný ventil môže fungovať veľmi flexibilne, „vie“ uzavrieť obtokové alebo prívodné potrubie alebo pracovať na zmiešaní chladenej vratnej vody s horúcou prívodnou vodou. Inými slovami, ak trojcestný ventil uzavrie obtok, potom prívod teplej vody úplne vstúpi do vykurovacieho krúžku, ak ventil uzavrie prívod, potom vykurovací krúžok pracuje „pre seba“, chladiaca kvapalina sa v ňom bude otáčať cez obtok, kým nevychladne, ak je ventil otvorený v medzipolohe, potom ochladená voda cez obtok vstupuje do kohútika 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 ručne pomocou stupnice na mixéri alebo pomocou teplotného snímača a elektrického pohonu.

Ryža. 27. Trojcestné mixéry

Použitie štvorcestných kohútikov umožňuje zaobísť sa bez obtokového potrubia, ale tieto kohútiky sa líšia v prevádzke: niektoré, napríklad s klapkami v tvare X, môžu iba zatvárať a otvárať prívod a spiatočku, ale nemôžu miešať vodu, iné napríklad s rotačnými klapkami, miešaním vody. Pri použití kohútikov s klapkami v tvare X vstupuje horúca voda do vykurovacieho krúžku a ventil sa zatvára a čerpadlo poháňa chladiacu kvapalinu pozdĺž vnútorného krúžku, akonáhle chladiaca kvapalina vychladne, ventil sa otvorí a vstúpi nová časť horúcej vody. vnútorný krúžok z kotla a chladený sa vypúšťa do spätného toku ... Štvorcestný ventil Táto konštrukcia rozdeľuje každý okruh na dve časti, jeho činnosť pripomína reguláciu 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 tlmičmi v tvare X je možné iba v automatickom režime, pretože manuálne otáčanie ventilu pri každom chladení chladiacej kvapaliny vo vnútornom okruhu je jednoducho nemožné.

Ryža. 28. Štvorcestné rotačné miešačky

Štvorcestné mixéry s rotačnými tlmičmi (a niektoré ďalšie) poskytujú konštantný a rovnaký prietok horúceho a chladeného nosiča tepla a súčasne vám umožňujú nastaviť požadovanú teplotu nosiča tepla v manuálnom aj automatickom režime (obr. 28). Takýto vykurovací systém nemusí používať diferenciálny bypass, mixér automaticky prepustí požadované množstvo vody, inými slovami, celkové množstvo vody vstupujúcej do vykurovacieho systému a vody tečúcej späť bude konštantné. Prezentovaný riadiaci systém je jedným z najjednoduchších: v závislosti od polohy ventilu prechádza štvorcestný zmiešavač určité množstvo vody z kotla do primárneho okruhu; presne rovnaké množstvo chladiacej kvapaliny sa vytlačí do spätného vedenia.

Ryža. 29. Príklad riešenia spojovacej jednotky "teplé podlahy" a prevádzky tyčového mixéra

Nízkoteplotné vykurovacie systémy sú spravidla vybavené automatickými regulátormi, ktoré merajú teplotu chladiacej kvapaliny alebo teplotu vzduchu vo vykurovanej miestnosti a vydávajú príkazy elektrickým servám, ktoré „otáčajú“ ventily troj alebo štvorcestných mixérov. Okrem mixérov „na klapkách“ existujú aj ďalšie regulačné ventily na báze tyče (obr. 29) troj- a štvorcestné ventily... K regulácii (zatváranie a otváranie kanálov mixéra) dochádza v dôsledku spúšťania a zdvíhania drieku kužeľovým tlmičom. Miešačka je riadená senzorom na základe tepelnej rozťažnosti určitých materiálov, ako je parafín. Na rúru vykurovacieho systému sa umiestni parafínová kapsula, pri zahrievaní z potrubia sa parafín rozťahuje a zatvára alebo otvára kontakty termočlánku, to znamená, že kapsula funguje ako spínač, ktorý prenáša impulz na servopohon, ktorý pohybuje stopka troj- alebo štvorcestného mixéra. Potom sa teplota vo vykurovacom potrubí zníži, parafín sa zníži na objem a otvorí kontakty - tyč mixéra zaujme rovnakú polohu.

Ryža. 30. Príklad vykurovacieho systému vyrobeného podľa klasickej schémy

Vykurovací systém s nízkoteplotným okruhom „podlahového vykurovania“ a vysokoteplotným okruhom radiátora môže teda vyzerať takto (obr. 30). Nosič tepla, ohrievaný v kotle, vstupuje do kolektora teplej vody, odkiaľ je distribuovaný cez dva distribučné stúpače: radiátorové vykurovanie a „teplé podlahy“. Stúpače radiátorov dodávajú vodu do vykurovacích zariadení, kde sa ochladzuje a vstupuje do kolektora chladenej vody pripojeného k vratnému potrubiu kotla. Vykurovacie médium poháňané obehovým čerpadlom neustále cirkuluje v tomto okruhu a cez kotol. Trochu iný pohyb chladiacej kvapaliny prebieha vo vykurovacom okruhu "teplých podláh". Obehové čerpadlo čerpá nosič tepla z prívodného potrubia nie neustále, ale periodicky, keď trojcestný mixér otvára prívod. Vo zvyšnom čase čerpadlo „otáča“ svoju vlastnú chladenú vodu okolo prstenca „teplých podláh“. 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: s úplným odpojením „teplých podláh“ od bojler a s prídavkom teplej vody. Faktom je, že výrobcovia trojcestných mixérov vyrábajú dve verzie týchto ventilov, vo väčšine prípadov sú trojcestné mixéry konfigurované tak, že ručné zatváranie ventilu, ktoré indikuje „prívod teplej vody je uzavretý“ na stupnica prístroja, v skutočnosti horúcu vodu úplne neuzavrie, ale nechá mierne pootvorenú. Ide o takzvanú ochranu „odolnú voči bláznom“. Napríklad po inštalácii radiátorového vykurovacieho systému s chybou užívateľ úplne preruší prívod „teplých podláh“ do vykurovacieho systému a kotol v tomto čase pracuje a ohrieva vodu a tlačí ju do systému. A kde tečie, ak je trojcestný ventil zatvorený? V systéme je vytvorený pretlak a prehriatie chladiacej kvapaliny - je možné prasknutie výmenníka tepla kotla alebo potrubia. Trojcestný mixér s malým otvorom, so zdanlivo úplným uzavretím prívodu, vám umožňuje nezastaviť cirkuláciu a nechať chladivo prechádzať nízkoteplotným vykurovacím okruhom.

