- Ручные клапаны Danfoss. Как отрегулировать клапан Данфосс.
- Как отрегулировать балансировочный клапан
- Ручные балансировочные клапаны | Griswold Controls
- QuickDisc®, QuickSet® и SpeedSet Ручные балансировочные клапаны и дозирующие станции
- Размеры: 1/2″ – 20″
- Размеры: 1/2″ – 2″
- 1/2″ – 2″ QuickSet и замерная станция Спецификации и литература
- 1/2″ – 3/4″ QuickDisc® Спецификации и литература
- 2-1/2″ – 18″ QuickSet и измерительные станции Спецификации
- 2-1/2″ -20″ БТЕ Листы спецификаций расходомера
- Материалы для установки, эксплуатации и технического обслуживания
- QuickDisc®, QuickSet® и SpeedSet Ручные балансировочные клапаны и дозирующие станции
- Клапаны балансировки температуры в системах рециркуляции воды для бытовых нужд
Ручные клапаны Danfoss. Как отрегулировать клапан Данфосс.
Здравствуйте, сегодня я расскажу вам о балансировочных клапанах Данфосс. Как известно они предназначены для гидравлической увязки систем отопления, горячего водоснабжения и теплоход водоснабжения систем вентиляции. Системы могут иметь постоянный или переменный расход теплоносителя соответственно в них применяются ручные либо автоматический балансировочный дозировочный клапаны. Сегодня речь пойдет о ручных.
При постоянном расходе применяют как правило ручные балансировочные клапаны к таким системам относятся относится однотрубная и двухтрубная без термостата, также их ставят на обертках фанкойлов истерика горячего водоснабжения.
Обратите внимание что 2018 года линейка ручных балансировочных клапанов Danfoss включает включает в себя клапан mvt локализованную версию популярного msv-bd, сменивший собой и своей атакже mnv место msv F2. Обновление модельного ряда связано с приведением всех характеристик в соответствии с если требованиям российского законодательства вся документация инструкции и надписи на упаковках будут на русском языке, сертификаты позволяет продавать продукцию на всей территории Таможенного союза.
Как настроить клапан Данфосс mnt
Теперь непосредственно балансировочный клапан mnt применяется в системах с относительно небольшим расходом, нами представлен диаметр от 15 до 50мм с пропускной способностью до 16 кубометров в час. С помощью измерительного ниппеля и сливного крана можно подключить электронный прибор pfm 5001 для настройки требуемого расхода. Также через кран легко слить воду подключив к нему шланг. План для настройки проектного значения расхода необходимо с помощью рукоятки выставить нужные значения. Например у нас по проекту указанного значения 2.2, вращаем рукоятку по часовой стрелке от полностью открытого положения выбирая на шкале целое значение два далее продолжая вращать рукоятку в том же направлении устанавливаем указатель назначение десятых в нашем случае это 02, чтобы зафиксировать значение настройки, используем шестигранник поворачиваем шестигранник против часовой стрелки до конца после чего выкручиваем рукоятку против часовой стрелки до упора. Теперь настройка выполнена и зафиксирована.
Более функциональным решением являются клапан mvt
Более функциональным решением для балансировки систем с постоянным расходам являются клапан mvt локализованная версия msv-bd они представлены в диапазоне диаметров от 15 до 50мм, от 2,5 до 40 кубов а кубов в час. Конструкция клапана предусмотрен специальный измерительный сливной блок который вращается на 360 градусов. Если клапан смонтирован в ограниченном пространстве измерительные ниппели направлены направленности то в таком положении измерить давление будет невозможно вращающийся блок позволяет повернуть в удобное для измерения положения, а дренажный кран обеспечивает слив с обеих сторон.
Уникальным свойством клапана VVT является наличие в конструкции полноценного шарового крана, который осуществляет стопроцентное перекрытие потока. Для этого нажимаем на маховик и вращаем по часовой стрелке стрелке, для перекрытия против для открытия для перевода клапана в режим регулирования, разблокируем маховик нажатием на зелёной рычажок.
