Клапан балансировочный что такое: Балансировочный клапан – принцип работы крана в системе отопления

Содержание

Балансировочные клапаны Herz

Современные системы отопления, холодоснабжения и водоснабжения имеют разветвленную сеть трубопроводов с различной протяженностью, диаметрами и гидравлическим сопротивлением.

Если не произвести гидравлическую увязку системы — балансировку, часть помещений будет перегретой, а часть недогретой. Это приведет как к потерям тепла в излишне перегретых помещениях, так и к жалобам потребителей в недогретых помещениях. Нижеприведенный рисунок не шутка художника , а горький опыт строителей.

      Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к недостаточному расходу в других частях системы, к шуму на регулирующих термостатических клапанах. По опыту известно, что повышение температуры в помещении на 1°С приводит к перерасходу тепловой энергии на 6-10%.

               Для устранения недогрева удаленных помещений, можно устанавливать насос с большим напором, что приведет к перерасходу в системе отопления, тепловой и электрической энергии.

Тогда напор насоса потребуется отрегулировать балансировочным вентилем. При гидравлической увязке (балансировке) оказывается возможным перейти на более низкую скорость насоса, что уменьшает потребление эл.энергии и увеличивает срок службы насоса

  Хорошо сбалансированная по гидравлике система отопления снижает как инвестиционные, так и эксплуатационные затраты. В соотвествии с современными технологиями для гидравлической увязки циркуляционных колец используют балансировочные вентили (клапаны), в которых формируют необходимые гидравлические сопротивления и, тем самым обеспечивают расчетный расход теплоносителя.

По сравнению с дросселирующими шайбами балансировочные клапаны имеют следующие преимущества:

— балансировочный клапан можно использовать как запирающий для прекращения подачи теплоносителя в трубопровод;

— в процессе эксплуатации возможно изменение гидравлической настройки клапана в связи с изменениями гидравлического сопротивления в системе отопления, например, вследствие изменений проходного сечения стальных труб с течением времени, сдачей в эксплуатацию помещений следующей очереди строения;

— несопостовимо меньшая вероятность засора и возможность ликвидации его без длительной остановки системы и с меньшим объемом монтажно-наладочных работ.

         Все балансировочные клапаны можно разделить на две группы:

— ручные (статические) балансировочные вентили\клапаны: устанавливаются вместо дросселирующих шайб для ручной регулировки расхода и снижения избыточного давления в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, в системах горячего водоснабжения.

— автоматические балансировочные клапаны (динамические регуляторы). Автоматические балансировочные клапаны предназначены для установки на стояках или горизонтальных ветвях двухтрубных и однотрубных систем отопления с использованием термостатических клапанов. Автоматические балансировочные клапаны применяются для поддержания постоянного расхода и перепада давления на трубопроводе. Это позволяет термостатическим клапанам работать в оптимальном режиме и исключить шумообразование.

        Далее в таблице приведены основные виды балансировочных вентилей и клапанов:

Автоматический и ручной балансировочный клапан

Любая отопительная система требует настройки и балансировки.

Именно поэтому специалисты разработали широкий спектр регулирующей арматуры, чтобы качественно это сделать. Один из самых эффективных методов — это использовать балансировочный клапан. Он предназначен для изменения расхода жидкости за счет увеличения или уменьшения проходного сечения при движения теплоносителя. Во время этого процесса соответственно на некоторых ветках трубопровода меняется гидравлическое сопротивление.

Виды

Балансировочный клапан имеет два вида и подходит для металлических и пластиковых трубопроводов.

  1. Автоматический. Конструкция этого типа быстро и гибко меняет настройки магистрали. Балансировочный клапан применяется совместно с запорным устройством, которое монтируется в трубу для подачи или перекрытия потока теплоносителя. Прибор для настройки устанавливается на обратной трубе для того чтобы контролировать перепады давления. Автоматический балансировочный вентиль может разделять теплосеть на определенные зоны, которые запускаются постепенно.
  2. Ручной. Эта конструкция состоит из латунного или бронзового корпуса, внутри которого расположены ниппели и сам механизм регулировки. Ниппели необходимы для подключения контрольно измерительного прибора. Механизм регулирования состоит из рукоятки (иногда с измерительной шкалой), штока. Ручной балансировочный клапан помогает отрегулировать систему отопления при постоянном давлении.

    Также к балансировочным клапанам можно отнести следующие устройства:

    • Термостатический вентиль, который обеспечивает:
      баланс в температурном режиме и комфортный микроклимат, рентабельность отопительного процесса, энергосбережение.
      Устройство отслеживает температуру в помещении, если значения превышают допустимые нормы, вентиль прикрывает подачу теплоносителя в радиатор. Когда температура в отапливаемом помещении снижается, клапан приоткрывается, подача теплоносителя увеличивается.
    • Автоматический стабилизатор расхода.
      Этот тип конструкции поддерживает правильный уровень расхода циркулирующей жидкости в стояках однотрубного отопления.
    Преимущества

    К главным достоинствам балансировочного клапана относят:

    • точное регулирование показателей давления и температуры;
    • простота настройки;
    • большие сроки эксплуатации;
    • прочность и надежность;
    • доступная цена.


    Как таковых минусов нет, если учитывать, что альтернативы таким вентилям на сегодняшний день не существует.

    Монтаж

    Балансировочный клапан устанавливают в следующих случаях:

    • при строении нового здания, в проекте которого отмечена балансировочная арматура;
    • если возникли проблемы с распределением тепла на уже действующем объекте теплоснабжения.

    При монтаже устройства стоит соблюдать следующие правила:

    • до балансировочного вентиля оставляют прямой участок длиной в 5 диаметров трубы, а за ним в 2 диаметра, это поможет исключить турбулентность жидкости;
    • врезая конструкцию в трубопровод, стоит особое внимание обратить на направление потока и соблюдать его;
    • во время проведения монтажных работ исключают любое попадание грязи и посторонних предметов в систему;

    Регулирующие и балансировочные клапана и балансировка всей системы помогают снизить теплозатраты (и соответственно увеличить энергоэффективность) в три раза. Настройка проводится с использованием таблицы расхода и перепада давления, а также в процессе участвует расходомер. Первоначальные расчеты проводятся на этапе проектных работ системы отопления.

    Заказать качественный, недорогой балансировочный клапан можно позвонив по нашим телефонам, скайпу, оставив заявку на сайте или по электронной почте. Если возникли вопросы, менеджеры проведут бесплатную консультацию и помогут подобрать максимально подходящую модель.


    Зачем нужен балансировочный кран в системе отопления?

    Большинство современных пользователей воспринимает отопительную систему, как набор труб и радиаторов, дополненный нагревательным котлом и циркуляционным насосом. Но такие мнения является ошибочным. В ней присутствует также ряд вспомогательных компонентов, без которых работа отопления, мягко говоря, была бы не очень качественной. Одним из таких элементов и является балансировочный кран или же клапан.

    Назначение

    Балансировочный кран в системе отопления используется для правильного распределения теплоотдачи. То есть, бывают случаи, что в одной комнате батареи горячее, чем это требуется, а в другой – значительно холоднее, чем хотелось бы. То есть, происходит неправильное распределение теплоносителя. Значит, требуется регулировка, чтобы исправить подобную ситуацию.

    Балансировочный клапан являет собой вид запорной арматуры, посредством которого производится регулирование гидравлического сопротивления. Достигается это путем изменения диаметра сечения трубы на определенном участке.

    В последнее время при проектировании отопления (как для многоквартирного, так и для частного дома) балансировочный клапан сразу добавляется в систему. Однако, что делать владельцам уже готовых отопительных систем?

    Есть несколько «симптомов» которые указывают на необходимость установки запорной арматуры данного типа:

    • Отсутствие комфортной температуры даже при максимальной нагрузке.
    • Значительные колебания температуры в помещении при постоянно равной нагрузке в отопительной системе.
    • Сложности при запуске системы – невозможность выхода на номинальную мощность.

    Все это указывает на то, что требуется установить балансировочный вентиль и провести регулирование. Он позволит скорректировать поступление количества теплоносителя на тот или иной участок системы.