ostroykevse.com

Konštrukcia trojcestného ventilu

Navonok toto zariadenie vyzerá ako obyčajné tričko vyrobené z mosadze alebo bronzu s ventilom inštalovaným na hornom okraji. Je pevne spojený s nastavovacím sektorom - sférickou kovovou doskou, ktorá mieša dva toky kvapaliny. Zmiešavacie T má dva vstupy pre teplú a studenú vodu a jeden výstup pre prívod zmiešaného nosiča tepla.

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

Zmenou množstva teplej a studenej vody, ktorá vstupuje do hlavného systému, je regulovaná teplota chladiacej kvapaliny. V závislosti od typu riadenia existujú:

  • Manuálny;
  • elektrické;
  • termostatický trojcestný ventil.

Princíp fungovania každého zariadenia má zásadné rozdiely.

Ručné trojcestné ventily

Ručné kohútiky majú špeciálne otočné držadlá - palce - ktoré riadia tok chladiacej kvapaliny. Nastavením ventilu do určitej polohy je možné zmeniť množstvo ohriatej a studenej vody, ktoré vstupuje do systému.

Nerovnomerné a dlhodobé vykurovanie radiátorov umiestnených v značnej vzdialenosti od kotla je hlavnou nevýhodou trojcestného ručného ventilu. Princíp činnosti tohto zariadenia neumožňuje neustále meniť množstvo prichádzajúcej kvapaliny s rôznymi stupňami ohrevu.

Elektrické trojcestné ventily

Hlavným rozdielom medzi žeriavmi tohto typu je prítomnosť servopohonu a elektronickej riadiacej jednotky, pomocou ktorej je regulovaná teplota chladiacej kvapaliny. Hlavnou výhodou zariadenia je schopnosť udržiavať vopred určený stupeň zahrievania kvapaliny v automatickom režime.

Každý trojcestný ventil môže byť vybavený servopohonom. Princíp činnosti takýchto zariadení je založený na interakcii riadiacej jednotky a elektromotora. Jednotka meria teplotu média na výstupe a dáva príkazy vrtuli. Zmenou polohy reguluje množstvo teplej a studenej kvapaliny vstupujúcej do systému.

Termostatické trojcestné ventily

Konštrukcia predloženého ventilu má termostat - plyn alebo špeciálnu kvapalinu. Umiestňuje sa do priestoru na to určeného vo vnútri ventilu a reaguje aj na menšie zmeny ohrevu 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 presné zavedenie pred zavedením do systému. Za týmto účelom nastavte limitné hodnoty teploty, čím regulujete stupeň ohrevu chladiacej kvapaliny. Hlavnou výhodou zariadenia je absolútna autonómia.

3-cestný deliaci ventil

Vyššie popísané zariadenie je určené na miešanie kvapalín rôznych teplôt. Princíp činnosti trojcestného izolačného ventilu má niekoľko veľkých rozdielov. Ako naznačuje názov, používa sa na oddelenie jedného prúdu vody od druhého. Na rozdiel od mixérov má deliaci ventil iba jeden vstup a dva výstupy, ktoré sú umiestnené na rovnakej osi.

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

Vlastnosti výberu zariadení

Prvá vec, ktorú musíte venovať pozornosť pri výbere trojcestného ventilu, je princíp fungovania zariadenia. Konštrukcie s manuálne ovládanie vhodné pre rozpočtové vykurovacie systémy, napríklad pre vidiecky dom, kde navštívite raz za sezónu.

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

Pre systémy s vysoká teplota chladiacej kvapaline sa neodporúča 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 priemermi vstupných a výstupných potrubí ventilu. Iba v tomto prípade priepustnosť obvodu neutrpí a inštalácia sa vykoná bez ďalších prvkov.

Trojcestný ventil Esbe je obzvlášť obľúbený u našich krajanov a na celom svete, ktorého princíp je založený na expanzii termoregulačnej tekutiny. Takéto zariadenia sú vysoko spoľahlivé a presné, vhodné pre väčšinu vykurovacích systémov.

Pre zložité vykurovacie okruhy voľte 3-cestné ventily zodpovedne. V opačnom prípade riskujete, že získate neefektívny systém, ktorý nebude zvládať svoje povinnosti.

fb.ru

Princíp činnosti

K vodovodnému kohútiku je súčasne pripojená studená a horúca voda. Schéma zapojenia je umiestnená na samotnom kohútiku, je označená šípkami, ktoré označujú smer pohybu chladiacej kvapaliny. Poslednou je teplá voda, ktorá pochádza z kotlového zariadenia. Tento smer sa nazýva feed. Studená voda je chladený nosič tepla a nazýva sa spätný tok.