Если он утерян вставляем на его место обычный 3 мм шестигранник, и активируем блок настройки. Например в проекте указаны значения настройки 3.3, тогда вращаем маховик так чтобы в верхнем чёрным окошке появилось целое значение 3, а в нижнем значении десяток. Обратите внимание что это же значение настройки дублируется на боковой стороне маховика это удобно, удобно при монтаже в ограниченном пространстве. Чтобы завершить настройку нажимаем на маховик настройки в соответствии с проектом.
Сделано из латуни которая используется для производства данного клапана позволяет позволяет устанавливать его в системах ГВС для балансировки циркуляционных стояков.
Настройка клапана Данфосс на главных стояках высотных зданий.
Настройка аналогична системе отопления при больших расходах например секционных узлах и на главных стояках высотных зданий. При горизонтальной разводке устанавливаем клапан mnf старом более привычным название msv F2. Клапаны и на 16 на 25 бар представлены в диапазоне диаметров от 15 до 400 мм, от 3 до 500 кубических метров в час метров час. Для измерения давления имеется измерительные ниппели которому подключают прибор pfm 5001.
Для настройки поворачиваем маховик так чтобы значение в окошеке соответствовали проекту. Клапана также применяется в системах отопления, горячего водоснабжения и тепла холодоснабжения с основными особенностями ручных балансировочных клапанов мы вас познакомили. Спасибо за внимание.
Ручные балансировочные клапаны Danfoss,
Как правильно установить и отрегулировать клапан Данфосс,
Обзор и технических характеристик,
особенности настройки в системах отопления,
вентиляции и охлаждения.,
клапаны Danfoss MNT,
MVT,
MNF,
USV-I,
MSV-BD,
MSV-F2
Поделиться
Как отрегулировать балансировочный клапан
Главная » Утепление
На чтение 13 мин Просмотров 283 Опубликовано
Настройка балансировочного клапана выполняется для дросселирования определённого давления, либо для ограничения заданного расхода.
В случае с дросселированием избытка напора в обвязке клапана должны быть установлены манометры и настройка производится вращением настроечной рукоятки до момента достижения заданного падения давления.
Ограничение расхода балансировочным клапаном выполняют также вращением настроечной рукоятки, но при этом за расходом следят по показаниям счётчика тепла, расходомера, а при их отсутствии с помощью прибора определяющего расход на клапане на основании данных о потерях давления на нём и настроечного положения.
Но в большинстве случаев нет ни счётчика, ни расходомера, ни тем более дорогостоящего прибора, а расход хотя бы приблизительно следует ограничить. В таком случае можно использовать один из косвенных методов определения расхода воды проходящей через балансировочный клапан.
1 Каждому настроечному положению балансировочного клапана соответствует определённая пропускная способность Kv и она приведена в технических характеристиках балансировочных клапанов. Значение Kv численно равно расходу воды с температурой 20°C в м³/ч при котором потери напора на клапане составят 1бар. А зная фактические потери напора на балансировочном клапане (для этого до и после клапана должны быть установлены манометры) и тот факт, что изменение расхода в «n» раз влечёт за собой изменение потерь напора в «n²» раз, не сложно определить фактический расход через клапан.
2 Если речь идёт о системе отопления с известной тепловой мощностью и известны температуры теплоносителя на входе и выходе из неё, расход можно определить по формуле:
G = (3.6 * Q)/(4,19 * (t1 – t2)), кг/ч
- Q – тепловая мощность системы, Вт
- t1 – температура теплоносителя на входе в систему, °C
- t2 – температура теплоносителя на выходе из системы, °C
- 3,6 – коэффициент перевода из Вт в Дж
- 4,19 – удельная теплоёмкость воды кДж/(кг K)
В разделе сайта Расчёты приведена программа расчёта балансировочного клапана, которая выдаст вам процент открытия затвора от полного хода штока, зная количество оборотов от полного закрытия до полного открытия несложно определить на сколько оборотов нужно повернуть маховик, чтобы открыть клапан на рассчитанный ход.