    Преимущества использования

    Установка балансировочного крана поможет решить вышеуказанные проблемы в работе отопления.

    Кроме того, можно выделить следующие преимущества применения этого оборудования:

    • Снижение затратности – то есть,  владельцы частных домов отмечают, что после проведения балансировки системы снижается количество потребляемого топлива.
    • Повышение комфорта в помещении – вы можете добиться для каждого отдельного помещения того уровня температуры, который будет более подходящим.
    • Отсутствие сложностей при запуске – применения балансировочной арматуры позволит  максимально упростить запуск системы.

    Монтаж

    Включение оборудования в систему

    Балансировочные краны для отопления чаще всего используются для регулировки двухтрубных отопительных систем.

    Детально о них читайте тут — http://kvarremontnik.ru/dvukhtrubnaya-sistema-otopleniya/

    Монтаж элемента осуществляется посредством специальных фитингов и адаптеров. При этом следует быть внимательными: некоторые краны могут устанавливаться на трубы с определенным направлением движения теплоносителя.

    На таких кранах присутствует специальная стрелка, которая показывает, в каком направлении должна перемещаться вода в трубе. Если установить вентиль, не следуя данному указанию, попытка регулирования системы с его помощью может привести в поломке самого элемента и сбою в работе всей отопительной системы.

    Если вам самостоятельно сложно сделать монтаж балансировочного крана, то можно заказать эту услугу у профессиональных монтажников. Пишите в форму справа на нашем сайте — и консультант сориентирует вас по ценам на услуги, ответит на дополнительные вопросы.

    Регулирование

    После установки клапана, посредством специального оборудования, проводятся замеры, которые позволят определить, до какого именно уровня требуется регулировка. Отдельные специалисты называют данный способ достаточно трудоемким.

    Важно: перед тем, как провести процедуру балансировки, следует запустить отопительную систему, подключить необходимое измерительное оборудование – это даст возможность определить качество работы.

    Более точные результаты балансировки можно получить, разбив отопительную систему на отдельные сегменты, и дополнив балансировочной арматурой каждый из них. В таком случае сама процедура балансировки займет значительное время – необходимо будет регулировать каждый отдельный клапан. Но и результаты будут куда лучше.

    Виды оборудования

    На сегодняшний день регулирующие клапаны представлены на рынке в большом ассортименте. Однако, многие специалисты лучшими считают балансировочные краны для отопления данфосс. Данный производитель предлагает широкий ассортимент как ручных, так и автоматических балансировочных кранов. Отличительными чертами клапанов данфосс является высокое качество, доступная стоимость и простота эксплуатации.

    Пример использования клапана Danfoss ASV показан на видео ниже. Обязательно посмотрите.



    Вывод

    Разумеется, отопительная система может функционировать и без балансировочного крана. Но рано или поздно наступает момент, когда требуется регулировка. В противном случае, велик риск лишиться качественно работающего отопления в части дома.

    Будем благодарны вам, если нажмете на кнопки социальных сетей, которые расположены ниже.

    Автоматический балансировочный клапан | Блог компании «Санекст»

    Помимо ручных балансировочных клапанов,  в любой двухтрубной системе отопления обязательно присутствие автоматического балансировочного клапана. Автоматический балансировочный клапан может быть установлен как на стояке (при вертикальной системе отопления), так и на поэтажном коллекторном узле (при горизонтальной системе отопления).

    Все клапаны, начиная от Danfoss asv pv до Herz, объединяет одно – они устанавливаются на обратный трубопровод. Давайте сначала определимся – для чего вообще в нынешней системе отопления нужна автоматическая балансировка?

    В системе отопления жилого дома должна быть предусмотрена возможность регулирования и учета потребляемого тепла каждым собственником квартиры. Другими словами,  каждый жилец должен иметь возможность снижать свои затраты на отопление. Подобный бережливый подход давно реализован в системах водоснабжения – у всех потребителей установлены счетчики воды, и каждый старается более рационально потреблять воду, чтобы снизить свой ежемесячный платеж.  В системах отопления теперь тоже устанавливаются счетчики на каждую квартиру (в поэтажном коллекторном узле), а на радиаторах – терморегуляторы, которые поддерживают заданную температуру в помещении. Таким образом, когда жилец отсутствует дома, он может выставлять на терморегуляторе минимальную температуру помещения, тем самым снижая свои затраты на отопление. Так осуществляется принцип энергосбережения – каждый собственник заинтересован в экономии ресурсов.

    А теперь остановимся на терморегуляторе для радиаторов, который поддерживает заданную температуру в помещении. Принцип работы терморегулятора очень прост: когда в помещении достигается нужная температура, он прикрывает или полностью закрывает проходящий через него в радиатор поток теплоносителя. В результате работы терморегулятора характеристики системы отопления (расход и потеря давления) постоянно меняются – система становится динамической. 

    Если в системе отопления смонтирована только ручная балансировка (статическая), то подключение к такой системе терморегуляторов фактически выведет ее из строя, ведь система с ручной балансировкой всегда рассчитана на некие постоянные параметры, которые за счет работы терморегуляторов непрерывно меняются!

    Это приведет к полной разбалансировке системы отопления и появлению шумов в клапанах радиатора. Но! Разбалансировки системы можно избежать, установив автоматический (динамический) балансировочный клапан SANEXT DPV, который будет поддерживать постоянный перепад давления (DР=const) между подающим и обратным трубопроводами на заданном уровне.

     

    На данной схеме показан принцип работы динамического клапана при горизонтальной схеме разводки системы отопления. Автоматический балансировочный клапан DPV установлен на весь поэтажный коллекторный модуль и поддерживает постоянную разницу давления между подающим и обратным трубопроводами.

    В автоматическом балансировочном клапане DPV можно выделить основные преимущества:

     

    • Точность балансировки (40 позиций предварительной настройки)
    • Измерительные ниппели в стандартной комплектации
    • Компактные размеры
    • Минимальное падение давления для качественного регулирования 3кПа (у аналогов 10кПа)
    • Большая пропускная способность до 11,500 т/ч
    • Настройка стандартным шестигранным ключом
    • Исполнение с внутренней резьбой (упрощает монтаж и не требует дополнительных фитингов)

     

    В клапане SANEXT DPV реализована, на первый взгляд, более традиционная конструкция:

    В верхней части регулятора расположен шпиндель настройки (3) перепада давления, при помощи которого сжимается или разжимается пружина регулятора (2).
    Ниже располагается небольшая мембрана (8). По штуцеру для подключения импульсной  трубки (4) в надмембранное пространство подается импульс повышенного давления. Нижняя часть мембраны соединена с золотником клапана (5), образующим нижнюю поверхность мембраны.

    Золотник (5) прикрывает седло клапана, компенсируя возникающие возмущения.

    И, наконец, в самом низу клапана располагаются измерительные ниппели (6), для замера дифференциального давления и наладки регулятора.

        

    Принцип действия SANEXT DPV аналогичен всем регуляторам мембранного типа. Но главная особенность регулятора DPV заключается в геометрии золотника клапана.

    Рассмотрим принцип работы типового клапана с золотником «конусного типа».

    • Конус прикрывает седло клапана. Дросселируемый поток пытается приподнять его. Это воздействие должно быть скомпенсировано пружиной и диафрагмой клапана.
    • Требуется определенная величина силы пружины и диафрагмы, для поддержания постоянного ΔP
    • При такой схеме Kvs должен быть как можно меньше для снижения размеров диафрагмы и уменьшения зоны пропорциональности

    Резюмируя, можно сказать, что невозможно сделать регулятор со сколь угодно большой пропускной способностью, так как для этого нам понадобится более жесткая пружина, и, как следствие, увеличится зона пропорциональности регулятора и размер мембраны, что, в свою очередь, приведет к серьезному росту габаритных размеров.  

    Компания SANEXT пошла другим путем и увеличила диаметр золотника, что позволяет снизить жесткость пружины и размеры мембраны, и как следствие, достичь наименьшую зону пропорциональности регулятора при малых габаритных размерах.

     

    Если, для примера, сравнить регулятор перепада давления традиционной конструкции и SANEXT DPV одного размера DN15, то характеристики будут сильно отличаться.