Ak je ventil úplne otvorený, potom prijíma spätný tok a prívod, ktoré sú zmiešané. V dôsledku toho má teplota vykurovacieho média priemernú hodnotu. Keď sú trojcestné kohútiky úplne otvorené, voda z kotla sa dodáva do vykurovacích zariadení, čo zaručuje maximálne zahrievanie batérií. Ak je kohútik zatvorený, potom k radiátorom prúdia iba spätné toky. Ak ventil nie je úplne otvorený, potom sa prívod a spiatočka zmiešajú, v dôsledku čoho je možné dosiahnuť určitú hodnotu teploty.

Popis obvodu

Trojcestné ventily sa skladajú z niekoľkých funkčných častí, medzi nimi:

  • potrubná vetva;
  • brána;
  • zapečatené kovové puzdro.

Uzávierka môže mať priechodné kanály rôznych tvarov. Ak hovoríme o vstavanej žalúzii, môže ísť o rôzne typy a je určená na pohyb plynných a kvapalných médií. Zaslepovací ventil môže mať tieto tvary:

Inštalácia žeriavu sa vykonáva podľa určitých technológií, medzi nimi je potrebné zdôrazniť:

  • spojka;
  • prírubové;
  • tsapkovaya;
  • tlmivka-end;
  • zvárané.

Mechanizmus môže byť ovládaný elektronicky, poháňaný alebo ručne ovládaný. Niekedy sú žeriavy vybavené zariadeniami typu senzorov.

Vlastnosti niektorých odrôd trojcestných ventilov: zmiešavacie mechanizmy

Trojcestný ventil, ktorého cena môže byť 1 500 rubľov, je ponúkaný na predaj v niekoľkých odrodách, medzi ktorými by sa mal rozlišovať zmiešavací mechanizmus, ktorý je najbežnejší. Ich princípom činnosti je spojenie vody s odpadovým médiom. Dizajn má dva vchody a jeden východ.

Inštalácia takéhoto žeriavu je potrebná v systémoch, kde je dôležité ohrev prichádzajúcej vody, vrátane podlahového vykurovania. Vo vnútri tela sú tlmiče, ktoré sú schopné meniť svoju polohu v závislosti od polohy rukoväte.

Vlastnosti odpojovacích alebo izolačných ventilov

Konštrukcia takéhoto žeriavu počíta s dvoma východmi a jedným vchodom. Systém sa zapája do vodného okruhu a je určený na rozdelenie toku na dva. Rozsah použitia je široký, mal by zahŕňať:

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

Vlastnosti trojcestného ventilu pre tlakomer

Na bezpečnú prevádzku nádob, ktoré pracujú pod tlakom, sa používa trojcestný ventil pre manometer. Z ich činnosti vyplýva potreba inštalácie trojcestného ventilu alebo iného podobného zariadenia pred tlakomer na prečistenie, odstavenie a kontrolu tlakomeru. Ak existuje spojenie s atmosférou, potom môže ihla klesnúť na nulu, zatiaľ čo pravdepodobnosť poruchy manometra sa považuje za minimálnu.

Trojcestný ventil pre manometer má široké použitie, môže čerpať studenú a horúcu vodu, ako aj paru. Konštrukciu je možné použiť v spojení s rôznymi neutrálnymi plynmi a kvapalinami, ako aj s:

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

Na preplachovanie sifónovej trubice sa v tomto prípade 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 manometra.

Tlakomer zostane nezaťažený, ak je ventil zatvorený. Tlak sa uvoľní, ak je potrubie zatvorené. Ak počas otáčania dôjde k chybe, bude vedenie pripojené k atmosfére, poškodenie v tomto prípade môže byť minimalizované iba 3 mm otvorom v kryte.

Recenzie na trojcestný guľový ventil

Trojcestný guľový ventil je zariadenie určené na prácu s jednotkami, ktoré merajú tlak v ropovode a plynovodoch, vianočný stromček a iné typy nádob. Toto zariadenie podľa používateľov môže byť použité v spracovaní ropy a plynu a výrobe ropy a plynu, ako aj v iných priemyselných odvetviach.

Ak je poloha držadla nasmerovaná pozdĺž tela, začne sa na tlakomer vykonávať dodávka tlaku. Ak otočíte gombíkom v smere hodinových ručičiek o uhol 45 °, potom sa prívod tlaku vypne, čo poskytne úľavu od tlaku cez armatúru z dutiny tlakomeru.

Trojcestný guľový ventil je zariadenie, ktorého rukoväť je možné otáčať až do uhla 90 °. V tomto prípade, ako zdôrazňujú kupujúci, bude prívod tlaku uzavretý nielen k odtokovému pripojeniu, ale aj k dutine manometra. Nie sú potrebné bežné práce a nastavovanie ventilov. Neoprávnený výber produktu cez vodovodný kohútik nie je možný. 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

Žeriav môžete nainštalovať sami. A ak priemery potrubí navzájom nezodpovedajú, mali by sa použiť adaptéry. Pri inštalácii zariadenia na plastové rúrky budete potrebovať podobné položky. Štruktúra môže pracovať horizontálne a vzpriamená poloha, bude dôležité iba pozorovať smer prúdov, ktorý je na tele označený šípkami.

www.syl.ru

Trojcestný ventil na vykurovanie

Pri navrhovaní rozšírených vykurovacích systémov s nimi musíte počítať. charakteristický znak- nerovnomerné rozloženie tepla. Je to spôsobené poklesom teploty vody počas ohrevu vykurovacích telies.