Там же вы можете определить необходимый коэффициент пропускной способности для дросселирования заданного расхода при определённых потерях напора на клапане.В разветвлённых системах с большим количеством циркуляционных колец, настройку балансировочных клапанов следует проводить по специальным методикам, больше о которых вы можете узнать из специализированных изданий компании Danfoss и Tour Andersson.
Большие многоконтурные системы отопления довольно часто сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева разных помещений. Теплоноситель протекает по пути наименьшего сопротивления, из-за чего чем дальше от источника тепла, тем меньше расход тепловой энергии, чем рядом с ним. Ручной или автоматический балансировочный клапан для системы отопления (иначе – вентиль) используют, чтобы уровнять расход теплоносителя в разных ветках.
Читайте так же: Самый экономичный дизельный котел для отопления
Для того чтобы самые дальние батареи были обеспечены необходимым количеством теплоносителя, на подводках к ближайшим радиаторам от котла устанавливаются балансировочные вентили. Путем частичного перекрытия внутреннего сечения труб они ограничивают проток воды, тем самым увеличивая гидравлическое сопротивление данного отрезка. Подобным способом подача регулируется и в системах, где есть 5 и более тупиковых веток.
Во втором случае, ситуация несколько сложней. Монтаж радиаторных термостатов дает возможность менять расход воды при необходимости автоматически. На протяженных ветвях с большим количеством приборов отопления, которые оснащены термостатами, клапаны балансировочные совмещаются с автоматическими регуляторами перепада давления.
Последние, при помощи капиллярной трубки соединяются с балансовым краном, реагируют на уменьшение ли увеличение расхода теплоносителя в системе и поддерживают в обратке давление на требуемом уровне. Таким образом, теплоноситель равномерно распределяется между потребителями, несмотря на то, что срабатывают термостаты.
Читайте так же: Огнеупорный металл для печей
Метод является очень приблизительным и учитывает различные мощности радиаторов, и поэтому применяется исключительно только в качестве предварительной настройки с корректировкой во время работы.
Во время проведения установки, необходимо проделывать следующие манипуляции:
- произвести проверку установки системы;
- в месте, где должен быть установлен клапан необходимо нарезать резьбу;
- подготовить к монтажу клапан;
- установить клапан на свое место в системе;
- перед клапаном необходимо установить фильтр.
После того как балансировочный кран в системе отопления установлен, необходимо приступить к процессу его настройки. Данную операцию могут проводить только специалисты, так как она требует дополнительных знаний и приборов.
Пошагово инструкцию по балансировки можно представить следующим образом:
- Все балансировочные клапаны необходимо открыть до предела и вывести систему в рабочий режим, чья температура подачи будет составлять 80°С.
- При помощи контактного термометра необходимо замерить температуру всех отопительных приборов.
- Для того чтобы устранить полученную разницу необходимо прикрыть краны первых и средних батарей, конечные трогать не нужно. Ближний радиатор отопления необходимо открыть на 1 -1,5 оборота, а средние – на 2-2,5.
- Системе потребуется около 20 минут для адаптации под новые настройки, после чего необходимо снова произвести замеры. Главной задачей является достижение минимальной разницы температур между ближайшим и дальним радиаторами.
Примечание. Погода и уличная температура не имеют значения, важной характеристикой является только разница при нагреве батарей.
Монтаж балансировочных клапанов нужен для больших систем отопления. Они помогают оптимально распределять теплоноситель по всем контурам. Для такого оборудования правильная работа достигается правильным монтажом и настройкой. Установка клапанов должна быть обдумана еще только при проектировании системы.
Владельцу дома, который занимается самостоятельной установкой оборудования для отопительной системы, непременно придется столкнуться с балансировкой. Ее довольно просто осуществить, если на всех приборах кроме последнего стоят балансовые краны.