    Пример (SANEXT DPV): DN15, 300 л/ч,

    Kvs = 1,0 м3

    ΔP = 9,0 кПа

    Пример (типовой регулятор перепада давления): DN15, 300 л/ч,

     Kvs* = 2,9 м3

    ΔP = 1,07 кПа

    Коэффициент пропускной способности клапана Kvs обозначает уровень расхода стандартного клапана в полностью открытом положении с перепадом давления на клапане 1 бар. Значение коэффициента пропускной способности является частным случаем коэффициента расхода клапана Kv, показывающего расход при любом другом положении клапана и перепаде давления в 1 бар.

    На сегодняшний день регулировка системы отопления многоквартирного дома осуществляется с помощью установки автоматических балансировочных клапанов на весь поэтажный коллектор  (на каждый этаж), что обеспечивает простую наладку системы отопления и надежную дальнейшую эксплуатацию.

     

    Вывод из всего вышесказанного можно сделать следующий: балансировочные клапаны SANEXT – это новое поколение клапанов, в котором оптимально сочетаются лучшие технические характеристики, максимальная надежность и стоимость.

     

    Читайте также

    Балансировочный клапан

    Что означает слово «баланс»? По сути – это равенство двух частей, представляющих расход и поступление чего-либо.

    Отсюда становится понятным, что балансировочный клапан – это специальное устройство, которое обеспечивает равенство поступления и расхода среды в трубопроводе.

    Клапаны балансировочные относятся к регулирующей дросселирующей арматуре и монтируются в трубопровод с целью обеспечения в нем стабильного температурного режима либо циркуляционного давления среды.

    Типы регулирующей трубопроводной арматуры

    Сравнение различных типов регулирующей арматуры

    Именно такое устройство способно предотвратить аварийные ситуации, если давление рабочей среды в трубопроводе, не зависимо от того, какая это среда, достигнет предельно допустимой нормы.

    Обеспечение баланса в отопительных либо охладительных системах является залогом их безопасной и долгосрочной работы, поэтому установка качественных балансировочных клапанов чрезвычайно важна.

    Трубопроводная арматура для холодной, подогретой и горячей воды

    Трубопроводная арматура в промышленных котельных

    Полипропиленовые трубы в водопроводных системах и системах отопления

    Классификация балансировочных клапанов

    Клапаны балансировочные классифицируют, отталкиваясь от следующих параметров:

    • Согласно вида присоединения клапана, а именно: фланец, коническая, внутренняя или внешняя резьба.
    • Согласно места, где устанавливается клапан: байпас, обратный либо подающий трубопровод.
    • Согласно назначения системы: отопление, горячее либо холодное водоснабжение, кондиционирование.
    • В зависимости от рабочей среды трубопровода: пар, вода с антифризом либо просто вода.
    • В зависимости от температуры, расхода и давления рабочей среды.
    • Согласно рабочим функциям клапанов, а именно расходу рабочей среды, регулировки давления, температур по отдельности либо в комбинации.
    • В зависимости от того, изменяемая или фиксированная настройка клапанов.
    • В зависимости от типа здания, в котором функционирует система.

    Выбирая клапан, стоит внимательно отнестись

    • к возможным перепадам давления,
    • рискам возникновения кавитации
    • и к тому, с какой скоростью движется в системе поток рабочей среды.

    Клапан для защиты от превышения давления: ARI-SAFE

    Кавитация

    Экономически выгодная скорость потока

    Балансировочные клапаны и их типы

    Стабилизаторы расхода

    Стабилизаторами расхода называют автоматические балансировочные клапаны, целью установки которых является поддержание стабильного расхода носителя тепла в однотрубных отопительных системах.

    1. Благодаря данному типу клапана можно перекрыть стояк, а затем через дренажный кран спустить воду и замерить ее фактический расход.
    2. Если подобный стабилизатор расхода объединить с редукторным и электрогидравлическим приводом, получится исполнительный механизм, способный управлять приборами теплообмена в вентиляционных системах и системах кондиционирования.

      Ручные клапаны

      При помощи ручных балансировочных клапанов производится наладка трубопроводной сети с целью обеспечения стабильных рабочих показателей при условии постоянного давления рабочей среды в трубопроводе.

      Такие клапаны используются вместо дросселирующих шайб и диафрагм.

      Кроме гидравлической балансировки, при помощи клапана можно опорожнять систему или отключать отдельные ее элементы.

      Благодаря дополнительному ниппелю и спецприбору, появляется возможность замеров перепадов давления непосредственно на клапане, что позволяет оптимально отрегулировать его настройки согласно условиям работы конкретной системы.

      Клапаны балансировочные для систем ГВС

      Данные балансировочные клапаны еще называют термостатическими.

      Они помогают регулировать температуру и минимизировать потребление воды в системах ГВС.

      Кроме прочего, в их функцию включается периодическая дезинфекция сети.

      Автоматические балансировочные клапаны

      Клапаны-автоматы быстро и гибко реагируют на изменения параметров в системе:

      • конфигурации сети,
      • скачков давления,
      • расхода рабочей среды.

      Такие клапаны устанавливаются попарно.

      1. Запорно-балансировочный клапан устанавливается на подающем трубопроводе и способен фиксировать и регулировать пропускную способность системы.
      2. А на обратном трубопроводе в пару ему монтируется клапан, регулирующий перепады давления.

      Благодаря балансировочным клапанам система разделяется на отдельные зоны, которые можно запускать в работу по очереди. Автоматические клапаны осуществляют гидравлическую балансировку системы практически самостоятельно, исключая влияние друг на друга регулирующих устройств и снимая необходимость обслуживающих и наладочных работ.

      Говоря проще, именно балансировочный клапан принимает на себя скачки давления в системе, регулируя их и обеспечивая ее стабильное функционирование. Расход рабочей среды при этом остается постоянным, что в свою очередь является залогом продуктивной и устойчивой работы систем.

      Трубопроводная арматура на воду — виды оборудования

      Производители балансировочных клапанов

      Балансировочные клапаны относятся к высокотехнологичному оборудованию, и их производство требует наличие передового оборудования, инновационных технологий и высокой технологической культурой исполнения.

      В связи с такими высокими требованиями не удивительно, что те несколько предприятий, которые профилировано выпускают балансировочные клапаны и трубопроводную арматуру находятся в Западной Европе, где культура исполнения и отношения к подобным процессам велики.

      Особенно характерна и славится этим Германия. В частности, бренд ARI-Armaturen. Клапаны ARI-ASTRA®, произведенные данным брендом, являются примером высокого качества, отличных показателей и сроков службы.

      Проверенные неоднократно в действии на российских системах, клапаны ARI-ASTRA® доказали свои исключительные потребительские достоинства. А невысокая цена в совокупности с широким ассортиментом делают продукцию от ARI-Armaturen приоритетным выбором.

      Некоторые товары из каталога:


      Балансировочный клапан ARI-ASTRA (фланцевый, ковкий чугун, 22042, Dn15, Pn16)

      Балансировочный клапан ARI-ASTRA (фланцевый, серый чугун, 12020, Dn15, Pn16)

      Балансировочный клапан ARI-ASTRA (фланцевый, серый чугун, 12042, Dn400, Pn16)


      Получить консультацию по подбору трубопроводной арматуры таких производителей как ARI-Armaturen, FluoroSeal, Polix вы можете по телефону +7 (495) 268-0-242. Купить трубопроводную арматуру можно отправив заявку через сайт или на эл. адрес [email protected]

      Для чего нужен балансировочный клапан в отоплении и принцип работы

      Доброго времени суток всем, кто читает этот пост!

      В нем я расскажу вам про балансировочные клапана для систем отопления.

      Начнем с того, что разберемся зачем нужен балансировочный клапан в системе отопления.

      Для чего нужен балансировочный клапан отопления?

      В современных больших системах отопления часто наблюдается неравномерный прогрев разных помещений.

      Связано это с разным расходом теплоносителя через ветки системы отопления.

      Теплоноситель (как электрический ток) старается течь по пути наименьшего сопротивления, поэтому на большом удалении от источника тепла (тепловой узел или котел) расход должен быть меньше, чем возле него.