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

Princíp činnosti

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:

  • Vypnutie - slúži na prepínanie toku chladiacej kvapaliny z jedného potrubia do druhého. Konštrukcia priechodného zariadenia sa zvyčajne používa ako guľa. V takýchto zariadeniach je nastavenie dosť komplikované kvôli zvláštnej konštrukcii uzamykacieho mechanizmu.
  • V regulačných mechanizmoch sa ako uzatvárací prvok používa stonka. Pohybuje ho elektromechanické zariadenie ovládané snímačom teploty. Používajú sa aj výrobky s manuálnou reguláciou 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 výrobky líšia nasledovne:

  • lopta;
  • cylindrický;
  • kónický.

Samotný uzáver môže byť tiež osadený rôznymi spôsobmi - napínaním alebo vypchávkou. V prvom prípade sa nastavuje zhora pomocou olejového tesnenia, v druhom - maticou zospodu.

Jedno z ich pripojení bude vstupné, ďalšie dve budú na výstupe. Rozdelenie chladiacej kvapaliny sa vykoná otočením gombíka o 90 ° alebo 180 °. V rámci týchto limitov je možné gombík nastaviť v ľubovoľnej polohe a nastaviť stupeň miešania.

Na vysokokvalitné nastavenie nízkoteplotných vykurovacích zariadení sú potrebné mechanizmy a zariadenia, ktoré môžu miešať chladenú vodu zo spiatočky s horúcou vodou z kotla. V tomto prípade sa množstvo chladiacej kvapaliny nezmení, ale upravia sa kvalitatívne charakteristiky, to znamená teplota. V dôsledku toho nedochádza k žiadnym zmenám charakteristík kotla so vstavaným obehovým čerpadlom.

V takom systéme je veľmi žiaduce mať bypass, ktorý zaisťuje plynulé nastavenie.

Podľa spôsobu inštalácie sa zariadenia rozlišujú:

  • na použitie so spojkou;
  • na zváranie;
  • pre montáž príruby.

O výhodách a nevýhodách trojcestných mechanizmov

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

  • nízky odpor hydrauliky;
  • malé celkové rozmery;
  • schopnosť rýchlo sa prepnúť.

Medzi nevýhody patrí:

  • potreba pravidelnej údržby žeriavu a neustáleho mazania;
  • aplikácia významných krútiacich momentov;
  • potreba neustáleho čistenia produktu od kontaminácie.

Ako si vybrať žeriav

Pre správny výber sacích armatúr je potrebné v prvom rade vziať do úvahy jeho priepustnosť. Žeriav musí byť zvolený tak, aby poskytoval tento indikátor s miernym prekrývaním.

Dávajte pozor 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 kohútikov, je smer prúdenia vody vo vykurovacom systéme. Pre riadenie polohy sú telesá ventilov zvyčajne označené šípkami ukazujúcimi správny smer. Na jeho prevádzke nezáleží horizontálne ani vertikálne usporiadanie kotvy.
  2. Pre systémy zostavené pomocou zvárania je použitie tepelného toku s teplotou nad 100 ° C nežiaduce. Taktiež sa do potrubia nesmie dostať vodný kameň alebo úlomky po zváraní.
  3. Úprava trojcestného ventilu spočíva v nastavení regulačnej klapky do polohy, v ktorej pridanie horúcej vody z kotla do chladeného spätného toku poskytne optimálnu teplotu chladiacej kvapaliny na vstupe do vykurovacieho systému. V tomto prípade môže byť klapka úplne otvorená alebo tiež zatvorená.
  4. Všetky armatúry tohto typu by sa mali pravidelne kontrolovať, kontrolovať a premazávať. Je vhodné zveriť tieto práce špecializovaným organizáciám. Pred štartom na začiatku sezóny je nevyhnutné skontrolovať prevádzkyschopnosť a prevádzkyschopnosť všetkých ventilov.
  5. Tieto výrobky, ktoré majú nepochybne množstvo výhod, nie sú použiteľné vo vykurovacích systémoch s vysoký tlak, ako aj v potrubiach s priemerom väčším ako 40 mm.
  6. Medzi nie príliš príjemné vlastnosti trojcestných ventilov patrí ich zvýšená krehkosť pri úprave horúceho toku. Užívateľ musí vykonávať tieto 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 žeriavov rôznych zariadení je veľmi významné. Závisí to od nasledujúcich faktorov:

  • Materiál, z ktorého sú zariadenia vyrobené. Najvýraznejšie z hľadiska ceny budú jednotky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo mosadze. Ale sú tiež najtrvanlivejšie v práci.
  • Ručné uzatváracie ventily sú oveľa lacnejšie, ale sú oveľa nepríjemnejšie. Meniaca sa teplota mimo okna narobí veľa problémov, pri každom výkyve budete musieť meniť nastavenia.
  • Typ uzamykacieho zariadenia. V mnohých prípadoch sa ako najspoľahlivejšie uprednostňujú guľové ventily. Vyznačujú sa zvýšenou námahou na rukoväti regulátora. To môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť servopohonov, 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 obvodoch súčasne, to znamená, že jeden taký mixér nahradí dva 3-cestné mixéry. Okrem toho potrebujete jedno servo 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 obvodov v ňom.
  3. V nízkoteplotnom vykurovacom systéme musí byť inštalovaný obtok.
  4. Ručná prevádzka rozvetvených jednotlivých vykurovacích systémov je neúčinná. Použitie elektronických zariadení na nastavenie režimu vykurovania ušetrí nielen váš čas, ale vytvorí podmienky pre využitie ekonomického režimu jeho prevádzky.