Оптимальным выбором будут модели, которые можно легко отрегулировать отверткой или ключом, а не при помощи пластиковой рукоятки до которой могут добраться дети. Возможно, в зимний период придется корректировать положение шпинделей, так как теплопотери в помещениях бывают разными.
Совет: не нужно делать резких движений, а краны в холодных комнатах открывать потихоньку на ¼ оборота.
Балансировочный клапан или балансировочный вентиль. А так же, рассмотрим автоматические балансировочные клапаны для стабилизации перепада давления.
В этой статье Вы поймете, для чего служит данное устройство и как применить его на практике. Рассмотрим схемы. Принцип работы ручного и автоматического клапана.
Балансировочный клапан – это устройство или вид водопроводной арматуры, предназначенный регулировать проходимое сечение для пропуска жидкости заданного расхода. Но не стоит полагать, что расход этот будет постоянным.
Он будет меняться в зависимости от разницы перепада давления на Балансировочном клапане. То есть чем оно больше, тем расход выше.Для автоматических балансировочных клапанов при определенной схеме достигается стабилизация расхода. О них поговорим ниже.
Для того, чтобы регулировать расход в автоматическом режиме, следует устанавливать специальные «регуляторы расхода».
Другими словами. Балансировочный клапан предназначен, чтобы регулировать местное гидравлическое сопротивление.
Если смотреть глазами специалиста по гидравлике, то это устройство регулирует местное гидравлическое сопротивление. То есть, как это происходит? Происходит так: Обычное регулирование увеличение или уменьшение проходимого сечения через клапан. Тем самым это сечение создает гидравлическое сопротивление и если сечение уменьшать, то гидравлическое сопротивление, будет увеличиваться. А если сечение увеличивать, то гидравлическое сопротивление будет уменьшаться.
Обычно это простое не прихотливое механическое устройство. Служит бесперебойно.
Существуют разные модификации балансировочных вентилей.
Чем отличается балансировочный клапан от обычного крана?
Если Вам жалко денег на балансировочный клапан, то можете воспользоваться обычным краном для регулировки проходимости. Но балансировочный клапан отличается тем, что на нем можно сделать, более плавную регулировку проходного сечения. А обычным краном можно делать регулировку, но она получиться более грубой и не точной. Все зависит от точности, которую вы хотите получить. Можно например, купить шаровый кран с длинным рычажным переключателем и тоже пытаться настраивать приводя рычаг под различным градусом поворота. А еще у балансировочного клапана имеются специальные входы, которые дают возможность делать замеры по расходу.
А вы знаете, что вентиль обратного потока для радиаторной системы служит для регулировки гидравлического сопротивления. Данный клапан можно вполне назвать балансировочным клапаном!
Если посмотреть на изображение, то видно еще какие то «прибомбасы» 🙂
Эти прибомбасы (Штуцеры для замеров или всякие соединительные резбы), нужны для того, чтобы подключить специальный прибор, который дает возможность делать замеры.
Измерительный прибор PFM 3000 предназначен для измерения перепада давлений, расхода и температуры, а также для проведения гидравлической балансировки систем тепло- и холодоснабжения. Прибор PFM 3000 легок и малогабаритен. Это достигнуто за счет компактного размещения датчиков давления внутри корпуса прибора. Удароустойчивый и водонепроницаемый корпус защищает датчики от воздействия окружающей среды и позволяет использовать PFM 3000 в сложных климатических условиях. Входящие в комплект переходники позволяют подключать PFM 3000 к любому типу ниппелей. В комплектацию прибора входят: цифровой термометр, кабель для подключения прибора к компьютеру (USB) а также CD с программным обеспечением. Эти опции позволяют использовать PFM 3000 для гидравлической балансировки систем тепло- и холодоснабжения любой разветвленности.