      Для того, чтобы уровнять расход теплоносителя через разные ветки и применяют балансировочные клапаны.

      Балансировочный клапан отопления: принцип работы

      Как видно из верхнего рисунка, расход в контурах отопления разной длины будет разный и температура в помещениях тоже будет разительно отличаться. Теперь поговорим о видах балансировочных клапанов.

      Ручной балансировочный клапан для системы отопления: принцип работы

      Балансировочные клапаны бывают двух основных видов:

      Ручные — регулируются вручную. Наиболее распространены в системах отопления из-за своей относительно небольшой стоимости.

      Устройство ручного балансировочного клапана изображено ниже:

      Ручной балансировочный клапан для системы отопления: устройство

      Компания Danfoss сделала очень интересное видео о работе ручных балансировочных клапанов.

      Советую вам это видео посмотреть от начала и до конца. В нем показаны неожиданные закономерности работы этого вида клапанов:

      Автоматический балансировочный клапан для системы отопления: принцип работы

      Автоматические балансировочные клапана — это устройства, которые без участия человека балансируют системы отопления, поддерживая в них или постоянную Δp (разница давления между подачей и обраткой в двухтрубной системе), или постоянный расход теплоносителя (в однотрубной системе).

      Есть модели, которые могут работать в тандеме друг с другом, при этом меняется и расход и разность давления между трубопроводами.

      Для совместной работы автоматические клапаны соединяются между собой при помощи специальной импульсной трубки.

      Внутреннее устройство таких устройств изображено на рисунке ниже:

      Автоматический балансировочный клапан для системы отопления: устройство

      Из рисунка видно, что внутреннее устройство автоматического балансировочного клапана напоминает поршневой редуктор понижения давления, но функции у этих устройств совершенно разные.

      Предлагаю вашему вниманию два видео по данной теме:

       

      Балансировочный клапан отопления: настройка

      Для упрощения наладки систем отопления к балансировочным клапанам подключают специальные измерительные приборы, которые упрощают и ускоряют балансировку системы.

      Смотрите ниже на рисунок:

      Монтаж балансировочного клапана выполняется точно так же, как монтаж шаровых кранов.

      Положение клапана в пространстве не влияет на его работу, но нужно обращать внимание на стрелку, которая указывает рекомендуемое направление протока.

      Если его перепутать, то клапан будет создавать большее сопротивление протоку теплоносителя.

      Устанавливать клапана можно как на подающих трубопроводах, так и на обратных.

      Рабочая температура и давление могут отличаться в зависимости от конкретной модели, поэтому подбор необходимого вам оборудования лучше делать при помощи каталогов производителей.

      Найти их можно на официальных сайтах фирм производителей.

      Зачем нужен балансировочный клапан в системе отопления?

      Установка балансировочных клапанов необходима в больших системах отопления.

      Они позволяют оптимально распределять теплоноситель по всем контурам.

      Для работы такого оборудования важными являются правильная установка и последующая настройка.

      Необходимо обдумывать установку клапанов еще на стадии проектирования системы.

      На этом все, жду ваших вопросов в комментариях!

      Балансировочные клапаны. Что это, как работают. Видео

      Появление все большего числа отопительных систем с принудительной циркуляцией теплоносителя, повышение требований потребителей к температурному комфорту вызвало определенные проблемы при регулировании таких разрастающихся систем.

      Гидравлическая настройка системы отопления

      В то время как в квартирах расположенных ближе к насосному оборудованию тепло, в квартирах расположенных на большем удалении холодно. Вода идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому сильный нагрев отопительных приборов в начале и недогрев  в конце — естественный процесс, требующий человеческого вмешательства. Решение такой задачи было найдено с последовательной  установкой гидравлических сопротивлений — купить балансировочный клапан и установить его в соответствии в проектом. Выяснилось, что искусственно установленные сопротивления вблизи насоса и уменьшающиеся по мере удаления, делают расход жидкости равномерным для каждого потребителя.

      В 70-х годах, когда в Европе был пик энергетического кризиса, гидравлическая настройка с применением регулирующих клапанов показала высокую эффективность, повысила экономичность систем.

      Главная задача, которую преследует гидравлическая настройка системы отопления или охлаждения, установить равномерные расходы в пользование каждого потребителя. В процессе работы системы расход теплоносителя и перепад давления по всем контурам не должен меняться. Существует несколько способов организации схем гидравлической обвязки. Основным элементом в таких схемах является балансировочный клапан.

      Балансировочный клапан (вентиль)

      Балансировочный клапан (вентиль) — вид регулирующей арматуры предназначенной для регулирования расхода жидкости путем изменения проходного сечения. В отличие от запорной арматуры, балансировочный клапан позволяет проводить точную настройку и имеет специальные штуцеры для проведения измерений. Конструктивно балансировочный клапан подобен запорной арматуре, но имеет ряд особенностей:

      • на нем есть индикатор положения затвора

      • он имеет более точные настроечные характеристики

      • особая форма затвора, устанавливает зависимость между оборотами штока и расходом жидкости

      • возможность провести запирание трубопровода с сохранением настроек

      Ранее для выполнения гидравлической настройки в системах отопления использовалась дроссельная диафрагма.

       

      Балансировочные клапаны можно классифицировать по следующим основным признакам:

      • принципу функционирования — ручные и автоматические
        Ручные балансировочные клапаны устанавливаются в системы со статических гидравлическим режимом и позволяют вручную установить требуемый расход. Не рекомендуется применять в системах с оборудованием, изменяющим расход или давление.
        Автоматические (динамические) балансировочные клапаны устанавливаются в системах отопления с изменяющимися показателями расхода и давления. Все современные системы оснащенные термоголовками на радиаторах являются динамическими.

      • тип инженерной системы — отопление, водоснабжение, кондиционирование
        Выпускаются балансировочные клапаны предназначенные как для какого-либо конкретного типа, так и комбинированные.

      • тип присоединения — муфтовый (резьбовой), фланцевый, приварной

      • вид запирающе-регулирующего рабочего органа — клапан или шар
        Большее распространение получили балансировочные клапаны седельного типа. Шаровые, ввиду особенностей конструкции, имеют меньшую точность настройки и больше подходят для транспортировки вязких сред.

      • регулируемому параметру. Балансировочный клапан может регулировать расход, температуру, давление или комбинацию параметров

       

      Где купить балансировочный клапан?

      Высокой популярностью в Украине пользуется продукция австрийского производителя комплектующих для систем отопления и водоснабжения, компании HERZ ARMATUREN. В интернет-магазине UNIDIM можно выбрать и купить балансировочный клапан ШТРЕМАКС по хорошей цене с доставкой в любой украинский город транспортными службами.

      Ниже видео работы балансировочных клапанов, смоделированное на выставочном стенде для многоквартирного дома.

      Использование балансировочных клапанов в гидравлических системах

      Размещено RWVC | Комментарии к записи Использование балансировочных клапанов в гидравлических системах

      отключены

      Балансировочные клапаны — это дросселирующие устройства, предназначенные для регулирования потока жидкости через гидравлические компоненты. В гидравлических системах (системах ОВКВ, в которых вода используется в качестве среды для обогрева и охлаждения помещений) они способствуют распределению нагретой или охлажденной воды на все терминалы.В результате система может достичь оптимальной производительности, что означает более высокую эффективность работы и снижение эксплуатационных расходов.

      В следующей статье обсуждаются балансировочные клапаны для систем охлажденной воды и систем с подогревом воды, включая то, что они делают, как их регулировать, и типичные применения.

      Что делает балансировочный клапан в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

      Поток жидкости в системе HVAC постоянно меняется, чтобы приспособиться к изменениям условий на объекте.Некоторые из факторов, влияющих на потребность в отоплении и охлаждении, включают заполняемость здания и тепло от солнца. Правильно спроектированные и построенные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать правильную мощность, когда и где это необходимо. В несбалансированных системах существует риск возникновения переполнения или переполнения, что может привести к недостаточному или чрезмерному нагреву или охлаждению. Балансировочные клапаны обеспечивают подачу системой правильного потока на все терминалы с учетом текущих условий на предприятии.