Individuálna vykurovacia sieť vo vašej domácnosti s trojcestnými mixérmi urobí váš domov útulným a ekonomickým. Prajem ti úspech!

househill.ru

Princíp činnosti

Trojcestný ventil je vybavený tromi odbočnými rúrkami na pripojenie potrubí. Medzi nimi je nainštalovaný ventil, ktorý reguluje prívod vody do dvoch z troch vetiev. V závislosti od orientácie žeriavu a jeho pripojenia má dve funkcie:

  • miešanie dvoch prúdov nosiča tepla na jeden výstup;
  • rozdelenie z jedného radu na dva víkendy.

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

Aby sa stále regulovala každá batéria oddelene, je možné vložiť obtok rovnobežný s chladičom a za ním ihlový regulačný ventil, pomocou ktorého sa bude riadiť množstvo chladiva, ktoré ním prechádza.

Súčasne je potrebný obtok na udržanie celkového odporu celého systému, aby nedošlo k narušeniu činnosti obehového čerpadla. Tento prístup je však veľmi nákladný na implementáciu a je ťažké ho prevádzkovať.

Trojcestný ventil efektívne vyrovnáva miesto pripojenia obtoku a regulačného ventilu, vďaka čomu je pripojenie kompaktné a ľahko ovládateľné. Vďaka plynulému nastavovaniu je navyše jednoduchšie dosiahnuť cieľovú teplotu v obmedzenom okruhu obsahujúcom jeden alebo dva radiátory v konkrétnej miestnosti.

Ako ventil funguje

Ak obmedzíme časť prietoku chladiacej kvapaliny z kotla a doplníme ju spätným prúdom, pričom sa voda vracia z chladiča do kotla, potom sa teplota vykurovania zníži. Súčasne kotol pokračuje v prevádzke v rovnakom režime, pričom udržiava nastavený ohrev vody, rýchlosť cirkulácie vody v ňom neklesá, ale spotreba paliva klesá.

Ak sa pre celý vykurovací systém používa jedno obehové čerpadlo, potom je umiestnené na boku kotla vo vzťahu k aktivácii trojcestného ventilu. Inštaluje sa na vstup spiatočky kotla, cez ktorý prúdi z radiátorov už ochladená voda, ktorá pôsobí ako delič prietoku.

Pri vstupe do neho je z kotla dodávaná horúca chladiaca kvapalina, v závislosti od nastavenia ventilu je prietok rozdelený na dve časti. Časť vody ide do chladiča a časť sa okamžite vypúšťa späť. Keď potrebujete maximum tepelná energia ventil sa presunie do extrémnej polohy, v ktorej sú pripojené vstup a výstup, čo vedie k radiátorom.

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

Nevýhodou takéhoto spojenia je komplexné vyváženie vykurovania, takže do každej vetvy a do každého radiátora prúdi rovnaké množstvo chladiacej kvapaliny, navyše pri postupnom pripojení k extrémnym radiátorom dosiahne už ochladená voda.

Na podlahové kúrenie

Vo viacokruhových systémoch je najjednoduchším spôsobom, ako vyriešiť problém s nerovnomernou distribúciou tepla, použitie kolektorovej skupiny s obehmi čerpadiel na každom jednotlivom okruhu. Toto je obzvlášť dôležité v domoch s dvoma alebo viacerými poschodiami. a veľký počet radiátorov alebo za prítomnosti teplej podlahy.

V tomto prípade trojcestný ventil pracuje na zmiešaní dvoch prúdov. Jeden vstup sa používa na pripojenie potrubia z kotla a druhý zo spätného potrubia. Miešaním voda vstupuje do výstupu pripojeného k výmenníku tepla.

Cirkulácia vody v potrubiach podlahového vykurovania 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 podlahového vykurovania a prebytok sa odvádza späť do kotla.


Schéma podlahového vykurovania s trojcestným ventilom

Aj pri vysokoteplotnom vykurovaní, kde kotol ohrieva vodu na 75-90 ° C, je teda možné vybaviť podlahové vykurovanie vykurovaním 28-31 ° C.

Dizajn

Kohútiky pre nízkotlakové vykurovacie systémy sú vyrobené z:

  • z nehrdzavejúcej ocele;
  • liatina;
  • mosadz.

Mosadzné ventily sú najviac žiadané kvôli svojej trvanlivosti a malým rozmerom a hmotnosti. Alternatívou sa stáva oceľové zariadenia... Liatina sa používa vo vodovodných potrubiach a vykurovacích systémoch s veľkým priemerom hlavných potrubí s priemerom 40 mm a viac, čo nie je v súkromnom dome požadované.

Od vzhľad trojcestný ventil je podobný konvenčnému odpalisku so zahustením v strede. Vnútri sú tri kanály spojené v jednej komore, kde je umiestnený regulačný alebo blokovací mechanizmus. Môže to byť žeriav:

  • zásoby;
  • lopta.

Tyčové ventily majú sedlo s oddeľovacími membránami a dvoma priechodmi vo vnútri centrálnej komory. Medzi priechodmi je k tyči pripevnený gumový ventil alebo guľa. Stonka môže byť zdvihnutá alebo spustená. V extrémnych horných a dolných polohách sa jeden z nastaviteľných terminálov úplne prekrýva. Voda z voľného kanála vstupuje do výstupu.

Podobný dizajn poskytuje spoľahlivé prekrývanie kanálov, ale zároveň je spoľahlivý a odolný, má však jednu významnú nevýhodu.