Автоматический балансировочный клапан
Автоматические балансировочные клапаны применяются для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, для обеспечения постоянного расхода или стабилизации температуры перемещаемой по трубопроводу среды. Например:
Автоматические балансировочные клапаны серии ASV Danfoss используют для обеспечения автоматической гидравлической балансировки систем отопления и охлаждения. Автоматическая балансировка системы – это поддержание постоянного перепада давления при изменении нагрузки (и, соответственно, расхода) от 0 до 100%. Использование клапанов серии ASV позволяет избежать сложностей при вводе системы в эксплуатацию, необходимо только установить клапаны. Автоматическая балансировка системы при любых нагрузках обеспечивает значительную экономию энергии.
Клапан ASV-PV устанавливают на обратном трубопроводе совместно с клапаном-партнером на подающем трубопроводе.
В качестве партнёров рекомендуется использовать клапаны ASV-M/ASV-I для типоразмеров от DN 15 до DN 50 и клапаны MSV-F2 для типоразмеров от DN 65 до DN 100.
Что такое перепад давления между двумя точками?
Рассмотрим пример: Допустим, у нас на подающем и обратном трубопроводе стоят манометры, который показывают давление в этих точках. Перепадом будет являться значение, которое равно разнице между двумя манометрами. То есть, если на манометре показывает 1,5 Bar, а на другом 1,6 Bar, то перепад равен 0,1 Bar.
Поэтому автоматический балансировочный клапан стабилизирует эту разницу между двумя точками. Автоматический балансировочный клапан всегда идет в паре, так как необходимо иметь возможность чувствовать эти перепады на двух точках.
Почему этот клапан обозвали балансирующим?
Чтобы это понять, давайте узнаем, что такое баланс!
Баланс – это количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества.
То есть, если у Вас имеется в трубопроводе разветвления, и по какому-то из них идет большой расход, а по другому маленький, то в этом случае нужен балансирующий клапан, чтобы поджать проход жидкости, на трубопроводе с большим расходом для того, чтобы уровнять эти расходы.
Балансировочный клапан можно не ставить там, где маленький расход по контуру. То есть балансировочный клапан нужен для того, чтобы создать сопротивление на каком-либо контуре, чтобы уровнять потоки.
Теоретический график балансировочного клапана. (Перепад созданный на самом клапане – разница перепада созданная на входе и выходе балансировочного клапана).
Чтобы понять этот график, давайте рассмотрим схему:
Перепад равен М1-М2. Перепад равен разнице между манометрами.
Если мы будем плавно увеличивать мощность насоса, то получим такой график:
А давайте теперь рассмотрим график для автоматического балансировочного клапана:
В этой схеме радиатор представлен как нагрузка. Можно за место радиатора поставить распределительный коллектор со множеством контуров.
По графику видно, что напор на выходе становится стабилизированным, если напор насоса достигает или превышает стабилизирующий порог.
Таким образом, что получается? Получается то, что мы получаем идеальную стабилизацию напора для наших контуров.
Что дает нам стабилизация напора? Дает возможность иметь постоянный расход, который не зависит, от перепадов мощностей насосов. То есть, автоматический балансировочный клапан не допускает превышение перепада давления, тем самым не дает возможности перерасхода теплоносителя. Также при стабильном неизменном напоре происходит постоянно не изменяющийся расход теплоносителя. Но только в условиях, если ваш контур имеет постоянное гидравлическое сопротивление. Если Ваш контур отопления имеет динамически изменяющееся гидравлическое сопротивление, то расход будет тоже не стабильным. При динамическом изменяющем гидравлическом сопротивлении, Вы хотя бы сможете ограничить перерасход контура.
Также можно стабилизировать перепад давления с помощью Перепускных клапанов.
Для тех, кто хочет понять более подробно про гидравлическое сопротивление клапанов и давления, то рекомендую ознакомиться с моим лично разработанным разделом по гидравлике и теплотехнике. Там Вы найдете полезные гидравлические и теплотехнические расчеты. Изучив мои статьи по Гидравлике и теплотехнике, Вы точно научитесь понимать, как производить гидравлический расчет водоснабжения и отопления.