      Как отрегулировать ручной балансировочный клапан для поддержания баланса системы?

      Манометры / балансировочные компьютеры дифференциального давления — измеряют разницу давлений между двумя точками давления. Профессионалы отрасли могут использовать этот инструмент для расчета расхода и определения того, когда и когда требуется регулировка балансировочного клапана (ов) для поддержания баланса системы.

      Обычно система HVAC имеет балансировочный клапан для каждого змеевика оконечного устройства и кондиционера (AHU).Настройка всех из них для поддержания баланса системы включает несколько шагов. Для ручных балансировочных клапанов это:

      1. Подключение манометра дифференциального давления или устройства для балансировки контуров к двум измерительным / тестовым портам клапана
      2. Определение необходимого расхода через балансировочный клапан
      3. Регулировка маховика для достижения нужной скорости потока
      4. Повторение вышеуказанных шагов для всех балансировочных клапанов

      Применение балансировочных клапанов

      Как указано выше, балансировочные клапаны помогают достичь и поддерживать надлежащие условия в гидравлических системах.Помимо использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, они также интегрированы в следующее:

      • Теплообменники
      • Энергетические системы
      • Холодильные системы
      • Системы охлаждения серверов
      • Линии возврата воды

      Свяжитесь со специалистами по клапанам в RWV Today

      Балансировочные клапаны являются важным компонентом гидравлических систем. Они обеспечивают достижение и поддержание надлежащей температуры в помещении, оптимизацию использования энергии и снижение эксплуатационных расходов.Если вам нужны балансировочные клапаны для вашего объекта, обратитесь к специалистам RWV.

      В RED-WHITE VALVE CORP. (RWV) мы производим и продаем широкий выбор балансировочных клапанов. Наши клапаны имеют конструкцию из латуни (DZR) для превосходной коррозионной стойкости и фиксированную конструкцию Вентури для упрощения требований к настройке. Мы также предлагаем аксессуары для всех типов подключений. Чтобы узнать больше о наших продуктах и ​​их преимуществах для вашей гидравлической системы, свяжитесь с нами сегодня.

      Принцип работы балансировочного клапана — ZECO Valve Group

      Балансировочный клапан — это динамический и статический балансировочный клапан в гидравлических условиях.Такие как статический балансировочный клапан, динамический балансировочный клапан.

      Материал корпуса клапана: чугун, литая сталь,

      Рабочее давление 0,6-4,0 МПа.

      Рабочая температура — 5 C — 350 C.

      Клапан калибр DN15-DN300,

      Способ подключения: фланец, внутренняя резьба,

      Режим движения: ручной и электрический.

      Стандарт производства: национальный стандарт.

      Как работают балансировочные клапаны?

      Балансировочный клапан — это клапан со специальной функцией.Обладает хорошими характеристиками текучести. Кроме того, он имеет указатель открытия клапана, устройство блокировки открытия и клапан измерения давления для измерения расхода. Используя специальный интеллектуальный прибор, значение расхода, протекающего через балансировочный клапан, может быть напрямую отображено путем ввода типа клапана и значения открытия в соответствии с измеренным сигналом разности давлений. Если балансировочный клапан с соответствующими характеристиками установлен в каждом ответвлении и на входе пользователя и отлажен один раз с помощью специального интеллектуального прибора, расход каждого пользователя может достигать заданного значения.

      Статические балансировочные клапаны также называются балансировочными клапанами, ручными балансировочными клапанами, балансировочными клапанами с цифровой блокировкой, двухпозиционными регулирующими клапанами и т. Д. Это происходит путем изменения зазора между золотником и седлом (открытие), чтобы изменить сопротивление потоку через клапан. для достижения цели регулирования потока. Его цель — сопротивление системы, которая может распределять новую воду пропорционально расчетному проекту, одновременно увеличивать и уменьшать ответвления пропорционально, при этом удовлетворяя потребность в потоке части нагрузки в текущих климатических условиях. потребности, и играют роль теплового баланса.Клапаны динамической балансировки делятся на клапаны балансировки динамического потока, клапаны динамической балансировки перепада давления, регулирующие клапаны дифференциального давления с автоматическим управлением и так далее.

      Клапан динамического уравновешивания потока также называется регулирующим клапаном с автоматическим управлением, саморегулирующимся уравновешивающим клапаном, клапаном постоянного потока, автоматическим уравновешивающим клапаном и т. Д. Он автоматически изменяет коэффициент сопротивления в соответствии с изменением рабочего состояния системы (перепад давления). В определенном диапазоне перепада давления поток через клапан можно эффективно контролировать для поддержания постоянного значения, то есть, когда перепад давления до и после клапана увеличивается, поток через клапан может поддерживаться действием автоматического закрытия малого .Напротив, когда перепад давления уменьшается, клапан открывается автоматически, а скорость потока остается постоянной. Однако, когда перепад давления меньше или больше, чем нормальный рабочий диапазон клапана, он в конце концов не может обеспечить дополнительный напор. В это время скорость потока клапана в полностью открытое или закрытое положение все еще ниже или выше, чем установленная скорость потока, которую невозможно контролировать.

      Клапан динамической балансировки перепада давления, также известный как самоуправляемый клапан регулировки перепада давления, контроллер перепада давления, синхронизатор переменного напряжения постоянного напряжения, клапан компенсации перепада давления и т. Д.Он использует перепад давления для регулировки открытия клапана и использует изменение перепада давления сердечника клапана для компенсации изменения сопротивления трубопровода, чтобы поддерживать перепад давления в основном неизменным при изменении рабочих условий. Принцип работы клапана заключается в том, что в определенном диапазоне расхода он может эффективно контролировать постоянный перепад давления в управляемой системе, то есть, когда перепад давления в системе увеличивается, он может гарантировать, что перепад давления в управляемой системе увеличивается на автоматическое закрытие клапана.Когда перепад давления уменьшается, клапан открывается автоматически, а перепад давления остается постоянным. Саморегулирующийся клапан регулирования перепада давления имеет состояние автоматического закрытия пробки в пределах диапазона регулирования. Разница давлений между двумя концами клапана превышает заданное значение. Пробка открывается автоматически и автоматически регулирует отверстие под действием чувствительной к давлению пленки, чтобы поддерживать относительно постоянную разницу давлений между двумя концами клапана.

      Автоматические балансировочные клапаны | Данфосс

      Отвод должен быть уравновешен регулятором перепада давления для динамической гидравлической балансировки со следующими характеристиками:

      • Клапан должен поддерживать стабильный перепад давления в ответвлении с помощью контроллера с мембранным приводом
      • Клапан должен иметь переменную настройку перепада давления.
      • Минимальный необходимый перепад давления на клапане не должен превышать 10 кПа, независимо от настройки Dp.
      • Клапан должен иметь уплотнение «металл по металлу» (конус и седло клапана) для обеспечения оптимальной работы управления перепадом давления при малых расходах.
      • Настройка перепада давления должна быть линейной с помощью визуальной шкалы и без инструмента, функция блокировки должна быть интегрирована для предотвращения несанкционированного изменения настройки
      • Диапазон настройки должен быть изменен путем замены пружины.Пружина должна заменяться под давлением
      • Клапан должен обеспечивать диапазон настройки перепада давления, соответствующий области применения, чтобы обеспечить оптимальную производительность системы (например, диапазон настройки 5-25 кПа для систем на базе радиаторов).
      • Пропускная способность клапана на размер клапана должна охватывать диапазон расхода в соответствии со стандартами VDI 2073 (при скорости воды до 0,8 м / с)
      • Клапан должен иметь функцию отключения, отделенную от механизма настройки. Должна быть предусмотрена возможность выполнения сервисной функции отключения вручную / без инструмента
      • Функция слива должна быть встроена в клапан
      • Клапаны должны иметь встроенную функцию промывки.Промывка может выполняться с помощью приспособления для промывки
      • Клапан должен поставляться с импульсной трубкой. Внутренний диаметр импульсной трубки не должен превышать 1,2 мм для обеспечения оптимальной производительности в системе.
      • Клапан должен поставляться с теплоизоляционными крышками, до 120 ° C
      • Клапан должен поставляться в надежной упаковке для безопасной транспортировки и обращения

      Характеристики продукции:

      • Класс давления: PN 16
      • Диапазон температур: 0… +120 ° C
      • Присоединительный размер: DN 15-50
      • Тип соединения: внутренняя резьба ISO 7/1 (DN 15-50), внешняя резьба ISO 228/1 (DN 15-50)
      • Диапазон настройки Δp: 5-25 кПа, 20-60 кПа
      • Максимальный перепад давления на клапане: 1.5 бар
      • Установка: регулятор перепада давления должен быть установлен на обратном трубопроводе с подключением через импульсную трубку к питающему трубопроводу.