Sedlá majú pomerne malý polomer, kanál v tomto mieste sa ukazuje ako silne zúžený, čo vytvára dodatočný odpor voči prúdu tekutiny. Vo všeobecnosti, ak je ventil nesprávne zvolený z hľadiska jeho veľkosti a priepustnosti, potom je možné preťažiť obehové čerpadlo, čo povedie k nadmernej spotrebe elektrickej energie a zníženiu bezpečnostnej rezervy.


Trojcestné ventilové zariadenie

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

Hlavnou výhodou guľových ventilov je zvýšená presnosť montáže najmä pri zriaďovaní čiastočného premiešavania vody z viacerých zdrojov alebo pri rozdelení hlavného prúdu. Trvanlivosť guľového ventilu je však nižšia.

V centrálnej polohe, keď sú obidva výstupné kanály v dráhe pohybu vody mierne otvorené, je hladký povrch lopty. Ak sa na ňom časom vytvorí pevná soľ, pri ďalších úpravách sa tesnenie z teflónu poškodí, čo nevyhnutne povedie k narušeniu tesnosti kohútika.

Automatické ventily

Štandardne je trojcestný ventil ovládaný ručne, ktorý používa vývod z drieku na jednej strane ventilu s otočnou rukoväťou alebo maticou. Túto možnosť však nie je vždy vhodné použiť.

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

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

S elektrickým pohonom

Servopohon je priamou obdobou ručného ovládania, len signál na akciu nedáva priamo osoba, ale elektronická riadiaca jednotka. Jedná sa o motor schopný otáčať driekom a meniť jeho polohu v závislosti od prijatého riadiaceho signálu.

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

Akonáhle sa dosiahne požadovaná hodnota, na servo príde riadiaci signál, ktorý zmení polohu drieku alebo rotáciu gule vo ventile. Prirodzene, je jednoducho zbytočné používať servá bez elektronickej riadiacej jednotky.

Výhodou servopohonov je schopnosť čo najviac zautomatizovať prevádzku vykurovacieho systému. Keď zapnete automatizáciu v systéme „Smart Home“, je možné dokonca nastaviť parametre vykurovania z vášho mobilného modulu gadget.

S termostatom

Stačí, ak automatickú reguláciu trojcestného ventilu zveríte do rúk pneumatickému alebo hydrodynamickému termostatu. Ide o mechanický spôsob ovládania. Používa sa tepelná hlava naplnená kvapalinou alebo plynom, ktorá silne reaguje na zmeny teploty okolia. Hlavnou reakciou je zmena objemu.

Tepelná hlava je spojená kanálom s piestom a pohyblivým ventilom trojcestného ventilu. Keď sa zmení objem teplocitlivého média, zmení sa aj nastavenie ventilu.

Trojcestné ventily s termostatmi vyžadujú starostlivú predkonfiguráciu. Po inštalácii je dôležité určiť hraničné hodnoty teploty v meracom bode a spojiť s nimi krajné polohy ventilov, čím sa určí rozsah nastavenia.

Nastavenie cieľovej teploty pre okruh s radiátormi alebo podlahovým vykurovaním sa vykonáva ručne úpravou tlaku v tepelnej hlave. Ďalej, pri zmene hodnoty aktuálneho ohrevu sa už automaticky upraví pomer zmiešavania teplej vody a spiatočky v trojcestnom ventile.

Trojcestné batérie s termostatom sú žiadané tam, kde je potrebné znížiť prchavosť ohrevu alebo znížiť Celkové náklady inštaláciu, pretože sú lacnejšie ako zariadenia so servopohonmi a na svoju činnosť nevyžadujú drahý ovládač.

V chladiacom režime znižujú teplotu vzduchu v budove a vonku ju prirodzene zvyšujú. Ukazuje sa, že klimatizácia destiluje teplo pomocou chladiacej kvapaliny z miestnosti na ulicu.

V lete sa vám tento proces bude zdať nevyhnutný, ale v zime budete chcieť destilovať teplo späť z atmosféry do miestnosti. Časť problému je vyriešená pomocou spätný ventil klimatizácia, ktorá vám umožňuje zmeniť smer pohybu chladiva (princíp obrátenia chladiaceho cyklu) a čiastočne pomocou ohrievača privádzaného vzduchu.

Vyhrievaný vonkajší vzduch s klimatizáciou.

Pri nie veľmi nízkych vonkajších teplotách je studený vzduch v atmosfére schopný uvariť freón v klimatizácii a dať mu pokyn na prenos absorbovaného tepla do miestnosti.

Ale pri nízkych zimných teplotách atmosféry teplo uložené freónom nemusí stačiť na zahriatie ľadového privádzaného vzduchu - potom je nainštalovaný prídavný ohrievač vzduchu v napájacia 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 zároveň odovzdáva uvoľnené teplo vzduchu vstupujúceho do miestnosti.

Kondenzátor aj zostali na svojich miestach, zmenila sa však trasa pohybu chladiva a hlavnú úlohu pri tejto premene chladiacej jednotky na tepelné čerpadlo inžinieri pridelili reverznému (štvorcestnému) ventilu.

Princíp činnosti štvorcestného ventilu klimatizácie.

Schémy a princíp činnosti štvorcestného ventilu v rôznych verziách sú uvedené nižšie: 1 - kompresor, 2 - regulačný ventil, 3 - piest, 4 - prechodová kapilára, 5 - kapilára, 6 - vnútorná jednotka vzduchu kondicionér, 7 - vonkajšia jednotka klimatizácie, 8 - vinutie štvorcestného ventilu.

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

Prevádzka ventilu v režime vykurovania.