Ручные балансировочные клапаны | Griswold Controls
QuickDisc®, QuickSet® и SpeedSet Ручные балансировочные клапаны и дозирующие станции
Размеры: 1/2″ – 20″
QuickDisc®, QuickSet® и SpeedSet — это ручные балансировочные клапаны с латунными вставками Вентури для потока измерение и градуированная память останавливаются для настройки расхода. Клапаны доступны с несколькими вариантами торцевых соединений, включая торцевые соединения с муфтой. В клапане QuickDisc® для управления потоком используется керамический диск, а в клапанах QuickSet для управления потоком используется шар. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео, показывающее работу керамического диска.
Станции QuickSet и Metering Station от 2-1/2″ до 20″ оснащены кольцом Quadrant Peizo Ring с четырьмя измерительными портами для более точного сигнала горла. Для нормальной работы не требуются прямые участки. С добавлением дроссельной заслонки для отсечки дозирующая станция размером от 2-1/2″ до 20″ становится полнофункциональным ручным балансировочным клапаном QuickSet с остановкой памяти для полной точной регулировки расхода. Также доступны клапаны с портами для дополнительных принадлежностей.
Рекомендуемое применение:
- Там, где требуется простое решение для пропорциональной или статической сбалансированной системы с насосом с постоянной скоростью
- Там, где выравнивание потока, измерение расхода и отсечка желательны в одном клапане.
- Где требуется оптимальный баланс потока системы с использованием минимальной мощности
Размеры: 1/2″ – 2″
Клапаны SpeedSet с ручным маховиком или многооборотными регуляторами расхода для измерения расхода и ручными балансировочными клапанами.
1/2″ – 2″ QuickSet и замерная станция Спецификации и литература
Форма № | Описание |
---|---|
F-5411 (PDF) | Ручной балансировочный клапан QuickSet 1/2″ – 2″ |
F-4204 (PDF) | 1/2″ – 2″ Дозирующая станция |
F-4040 (PDF) | Ручной балансировочный клапан QuickSet® График расхода |
F-5638 (PDF) | Блок-схема SpeedSet™ и QuickSet® |
F-4094 (PDF) | Ручной балансировочный клапан QuickSet Цветная брошюра |
F-4397 (PDF) | Письменные технические характеристики для ручных балансировочных клапанов |
F-5521 (PDF) | Измерение расхода с помощью измерительных станций Griswold Controls |
1/2″ – 3/4″ QuickDisc® Спецификации и литература
Форма № | Описание |
---|---|
F-5550 (PDF) | Цветная брошюра QuickDisc® |
F-5547 (PDF) | Спецификация QuickDisc® |
F-5553 (PDF) | Спецификация QuickDisc® CPP-1QDIS |
F-5554 (PDF) | Спецификация QuickDisc® CPP-2QDIS |
F-5555 (PDF) | Спецификация QuickDisc® CPP-3QDIS |
2-1/2″ – 18″ QuickSet и измерительные станции Спецификации
Форма № | Описание |
---|---|
F-4408 (PDF) | Ручной балансировочный клапан/дозатор QuickSet с канавкой на конце |
F-4407 (PDF) | Ручной балансировочный клапан QuickSet с фланцем/измерительная станция |
F-4094 (PDF) | Ручной балансировочный клапан QuickSet Цветная брошюра |
F-4406 (PDF) | Ручной балансировочный клапан/измерительная станция QuickSet для сварных концов |
F-4439 (PDF) | Блок-схема ручного балансировочного клапана QuickSet |
F-4218 (PDF) | Электронный преобразователь расхода |
F-5625 (PDF) | Измерение возмущенного потока +/- 1% Точность без прямолинейной трубы |
F-4397 (PDF) | Письменные технические характеристики для ручных балансировочных клапанов |
2-1/2″ -20″ БТЕ Листы спецификаций расходомера
Форма № | Описание |
---|---|
F-4397 (PDF) | Письменные технические характеристики для счетчика BTU |
Форма № | Описание |
---|---|
F-5631 (PDF) | Ручной балансировочный клапан SpeedSet 1/2″ – 2″ |
F-5638 (PDF) | Блок-схема SpeedSet™ и QuickSet® |
Материалы для установки, эксплуатации и технического обслуживания
Форма № | Описание |
---|---|
F-709ZF (PDF) | Установка, эксплуатация и обслуживание регулятора расхода |
F-5595A (PDF) | Установка, эксплуатация и обслуживание счетчика BTU |
F-5632 (PDF) | Установка, эксплуатация и обслуживание ручных балансировочных клапанов SpeedSet™ |
F-4086 (PDF) | Комплект измерителя |
Клапаны балансировки температуры в системах рециркуляции воды для бытовых нужд
В выпуске R. L. Deppmann Monday Morning Minutes на прошлой неделе я рассмотрел решение для ручной балансировки Bell & Gossett Circuit Setter и предположил, что это решение Good .