      Нижние линии для балансировочных клапанов в системах рециркуляции

      Джим Аллен, CPD, LEED AP BD + C, директор по сантехническому оборудованию, Jordan & Skala Engineers, Inc.

      Балансировочные клапаны в системах рециркуляции делают то же, что расческа Марши Брэди для ее длинных «золотых волос». Он сглаживает непоследовательные, турбулентные и неодинаковые ответвления, чтобы обеспечить равномерный поток в системе.При правильной установке ваша система горячего водоснабжения будет работать так же, как волосы Марши, когда она встретила Дэви Джонса. Отлично! Ниже приведены пять советов по конструкции балансировочного клапана.

      Сохраняйте простоту и помните о большой картине

      Как инженеры и дизайнеры, наша работа №1 заключается в том, чтобы понять, как заставить все работать. № 2 — это сообщить другим, как создавать то, что мы создаем. Номер 2 так же важен, как и номер 1, а может быть, даже важнее. Для того, чтобы №1 работал, должен быть №1.2!
      В наших проектах нам нравится брать самые сложные системы и сводить их к наименьшему общему знаменателю. Сохраняя системы как можно более простыми, мы можем лучше сообщить в наших проектах, как система должна быть установлена. Итог: делайте это как можно проще!

      Знать роль балансировочного клапана

      Я тренирую бейсбольную команду 13 лет. Команда состоит из группы мальчиков средней школы на разных стадиях полового созревания. Трое из мальчиков на данный момент уже взрослые мужчины, и я опасаюсь за свою жизнь, когда бросаюсь к ним в клетку.Трое других ребят в команде все еще ждут, пока подействуют их гормоны, и они все еще маленькие, но очень быстрые. Остальные находятся в разных размерах и на разных стадиях полового созревания. Черт возьми, у одного ребенка волосы только под одной подмышкой!

      Моя работа как тренера — собрать всех этих разных детей и уравновесить их в команду, которая работает эффективно. Уравновесить малое с большим — по меньшей мере увлекательная задача. Работа балансировочных клапанов очень похожа, поскольку требуется использовать обратные линии горячей воды с разной потребностью и сглаживать поток для достижения равномерного и равного обратного потока к источнику водяного отопления, чтобы большие ветви не заглушали меньшие. ветви.Использование балансировочного клапана увеличивает эффективность системы и экономит энергию и воду. Итог: знайте, какую роль балансировочные клапаны играют в вашей системе горячего водоснабжения.

      Проектирование «идеальной» системы

      Иногда, как проектировщики, мы теряемся в расчетах и ​​требуем, чтобы баланс потоков был абсолютно одинаковым во всех отраслях. В некоторых из наших прошлых проектов в Jordan Skala мы требовали, чтобы балансировочные клапаны в отелях были установлены на ½ галлона в минуту. Это ОТЛИЧНО сработало на бумаге и заставило нас почувствовать себя лучше, потому что наш дизайн был таким плотным.На самом деле подрядчики не могли заставить системы должным образом сбалансироваться при таких малых расходах.

      Итак, нам пришлось прислушаться к тому, что было достижимо в реальности, и изменить наши конструкции, чтобы показать расход 1 галлон в минуту, что было намного проще получить в полевых условиях. Поймите, что балансировочные клапаны помогают повысить эффективность системы и сэкономить воду, но сделайте некоторую «подушку» в своей конструкции, чтобы можно было регулировать систему. Итог: убедитесь, что ваш дизайн реалистичен и пригоден для сборки.

      Шаровые краны не являются балансировочными клапанами

      Балансировочные краны — это шаровые краны или задвижки, но шаровые краны и задвижки НЕ являются балансировочными клапанами.Используйте подходящий инструмент для работы. Иногда установщик берет на себя выполнение VE работы и использует шаровые краны вместо балансировочных. Это как пасти кошек … это просто не работает, и вы никогда не достигнете необходимого баланса в системе рециркуляции.

      Балансировочные клапаны откалиброваны так, чтобы пропускать через них определенные потоки, со встроенными заданными значениями и шкалами, чтобы все знали, на что клапан настроен в системе. С обычным шаровым или запорным клапаном вы прошли весь Бон Джови: «Живите на молитве!» Кроме того, после балансировки вы можете удалить «регулятор», чтобы неинформированный обслуживающий персонал не обнаружил, что клапан открыт «полностью», и не открыл его полностью.
      Итог: Никогда не соглашайтесь на меньшее количество компонентов, критичных для системы.

      Независимость от давления

      Как и изобретение насоса с регулируемой скоростью, введение независимого от давления балансировочного клапана покрыло множество грехов. В сложных зонах с множественным давлением, таких как высотные здания или протяженные здания, независимые от давления балансировочные клапаны облегчают вашу работу как проектировщика. Клапаны по-прежнему контролируют поток, не беспокоясь о перепадах давления.
      Вы по-прежнему должны знать об ограничениях этих клапанов, но они могут помочь проектировщику и подрядчику с большей вероятностью ошибки.
      Итог: воспользуйтесь технологиями!

      Термостатический балансировочный клапан | Обновите свой ручной балансировочный клапан

      Термостатические балансировочные клапаны являются ключевым компонентом во многих приложениях для коммерческого водоснабжения / отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в промышленности, аэрокосмической и оборонной промышленности, где несколько нагрузок для нагрева / охлаждения обеспечивается одним источником горячей и / или холодной воды или другой жидкости.Все эти нагрузки имеют одинаковые требования к температуре, однако обычно находятся на разных расстояниях от источника жидкости. Это заставляет их испытывать различные тепловые потери, когда жидкость перекачивается в их определенные места.

      Жидкость в этих линиях будет перемещаться по пути наименьшего сопротивления и лишать дальнейшие нагрузки получения надлежащего потока, чтобы компенсировать потери тепла в их конкретной ветви. Чтобы этого не произошло, необходимо «сбалансировать» систему.

      Традиционно эта балансировка выполняется с помощью устройств потока, таких как ручные балансировочные клапаны или клапаны постоянного потока.Однако проблема ручной балансировки системы охлаждающей воды заключается в том, что она занимает излишне много времени и не всегда точна в динамических системах с колеблющимся давлением, тратя время и деньги на процедуры балансировки и оборудование.

      ThermOmegaTech® предлагает термостатические балансировочные клапаны, которые автоматически модулируют и регулируют поток через систему в ответ на колебания температуры, чтобы обеспечить точную и однородную температуру для всех ответвлений. Это температурное устройство, решающее температурную проблему.

      Термостатическая балансировка систем рециркуляции горячей воды для бытовых нужд

      Рециркуляционные системы горячего водоснабжения (ГВС) распределяют горячую воду по точкам потребления по всему зданию. ГВС обычно используются в зданиях с высокой вместимостью людей, таких как отели, больницы, школы, многоквартирные дома, квартиры и многоэтажные дома. Эти системы должны быть сбалансированы, чтобы обеспечить немедленное и постоянное наличие горячей воды в каждом приспособлении. Люди не хотят ждать минуты, прежде чем их душ и смесители начнут нагреваться до комфортной температуры.Однако подача горячей воды к каждому блоку может быть немного сложной для зданий, которые не сбалансированы должным образом.

      CircuitSolver® — это термостатический балансировочный клапан, который устанавливается в конце каждого ответвления горячего водоснабжения в системе ГВС. Самостоятельно срабатывающий, этот клапан автоматически и непрерывно регулирует поток для поддержания заданной температуры в арматуре. Когда заданная температура воды удовлетворяется, клапан закрывается, позволяя лишь небольшой перепуск потока в обратную линию.Этот постоянный низкий расход предотвращает зависание рециркуляционного насоса.