V režime vykurovania posúva vinutie pod napätím (8) riadiaci ventil (2) doprava, čím umožňuje pripojenie dutiny pravého piesta (3) na vstup kompresora, čím sa mení smer cirkulácie chladiva - vstup kompresora je pripojený k jednotka vonkajšej klimatizácie 7.

V. široký okruh uzatváracie ventily používané pre vykurovacie systémy, existuje prvok, ktorý sa používa len zriedka. Jeho tvar pripomína tričko, aj keď funkcie, ktoré vykonáva, sú úplne odlišné. Hovoríme o trojcestnom ventile, ktorého princíp bude diskutovaný v tomto článku.

Princíp činnosti trojcestného ventilu

Čo je toto zariadenie, na čo slúži?

Ako to funguje

Trojcestný ventil je namontovaný na tých častiach diaľnic, kde je potrebné rozdeliť tok cirkulujúcej tekutiny na 2 okruhy:

  • s variabilným hydraulickým režimom;
  • s konštantným.

Vo väčšine prípadov je potrebný konštantný prietok pre tých, ktorým je dodávaná kvapalina vysokej kvality a v uvedených objemoch. Reguluje sa v súlade s ukazovateľmi kvality. Čo sa týka premenlivého toku, používa sa pre zariadenia, kde ukazovatele kvality nie sú základné. Pomer množstva je tu veľmi dôležitý. Jednoducho povedané, chladiaca kvapalina sa tam dodáva podľa požadovaného množstva.

Poznámka! K uzatváracím ventilom patrí aj analóg zariadenia opísaného v článku, dvojcestný ventil. V čom je to iné? Faktom je, že trojcestná možnosť funguje podľa úplne iného princípu. Vreteno, ktoré je súčasťou jeho konštrukcie, nie je schopné blokovať tok kvapaliny, ktorá má konštantný hydraulický výkon.

Stonka je stále otvorená, je nastavená na konkrétny objem kvapaliny. V dôsledku toho budú používatelia môcť získať objem, ktorý potrebujú, a to z hľadiska množstva aj kvality. Toto zariadenie vo všeobecnosti nie je schopné zastaviť prívod tekutiny do siete, v ktorej je hydraulický tok konštantný. V tomto prípade sa tok variabilného typu môže dobre vypnúť, vďaka čomu je v skutočnosti možné nastaviť prietok / tlak.

A ak pripojíte pár zariadení obojsmerného typu, môžete získať jedno, ale trojcestné. Je však nevyhnutné, aby oba fungovali opačne, inými slovami, keď je jeden ventil zatvorený, ďalší by sa mal otvoriť.

Video - Princíp činnosti trojcestného ventilu

Klasifikácia ventilov

Bez predĺžených injekcií poznamenávame, že zariadenie môže byť dvoch typov podľa princípu činnosti. To môže byť:

  • delenie;
  • miešanie.

Charakteristiky akcie každého typu sú zrejmé už z ich názvu. Miešacie zariadenie pozostáva z dvoch výstupov a vstupu. Inými slovami, je potrebné zmiešavať prúdy kvapaliny, čo môže byť potrebné na zníženie jej teploty. Mimochodom, toto je najoptimálnejšia možnosť na nastavenie požadovaného režimu v „teplej podlahe“.

Samotný postup nastavenia teplotný režim extrémne jednoduché. Potrebujete len vedieť o aktuálnych hodnotách teploty prichádzajúcich prúdov tekutiny, presne vypočítať požadované proporcie každého z nich, aby ste na výstupe získali požadované ukazovatele. Mimochodom, toto zariadenie po správnej inštalácii a nastavení je schopný fungovať a rozdeľovať tok.

Delený ventil však rozdeľuje jeden prietok na dva, a preto je vybavený jedným vstupom a dvoma výstupmi. Toto zariadenie slúži hlavne na rozdelenie toku teplej vody v systémoch TÚV. Aj keď sa pomerne často nachádza v potrubí ohrievačov vzduchu.

Navonok sú obe možnosti takmer totožné. Ale ak sa zoznámite s ich prierezovou kresbou, ich hlavný rozdiel je okamžite viditeľný. Stonka, ktorá je inštalovaná v zmiešavacom zariadení, má jeden guľový ventil. Je centrovaný a prekrýva hlavný priechod.

Pokiaľ ide o oddeľovacie zariadenia, stonka v nich má dva také ventily, ktoré sú inštalované na výstupoch. Fungujú podľa nasledujúceho princípu: jeden z nich je pritlačený na sedadlo, zatvára priechod a druhý súbežne s tým otvára priechod č. 2.

Kontrolnou metódou moderné modely možno:

  • elektrické;
  • Manuálny.

Vo väčšine prípadov sa používa ručné zariadenie, ktoré navonok pripomína obyčajný guľový ventil, ale je vybavené tromi výstupnými rúrkami. A tu elektrické modely s automatickým ovládaním sa používajú hlavne v súkromných domoch, a to na distribúciu tepla. Užívateľ môže napríklad nastaviť teplotný režim podľa miestnosti a pracovná tekutina bude prúdiť v súlade so vzdialenosťou miestnosti od ohrievač... Prípadne ho môžete skombinovať s „teplou podlahou“.

Video - Zariadenie v skupine kotlov

Trojcestné ventily, podobne ako iné zariadenia, sú určené podľa tlaku v systéme a priemeru 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.

Aplikácie

Trojcestný ventil, ktorého princíp činnosti bol diskutovaný vyššie, má pomerne široký rozsah aplikácií. Takže také jeho odrody, ako je elektromagnetické zariadenie alebo zariadenie s tepelnou hlavou, sa často nachádzajú na moderných diaľniciach, kde je potrebné upraviť proporcie pri zmiešaní dvoch oddelených prúdov kvapaliny, ale bez zníženia výkonu alebo objemu.