Я также рассмотрел решение для автоматической балансировки K-клапана Griswold и предположил, что это решение Better .
Новейшим дополнением к искусству балансировки в системах рециркуляции горячей воды для бытовых нужд является балансировочный клапан с термостатическим управлением. Это может быть Лучшее решение для рассмотрения инженером-сантехником. Давайте посмотрим, почему я считаю, что термостатический балансировочный клапан Bell & Gossett Temp Setter™ станет лучшим решением для систем рециркуляции горячей воды для бытовых нужд.
Что такое балансировочный клапан Bell & Gossett Temp Setter?
Temp Setter представляет собой балансировочный клапан с термостатическим управлением. Когда мы устанавливаем скорость потока в ручном или автоматическом уравнительном клапане, мы пытаемся создать скорость потока, которая приведет к проектной температуре «в конце работы». Косвенный метод баланса потока работает, но приводит к постоянному «расчетному» потоку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Существуют нормы и стандарты, которые указывают, что рециркуляционный насос следует время от времени отключать, но это прямо противоречит опасениям по поводу застоя воды.
Задатчик температуры имеет регулируемый диапазон от 98°F до 150°F. Клапан располагается в конце каждой ветки подачи горячей воды так же, как и традиционный балансировочный клапан. После настройки клапан будет регулировать или дросселировать для поддержания заданного значения температуры. Если температура достигает заданного значения, клапан дросселирует для поддержания температуры. Если температура ниже заданной, клапан открывается. Когда клапан дросселируется, он никогда не закроется полностью, что обеспечивает незастойный поток.
Зачем измерять скорость потока, если вам нужна температура воды?
Спецификация и размер балансировочного клапана регулятора температуры
Размер регулятора температуры очень прост. Клапан доступен в размерах 1/2” и 3/4”, с байпасом для дезинфекции или без него. Независимо от размера линии 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, Cv равно 1,27, поэтому мы можем использовать B&G System Syzer для расчета перепада давления. Ниже я привожу удобную диаграмму для быстрого ознакомления.
B&G Temp Setter TS-1/2”, TS-3/4”, TSB-1/2”, TSB-3/4” Падение давления
Нет необходимости показывать скорость потока на чертежах. Вот четыре простых шага для инженера:
- Покажите символ клапана в местах, где начинается линия рециркуляции, точно так же, как для ручного балансировочного клапана.
- Создайте деталь, показывающую клапан с запорными сервисными клапанами вокруг него. Покажите заданное значение температуры на детали.
- Определите, хотите ли вы использовать только клапан или клапан с байпасом, и укажите свой выбор.
- Укажите в разделе спецификации клапана или спецификации испытаний и балансировки, отвечает ли сантехник или подрядчик по балансировке за настройку клапана на правильную температуру.