      Температурный баланс рекомендуется для этих типов систем не только потому, что он равномерно распределяет горячую воду по каждому приспособлению, но также является одним из самых надежных решений для гигиены воды, обеспечивая постоянный поток горячей воды и защищая от роста патогенов.

      Тепловая балансировка охлаждающего оборудования и систем

      Оборудование для литья под давлением, литье резины и пластмассы, литье под давлением и прессование требуют надлежащего охлаждения для обеспечения однородной температуры и постоянного качества продукции.Для этих целей могут использоваться различные типы градирен и систем, многие из которых имеют несколько охлаждающих нагрузок или зон, которые необходимо сбалансировать.

      HAT / RA-LP может использоваться в качестве термостатического балансировочного клапана для динамического регулирования температуры охлаждающей воды, гликоля или другой охлаждающей жидкости на выходе в этих системах.

      TV / HAT-RA-LP работает как регулятор потока на выходе, установленный на выходе охлаждающей воды оборудования, клапан плавно открывается и закрывается для поддержания относительно постоянной температуры воды на выходе.

      Термопривод в клапанах постоянно измеряет температуру жидкости. Когда температура жидкости поднимается выше заданного значения клапана, клапан будет плавно открываться, позволяя охлаждающей среде проходить через него. Когда желаемая температура жидкости будет достигнута, клапан снова откроется. Этот процесс экономит воду и улучшает постоянство качества продукта.

      Регулирующие клапаны

      и балансировочные клапаны

      Есть некоторые инженеры, которые вообще ставят под сомнение использование балансировочных клапанов в гидравлических системах.Если регулирующий клапан дросселирует поток, чтобы удовлетворить условиям помещения, почему бы не зависеть от этого, чтобы определить правильный поток? Есть три очень веских причины использовать устройства для балансировки и измерения расхода в дополнение к регулирующим клапанам. На этой неделе «Минуты понедельника утром» Р. Л. Деппманна продолжает рассмотрение вопросов балансировки и измерения расхода в гидравлических системах.

      Давайте рассмотрим три причины на примере.

      Вот простая система с 6 зонами. Чтобы было легче увидеть, я сделал все расчетные значения расхода одинаковыми.Каждая зона может состоять из нескольких оконечных устройств, одной установки кондиционирования воздуха или целого этажа большого здания. Задолго до того, как подрядчик по балансировке прибудет, чтобы дросселировать балансировочные клапаны, Мать-природа будет использовать физику для балансировки этой системы. Как выглядит эта система до того, как она будет сбалансирована? Давайте посмотрим, как это выглядит на примере системы.

      Шесть веских причин использовать клапаны балансировки и измерения расхода

      Мать-природа сбалансировала систему, но она не соответствует тому, что инженер просил на чертежах.Взглянув на рисунок выше, давайте разберемся, что говорят нам числа.

      Причина № 1 — Скорость: Расход в зоне «А» более чем на 50% выше расчетного. Это означает, что скорость может причинить некоторый ущерб. Можно было бы возразить, что это произойдет только при начальном запуске, но это еще не все. Это произойдет после ночной неудачи. Это произойдет, когда существует разнообразие.

      Причина № 2 — Время охлаждения или нагрева: Когда уставка системы изменяется после ночного понижения температуры, регулирующий клапан зоны «A» будет полностью открыт до тех пор, пока комнатная температура не станет близкой к удовлетворительной.ASHRAE сообщает нам, что чрезмерная прокачка оконечного устройства на «X» не вознаграждает нас тем же процентом теплопередачи. Пока зона «А» охлаждается, в зоне «Е» не хватает расхода. Сколько времени потребуется, чтобы заполнить зону «А»? Как только зона «A» находится под контролем, зона «B» также должна быть удовлетворена, а это требует времени. Между тем, люди в зоне «Е» могут жаловаться.

      Причина № 3 — Энергозатраты: Как упоминалось выше, когда мы перекачиваем зону, выгода очень ограничена.

      Причина № 4 — Уменьшенный ход: В приведенном выше примере системы потребуется 48 футов дроссельной заслонки при проектировании для зоны «А». Если вы думаете, что это звучит слишком много, подумайте еще раз. Вы когда-нибудь проектировали вторичную насосную систему с прямым возвратом с напором около 100 футов? Что нужно первому оконечному устройству рядом с механическим помещением для достижения расчетного потока? Вся остальная часть этого 100-футового насоса должна быть дросселирована через балансировочный клапан.

      Если зона «A» выше не имеет балансировочного клапана, регулирующий клапан должен дросселировать 48 футов, прежде чем он даже начнет дросселировать для регулирования температуры.В этот момент регулирующий клапан может действовать больше как двухходовой двухпозиционный клапан, а не как регулирующий клапан. Если напор насоса слишком велик, регулирующий клапан может даже начать кавитацию. Мы поговорим об этом подробнее в следующем блоге.

      Причина № 5 — Повреждение насоса: Это простая небольшая система, но насос пропускает на 10% больше потока, чем проектный, и в этом примере предполагается, что вы заложили очень небольшой коэффициент безопасности при расчете напора насоса. В зависимости от того, насколько близко к концу кривой вы выбрали насос, эта рабочая точка может быть вне конца кривой, и в этой точке вы можете повредить насос.Чем выше безопасность, тем больше потенциальный ущерб. Чем больше разнообразия, тем больше потенциальный ущерб.

      Причина № 6 — Отсутствие инструмента судебной экспертизы: Мы часто думаем о балансировочных клапанах и клапанах для измерения расхода как о инструменте ввода в эксплуатацию. Эта часть клапана для измерения расхода может стать неоценимой при поиске неисправностей в системах в будущем. Если регулирующий клапан используется для баланса, мы теряем этот ценный актив.

      Следите за обновлениями части 3 нашей серии MMM, посвященной балансировочным клапанам и насосам с регулируемой скоростью в гидравлических системах HVAC.

      Узнайте больше об этой серии: Балансировка гидравлических систем HVAC:

      Балансировка гидравлических систем HVAC: допуски по потоку (часть 1)

      Балансировка гидравлических систем HVAC: клапаны измерения расхода (часть 3)

      Балансировка гидравлических систем HVAC: автоматическое ограничение расхода (часть 4)

      Балансировка гидравлических систем HVAC: независимый регулирующий клапан (Часть 5)

      Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице.Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

      Протокол балансировки

      1.0 Цели балансировки
      Целью балансировки является применение дисциплинированной процедуры регулировки расхода воды по всей системе для удовлетворения конкретных требований проекта.Балансировка расхода воды должна выполняться с указанными допусками.

      2.0 Допуски

      Разработчик системы несет ответственность за установление приемлемых допусков для балансировки расхода для различных секций конкретной системы. При выборе подходящих допусков для установки проектировщик должен иметь в виду, что стоимость процедуры балансировки может значительно возрасти, если указаны жесткие допуски.

      Если специалист по вводу в эксплуатацию считает, что уровни допуска, требуемые проектировщиком системы, непрактичны, он / она должен официально сообщить об этом проектировщику, четко указав и объяснив свои причины.
      Если допуски расхода не указаны в проектных параметрах, специалист по вводу в эксплуатацию должен получить формальное согласие разработчика системы на требования допусков до начала балансировки.
      Как при обогреве, так и при охлаждении хороший допуск расхода составляет +/- 10% от проектного расхода. Допуск расхода +/- 5% от проектного расхода очень хороший, но может быть труднодостижимым на практике и может увеличить стоимость балансировки. Допуски выше +/- 10% от расчетной скорости потока не должны указываться, если комфорт в помещении не имеет второстепенного значения.

      3.0 Подготовка

      Гидравлическая балансировка — одна из последних операций перед запуском системы. Это должно быть спланировано и достигнуто со всей необходимой тщательностью.


      Чтобы гарантировать успешный конечный результат, а также держать под контролем расходы, рекомендуется выполнить следующие шаги до процедуры гидравлической балансировки.