Pokiaľ ide o domáce použitie, za najobľúbenejšie sa tu považuje termostatické miešacie zariadenie, pomocou ktorého, ako je uvedené vyššie, môžete nastaviť teplotu pracovná kvapalina... Táto kvapalina môže byť dodávaná ako do potrubia podlahového vykurovania, tak aj do vykurovacích radiátorov. A ak má ventil aj automatické ovládanie, potom bude možné teplotu v obydlí ovládať bez problémov!

Poznámka! Použitie trojcestného ventilu vo vykurovacom systéme za účelom vyrovnávania teplotných rozdielov je mimoriadne výhodné nielen z hľadiska komfortu a komfortu, ale aj z hľadiska úspory nákladov.

Faktom je, že reguláciou teploty kvapaliny na "spiatočke" ohrievača môžete výrazne znížiť množstvo 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 vopred stanovenú úroveň pohodlia, a tým zbavuje používateľov 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 vodu ohriať / ochladiť otvorením / zatvorením studeného kohútika.

Úprava prietokov pracovnej tekutiny. Na čo si dať pozor pri kúpe?

Ručné nastavenie sa vykonáva pomocou konvenčného guľového ventilu. Vizuálne je veľmi podobný jednoduchému ventilu, ale má dodatočný výstup. Ventily 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 vretena. Mal by byť pripojený k termostatu, aby bolo možné nastaviť 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, aj keď veľa závisí od charakteristík samotného systému. Ak nebolo 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 veľmi dôležité, ak je zariadenie vybrané na prevádzku v " teplé podlahy»Druh vody.
  • Nakoniec je tu priepustnosť potrubia. Tento koncept znamená objem kvapaliny, ktorý ním môže prejsť za určitý čas.

Populárni výrobcovia

Na domácom trhu je veľa výrobcov trojcestných ventilov. Voľba tohto alebo toho modelu závisí predovšetkým od:

  • typ mechanizmu (a, pripomíname, môže byť mechanický alebo elektrický);
  • oblasti použitia (prívod teplej vody, prívod studenej vody, "teplá podlaha", vykurovanie).

Najpopulárnejšie zariadenie je právom považované Esbe- švédsky ventil od spoločnosti, ktorá existuje viac ako sto rokov. Je to spoľahlivý, kvalitný a trvanlivý výrobok, ktorý sa osvedčil v mnohých oblastiach. Spojenie európskej kvality a moderných technológií.

Ďalším obľúbeným modelom je americký Honeywell - skutočný duchovný otec špičkových technológií. Jednoduchá obsluha, pohodlie a komfort, kompaktnosť a spoľahlivosť - to sú charakteristické vlastnosti týchto ventilov.

Napokon, relatívne „mladé“, ale perspektívne zariadenia sú ventily Valtec – výsledok spoločnej spolupráce talianskych a ruských inžinierov. Všetky výrobky sú vysokej kvality a predávajú sa so sedemročnou zárukou. Líšia sa tým, že majú úplne prijateľné náklady.

Ako nainštalovať zmiešavací ventil pre domácich majstrov

Táto schéma inštalácie sa používa hlavne v kotolniach vykurovacích systémov, ktoré sú napojené na hydraulický separátor alebo na gravitačný kolektor. A čerpadlo, umiestnené v okruhu č. 2, zabezpečuje potrebnú cirkuláciu pracovnej tekutiny.

Poznámka! Ak bude trojcestný ventil pripojený priamo k obtokovému zdroju tepla pripojenému k portu B, potom bude potrebné nainštalovať ventil s hydraulickým odporom, ktorý sa rovná rovnakému odporu tohto zdroja.

Ak sa to neurobí, potom je prietok pracovnej tekutiny segment A-B bude oscilovať v súlade s pohybom stonky. Upozorňujeme tiež, že táto schéma inštalácie umožňuje možné ukončenie cirkulácie kvapaliny cez zdroj, ak bola inštalácia vykonaná bez obehového čerpadla alebo hydraulického odlučovača v hlavnom okruhu.

Je nežiaduce pripojiť ventil k vykurovacím systémom alebo tlakovému rozdeľovaču v neprítomnosti zariadení, ktoré škrtia nadmerný tlak. V opačnom prípade bude prietok pre sekcia A-B bude kolísať, a to výrazne.

Ak je povolené prehriatie spiatočky, nadbytočný tlak sa odstráni pomocou prepojky inštalovanej rovnobežne s ventilovou zmesou v okruhu.

Ako nainštalovať oddeľovací ventil svojpomocne

Hlavnou funkciou tohto trojcestného ventilu je zabezpečenie kvantitatívnej kontroly pomocou meniacich sa prietokov tekutín. Jeho princíp činnosti je veľmi jednoduchý a bol diskutovaný vyššie. Používa sa tam, kde je možné obísť kvapalinu do „návratu“, a naopak nie je dovolené zastavenie obehu.

Poznámka! Táto schéma pripojenia si získala veľkú obľubu v ohrievačoch vody a vzduchu, ktoré sú pripojené z jednotlivých kotlov.

Na prepojenie hydraulických obvodov je potrebné, aby boli straty hlavy spotrebiteľa rovnaké ako straty na vyvažovacom ventile v obtoku. Tu zobrazená schéma je určená na inštaláciu do potrubí, v ktorých je nadmerná dopravná výška. V tomto prípade sa kvapalina pohybuje v dôsledku silného tlaku generovaného obehovým čerpadlom.

Video - Trojcestný ventil a ako funguje



Náhodné články

Hore