      • Проанализировать чертежи системы HVAC в том виде, в котором она построена.
      • Проверьте необходимые условия для выполнения процедуры балансировки.
      • Проведите первую инспекцию на месте.
      • Выбор наиболее подходящего метода балансировки.

      3.1 Проанализируйте чертежи системы HVAC в том виде, в котором она построена.

      Лучше изучить чертежи системы перед выездом на место, чтобы убедиться, что функции системы хорошо понятны, что контуры управления четко обозначены и балансировочные клапаны размещены там, где это необходимо. Во избежание трудностей рекомендуется сделать упрощенный эскиз, чтобы показать только то, что касается балансировки: трубопроводная сеть, оконечные устройства, насосы и балансировочные клапаны.В случае четырехтрубной системы распределения лучше подготовить два отдельных эскиза (отопление / охлаждение).

      Эти эскизы позволяют обнаруживать и избегать будущих проблем в системе, таких как, например, гидравлическое взаимодействие, совместимость скоростей потока, бесполезные балансировочные клапаны и т. Д.
      Пора проверить, что все скорости потока, которые должны быть отрегулированы в каждом балансировочном клапане, исправны указано, и что расход в ответвлении является суммой расходов в оконечных устройствах. Точно так же расход в стояке должен быть суммой расходов в ответвлениях.

      Если система спроектирована с учетом коэффициента разнесения, необходимо применить специальный метод, который описан ниже.
      3.2 Проверьте необходимые условия для выполнения процедуры балансировки

      Перед процедурой балансировки необходимо выполнить следующие операции:

      1. Очистите фильтры и сетчатые фильтры.
      2. Удалить воздух из всей системы.
      3. Подайте давление в систему.
      4. Проверить характеристики насоса (электропитание, вращение и скорость).
      3.3 Проведите первую проверку на месте

      Первое посещение объекта всегда позволяет сэкономить время на балансировку. Особое внимание следует уделить следующим пунктам:

      1. Идентификация балансировочных клапанов: место, диаметр, модель, доступность и идентификационная этикетка.
      2. Убедитесь, что запорные клапаны установлены в нормальное положение (полностью открыты или полностью закрыты).
      3. Убедитесь, что регулирующий клапан можно полностью открыть вручную или с помощью системы управления зданием.
      4. Если установлены регуляторы перепада давления, убедитесь, что они работают в соответствии с конструкцией.
      3.4 Выбор наиболее подходящего метода балансировки

      Методология

      Процедура балансировки должна начинаться сначала с терминалов. Перед тем, как предпринимать какие-либо попытки для ответвлений, терминалы должны быть сбалансированы относительно самих себя. После того, как все терминалы всех ответвлений в пределах одного стояка уравновешены друг с другом, ответвления можно уравновесить сами по себе.Последняя операция — уравновесить стояки и проверить их. Если возможно, насос можно отрегулировать или настроить его напор

      на оптимальное значение (насосы с регулируемой скоростью).

      Балансировочные клапаны и допуски измерительного прибора

      Балансировочный клапан должен иметь точность, которая лучше, чем допуск на скорость потока, указанный разработчиком системы. Это включает в себя механическую точность, а также воспроизводимость любого положения маховика из любого другого положения (гистерезис).

      Методы балансировки

      Допуски расхода, указанные проектировщиком, могут быть достигнуты только в том случае, если реализован метод глобальной балансировки. Выбор метода зависит от предпочтений дизайнера, но может руководствоваться практическими соображениями.

      • Метод предварительной настройки заключается в вычислении положения маховика на этапе проектирования. Достоверность расчета зависит от того, насколько реалистичен расчет по сравнению с реальной реализацией системы.Этот метод применим для небольших систем. В большинстве случаев он не обеспечивает точных показателей расхода в терминалах.
      • Компенсированный метод обеспечивает очень точный расход. Принцип такой же, как и в пропорциональном методе, но повышается надежность. Его главное преимущество заключается в том, что к каждому балансировочному клапану следует обращаться только один раз в течение всей процедуры балансировки. Поэтому удобно, если к балансировочным клапанам трудно добраться. Главный недостаток — требуется три рабочих и два измерителя.
      • Методы, основанные на математическом моделировании построенной системы, являются наиболее надежными и экономичными. Принцип состоит из нескольких измерений расхода и падения давления в балансировочных клапанах. Затем компьютерный расчет дает окончательную настройку маховичка. Один рабочий с одним измерительным прибором может уравновесить всю систему. Этот метод оказался в среднем на 25% дешевле, чем другие. Разработчик должен указать балансировочные клапаны и совместимый измерительный прибор, используемый в качестве компьютеризированного балансировочного инструмента.


      3.5 Эскизный проект балансировки: гидравлический модуль
      Какой бы метод балансировки ни использовал специалист по вводу в эксплуатацию, разработчик системы должен спланировать процедуру балансировки на стадии проектирования. Все методы балансировки основаны на концепции гидравлического модуля. Гидравлический модуль состоит из контуров с прямым обратным трубопроводом и главным клапаном, называемым партнерским клапаном. В этом отношении следует избегать использования обратного возвратного трубопровода, поскольку для этой конструкции не существует процедуры балансировки.


      Система должна быть спроектирована так, чтобы ее можно было разделить на гидравлические модули и гидравлические подмодули. Такая простая система показана на следующем рисунке:


      Конструкция системы, позволяющая изготавливать модули.


      3,6 Фактор разнесения

      В случае фактора разнесения в системе балансировочные клапаны можно использовать для моделирования эффекта разнесения в ответвлении или стояке во время процедуры балансировки.Таким образом, система сбалансирована очень близко к реальным условиям эксплуатации.

      4.0 Документация

      Документация должна содержать полную информацию о процедуре балансировки. Он должен включать следующую информацию.

      Общие данные:

      Установка:

      Реализованный метод балансировки:

      Используемый балансировочный инструмент:

      Серийный номер: Дата последней калибровки:

      Имя ответственного за балансировку:

      Компания:

      Конкретные данные к балансировочным клапанам:

      Обозначение клапана:

      Расчетный расход в клапане:

      Измеренный расход:

      Измеренный перепад давления:

      Положение маховика:

      Эта документация будет использоваться для проверить балансировку работы на месте и в качестве основы для систематического анализа системы, когда это необходимо.

      В приложении 1 показан типичный отчет по балансировке

      5.0 Анализ результатов

      Отчет по балансировке может использоваться для поиска неисправностей в системе. В этом процессе должен преобладать опыт специалиста по вводу в эксплуатацию. Тем не менее, можно выполнить простую проверку:

      1. Один балансировочный клапан в каждом гидравлическом модуле должен иметь перепад давления 3 кПа. Это балансировочный клапан наименее благоприятного контура (индексного контура). В случае идентичных цепей (например,грамм. ветвь фанкойлов), индексная цепь должна быть последней. В противном случае это признак того, что какой-то другой контур заблокирован, или фильтр забит, или регулирующий клапан отказывается открываться.
      2. При правильном размере балансировочный клапан должен открываться более чем на 50% от их максимального открытия. Если все балансировочные клапаны в гидравлическом модуле кажутся слишком закрытыми, но один нормально открыт, это признак того, что перепад давления в контуре с нормально открытым балансировочным клапаном чрезмерно велик.Эту схему следует проверить и снова сбалансировать модуль.
      3. Невозможно достичь значений расхода во всех балансировочных клапанах в гидравлическом модуле. Это признак того, что имеющийся напор слишком низкий. Причины различны, но это может быть байпас где-то в системе или нормально закрытый запорный клапан, который открыт или наполовину открыт. Если это происходит в главном распределительном трубопроводе, необходимо посетить насос и проверить характеристику насоса.

      6.0 Рекомендация по техническому обслуживанию

      Балансировочные клапаны могут использоваться для технического обслуживания на разных уровнях: насосы, змеевики, обнаружение засорения и диагностика операций.

      Насосы

      Кривую характеристики насоса можно легко проверить с помощью балансировочного клапана на выходе из насоса. Испытания давления, установленные на всасывающей и нагнетательной стороне насоса, позволяют измерять напор насоса, а балансировочный клапан на нагнетании измеряет расход.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *