Услуги

Марки

Шоссе

Техцентры на карте
Новости

Вопрос-ответ

Равнопроцентная рабочая расходная характеристика клапана. Что такое авторитет клапана


Внешний авторитет клапана

Гидравлика систем отопления и охлаждения

Регулирование теплоносителя через клапан зависит как от его про­пускной способности, так и от участка системы, на котором клапан вызы­вает изменение давления теплоносителя. Этот участок называют регули­руемым. Он включает трубопроводы с установленными приборами и оборудованием. За пределами участка перепад давления остается неиз­менным или колеблется не более чем на ±10 %. В системе обеспечения микроклимата таким участком является либо вся система, либо ее часть, в которой автоматически поддерживается постоянный перепад давления. Схематическое изображение регулируемого участка показано на рис. 3.1.

Через регулируемый участок проходит весь теплоноситель либо его часть, на которую воздействует регулирующий клапан. При изменении расхода теплоносителя происходит перераспределение располагаемого давления между конструктивными элементами участка, в том числе и регулирующим клапаном. По мере открывания клапана на нем умень­шается гидравлическое сопротивление, что приводит, в свою очередь, к увеличению перепада давления на остальных элементах участка из-за

зз

3 4 5

АР

АР

Рис. 3.1. Схема регулируемого участка: 1 - полаюшая магистраль; 2 -

терморегулятор; 3 - теплообменный прибор; 4 - регулирую­щий клапан; 5 - обратная магистраль

увеличения расхода теплоносителя. Когда регулирующий клапан за­крывается, то в остальных элементах участка уменьшается падение дав­ления, поскольку расход стремится к нулю. Все располагаемое давление при этом теряется на клапане. Таким образом, гидравлические характе­ристики элементов участка оказывают влияние друг на друга в процес­се регулирования. Разность давления на клапане не постоянна. Она, как правило, не равна статической разности, по которой его подбирают при проектировании системы.

Потери давления на регулируемом участке обозначены через АР, на терморегуляторе — APj, на регулирующем клапане — ДPv. Отношение потерь давления на максимально открытом терморегуляторе и на максимально открытом регулирующем клапане [20] к максимально воз­можному перепаду давления на регулируемом участке называют соот­ветственно авторитетом терморегулятора и авторитетом регулирую­щего клапана:

(3.12)

Иногда их называют внешними авторитетами [21] либо коэффициен­тами искажения идеальных характеристик [22], либо коэффициентами управления. Во всех случаях физическая суть параметров одинакова. Данные уравнения не совсем удобны для их практического применения, поскольку требуют знания максимального расхода теплоносителя в си­стеме, на клапане и терморегуляторе. В дальнейшем эти уравнения будут преобразованы и основываться на номинальном расходе теплоносителя, который является расчетным параметром при проектировании систем.

Уравнение внешнего авторитета терморегулятора в двухтрубных системах имеет специфическую особенность. Она заключается в том, что авторитет определен с учетом потерь давления, создаваемых дроссе­лем (подробнее см. п. п. 4.2.4.4).

Гидравлический расчет систем по внешнему авторитету нагляден и прост в манипулировании потерями давления при уравновешивании

циркуляционных колец. Однако он не в полной мере отражает проис­ходящие гидравлические процессы. Тем не менее, находит широкое применение в компьютерных расчетах систем обеспечения микрокли­мата. При этом не уделяют должного внимания взаимовлиянию кла­панов на регулируемом участке. Такое упрощение в некоторой мере приемлемо для систем с постоянным гидравлическим режимом. В си­стемах с переменным гидравлическим режимом внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов изменяются. Происхо­дит искажение их гидравлических характеристик, поэтому для всех клапанов необходимо определять эффективную рабочую область по­терь давления, в которой отклонение параметров системы будет нахо­диться в контролируемых допустимых пределах.

Изменение внешних авторитетов терморегуляторов и регулирую­щих клапанов визуально можно проанализировать по графикам, пока­занным на рис. 3.2. График на рис. 3.2,а характеризует систему обеспе­чения микроклимата в расчетных условиях, при этом отсутствуют ка­кие-либо дополнительные автоматические устройства обеспечения эффективной работы терморегулятора. В процессе частичного закры­вания терморегулятора кривая 3 занимает положение кривой 4 на рис. 3.2,6. Возрастающие потери давления на регулируемом участке и ДРт на терморегуляторе уменьшают соотношение между потерями давления ДPv и соответственно ДPvs на регулирующем клапане и по­терями давления ДР на регулируемом участке. Следовательно, умень­шается авторитет регулирующего клапана.

С некоторым приближением происходит аналогичная работа систе­мы при закрывании части терморегуляторов. Тогда увеличиваются внешние авторитеты у остальных терморегуляторов. Учитывая, что тер­морегуляторы в процессе эксплуатации открываются относительно рас­четного положения кривой 3, могут быть получены противоположные результаты: увеличение внешних авторитетов регулирующих клапанов и уменьшение внешних авторитетов терморегуляторов. Таким образом, внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов явля­ются непостоянными, так как изменяется не только положение кривой 4, но и изменяется перепад давления на регулируемом участке. Макси­мальный перепад давления при этом может достигать напора насоса ДРн, минимальный — будет характеризовать систему при полностью откры­тых терморегуляторах и находиться между точками пересечения кри­вых 3 и 2 с кривой 5. Некоторого ограничения авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов в соответствии с графиком на рис. 3.2,в до­стигают установкой перепускных клапанов возле насоса: на байпасе меж­ду подающей и обратной магистралями. Лучшие результаты получают

Рис. 3.2. Определение внешнего авторитета клапана в системе обеспе­чения микроклимата: а - при расчетных условиях; б - при частичном закрывании терморегулятора; в и г - то же, с уче­том влияния соответственно перепускного клапана и регуля­тора перепала лавления; 1 - характеристика сопротивления регулируемого участка без учета сопротивления терморегуля­тора и регулирующего клапана; 2 - характеристика регулиру­емого участка без учета сопротивления терморегулятора; 3 - характеристика сопротивления регулируемого участка при расчетных условиях; 4 - характеристика сопротивления регу­лируемого участка при частичном закрывании терморегулято­ра; 5 - характеристика нерегулируемого насоса; 6 - характе­ристика перепускного клапана; 7 - характеристика автомати­ческого регулятора перепала лавления

при установке регулятора перепада давления вместо перепускного кла - пана, что показано на рис. 3.2,г, либо клапана автоматического регулиро­вания расхода. Но даже в этих случаях не обеспечивается в полной мере стабилизация внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидрав­лических колебаний системы. Так, при открывании терморегуляторов, характеризуемом приближением кривой 4 к кривой 2, рабочая точка си­стемы выходит за пределы прямых 6 и 7 и перемещается по кривой 5. Для обеспечения проектных значений внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидравлического воздействия терморегуляторов, т. е. их открывании и закрывании, необходимо осуществить следующий шаг ав­томатизации системы: установить автоматические клапаны (перепуск­ные клапаны, автоматические регуляторы расхода, стабилизаторы рас­хода, автоматические регуляторы перепада давления) на стояках либо приборных ветках системы. Подробнее о совместной работе этого регу­лирующего оборудования см. в соответствующих разделах книги.

Таким образом, для создания эффективной работы терморегуляторов, заключающейся в поддержании проектно заданных авторитетов клапа­нов, в системах обеспечения микроклимата необходимо применять допол­нительные автоматические регуляторы как возле насосов, так и на стояках либо горизонтальных приборных ветках. Определение внешних авторите­тов при этом зависит от конкретной схемы. Общим подходом является расчет внешнего авторитета клапана по автоматически поддерживаемому давлению ДР ближайшим к регулируемому участку автоматическим регу­лятором. Наиболее часто встречающиеся схемы представлены на рис. 3.3.

На рис. 3.3,а...е показаны некоторые принципиальные схемы приме­нения автоматических клапанов для поддержания авторитетов термо­регуляторов и регулирующих клапанов на необходимом уровне. Эти схемы применяют для головного насоса, установленного возле котлов, чиллеров и т. д. Выбор конкретной схемы зависит от необходимости поддержания минимального расхода теплоносителя через теплообмен­ное оборудование или насосы.

Схему на рис. 3.3,а с автоматическим перепускным клапаном ис­пользуют для небольших систем с терморегуляторами. Байпас с этим клапаном обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через теплообменник и насос. Однако такой подход нежелателен для систем, в которых недопустимо повышение температуры теплоноси­теля в обратном трубопроводе, например, при использовании конден­сационных котлов. Основными недостатками схемы являются не­обеспеченность проектных авторитетов клапанов при открывании терморегуляторов и примерная обеспеченность авторитетов при их закрывании (см. п. р. 5.1). Улучшение работы системы происходит при настройке перепускного клапана на 10 % выше перепада давления в точках присоединения байпаса при полностью открытых терморегу­ляторах, поскольку расчетный перепад давления соответствует час­тично открытым терморегуляторам (см. п. п. 4.2.4.2). Окончатель­ную настройку перепускного клапана осуществляют при наладке системы. Внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов при использовании данной схемы следует определять по максимальному перепаду давления Л. Ртах в точках присоединения пе­репускного клапана (см. рис. 3.2,в). Максимальный расход через пе­репускной клапан устанавливают в зависимости от способа контроля системы: при температурном контроле — зачастую равным 60 % от максимального расхода системы; без температурного контроля — равным максимальному расходу системы.

Схему на рис. 3.3,6 применяют так же, как и предыдущую, в неболь­ших системах с терморегуляторами. Эту схему с постоянным расходом теплоносителя через бойлер называют антиконденсационным байпа­сом. Стабилизатор расхода гарантирует минимальный расход теплоно­сителя через байпас при закрытых терморегуляторах. Данный расход предназначен для срабатывания топливного клапана либо предохрани­тельного клапана контроля температуры высокотемпературных источ­ников теплоты, чтобы предотвратить перегрев теплоносителя от тепло­вой инерции теплообменника. Стабилизатор расхода по сравнению с перепускным клапаном равномернее поддерживает давление в систе­ме, улучшая тем самым работу терморегуляторов. Его, как и перепуск­ной клапан, настраивают на 10 % выше перепада давления в системе при полностью открытых терморегуляторах.

Схему на рис. 3.3,в применяют также для небольших систем. Она обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через насос и не допускает, в отличие от предыдущих схем, перетоков теплоносите­ля из подающего трубопровода в обратный. Относительно обеспечения стабильности работы терморегуляторов данная схема имеет те же недо­статки, что и схема на рис. 3.3,а.

Схемы на рис. 3.3,г...е предназначены для систем обеспечения мик­роклимата любой сложности. Их выбор так же, как и предыдущих, зави­сит от типа контроля системы. Но во всех случаях применение автома­тических регуляторов перепада давления является наилучшим решени­ем работоспособности системы. При этом параметры эффективного регулирования определяются при проектировании, а не при наладке системы, как с перепускным клапаном.

Автоматическая стабилизация гидравлических параметров тепло­носителя возле насоса не всегда является достаточным условием

Рис. 3.3. Схемы к определению внешних авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов

бесшумности системы. Если автоматически поддерживаемый перепад давления превышает максимально допустимое значение по условию бесшумности терморегуляторов, то обязательно устанавливают автома­тические регуляторы на стояках или

msd.com.ua

ПОДБОР РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

Поиск Лекций

МЕТОДИКА РАСЧЁТА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

Двухходовые регулирующие клапаны в инженерных системах имеют массу применений, самым распространённым из них стало использование в комплекте с контроллером и датчиками температуры, в качестве регулятора теплопотребления систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Независимо от поставленной задачи, расчёт регулирующего клапана сводится к определению его пропускной способности, при которой на заданном расходе будет дросселирован заданный избыток напора. Кроме соответствия по пропускной способности, подобранный регулирующий клапан должен быть проверен на возможность возникновения кавитации и шумообразование из-за высокой скорости течения воды через него.

Регулирующий клапан необходим, прежде всего, - для регулирования, поэтому подбираться он должен таким образом, чтобы максимально приблизить зависимость регулируемой величины от хода штока к линейной, при этом следует учесть важность таких параметров как расходная характеристика клапана и авторитет регулирующего клапана.

РАСЧЁТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

Зависимость потерь напора от расхода через регулирующий клапан называется пропускной способностью - Kvs.

Kvs - пропускная способность численно равная расходу в м³/ч, через полностью открытый регулирующий клапан, при котором потери напора на нём равны 1бар.

Kv – то же, при частичном открытии затвора клапана.

Зная, что при изменении расхода в «n» раз потери напора на клапане изменяются в «n²» раз не сложно определить требуемый Kv регулирующего клапана подставив в уравнение расчётный расход и избыток напора.

Некоторые производители рекомендуют выбирать регулирующий клапан с ближайшим большим значением Kvs от полученного значения Kv. Такой подход выбора позволяет с большей точностью регулировать расходы ниже заданного при расчёте, но не даёт возможности увеличить расход выше заданного значения, которое довольно часто приходится превышать. Мы не критикуем вышеописанный метод, но рекомендуем подбирать двухходовой регулирующий клапан таким образом, чтобы требуемое значение пропускной способности находилось в диапазоне от 50 до 80% хода штока. Регулирующий клапан, рассчитанный таким образом, сможет с достаточной точностью как уменьшить расход относительно заданного, так и несколько увеличить его.

Выше приведенный алгоритм расчёта выводит список регулирующих клапанов, для которых требуемое значение Kv попадает в диапазон хода штока от 50 до 80%.

В результатах подбора приведен процент открытия затвора регулирующего клапана, при котором дросселируется заданный избыток напора на заданном расходе. Приведенные значения процента открытия учитывают кривизну расходной характеристики регулирующего клапана и её искажение за счёт отклонения авторитета от 1.

ПОДБОР РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

Расходная характеристика регулирующего клапана отображает зависимость изменения относительного расхода через клапан от изменения относительного хода штока регулирующего клапана при постоянном перепаде давления на нём.

Регулирующие клапаны с линейной расходной характеристикой рекомендуется применять для регулирования процессов в которых изменение регулируемой величины линейно зависит от расхода, они могут применяться в качестве исполнительных клапанов регуляторов расхода и для регулирования температуры смеси в с тепловых пунктах систем отопления с зависимым присоединением к тепловой сети.

Регулирующие клапаны с логарифмической (равнопроцентной) расходной характеристикой рекомендуется применять в системах изменение регулируемой величины в которых нелинейно зависит от расхода и в системах с низким авторитетом регулирующего клапана. Регуляторы с равнопроцентной расходной характеристикой отлично подходят для регулирования теплоотдачи теплообменников независимых систем отопления и систем горячего водоснабжения со скоростными теплообменными аппаратами. При авторитете регулирующего клапана 0,1 - 0,3 логарифмическая характеристика искажается на столько, что регулирование происходит практически по линейному закону (линейная характеристика).

Основной задачей подбора регулирующего клапана, является создание линейной зависимости между регулирующим воздействием и изменением регулируемой величины, поэтому при выборе расходной характеристики следует учитывать её искажение за счёт отличия авторитета клапана от единицы.

poisk-ru.ru

Расходная характеристика клапана

Гидравлика систем отопления и охлаждения

Часть перепада давления регулируемого участка теряется на регу­лирующем клапане. Она изменяется в процессе регулирования при пе­ремещении затвора (за рубежом применяют термин «конус») клапана. В то же время изменяется и пропускная способность клапана. В конеч­ном счете изменение пропускной способности клапана зависит от пере­пада давления на клапане, расположения затвора клапана и соотноше­ния потерь давления в регулирующем отверстии полностью открытого клапана к потерям давления на регулируемом участке. Эту взаимосвязь называют пропускной характеристикой клапана.

Пропускная (расходная) характеристика клапана зависимость между относительной пропускной способностью и относительным пе­ремещением затвора клапана при изменении распределения давления между регулирующим отверстием и регулируемым участком. В том слу­чае, если на регулирующем отверстии теряется все давление регулируе­мого участка, пропускную характеристику клапана называют идеальной (внутренней) расходной характеристикой. При любых других соотно­шениях рабочей (эксплуатационной) расходной характеристикой клапана. Все эти характеристики представляют зависимость относи­тельного массового G/Gjqo либо объемного Г7П100 расхода, %, от отно­сительного подъема затвора клапана h/hl00, %.

Клапаны конструируют по законам идеальных расходных характе­ристик, каждому виду которых соответствует определенная форма по­верхности затвора клапана. Затвор клапана изготавливают сплошным с внешним искривлением, что показано на верхней части рис. 3.5, либо

ж

ж

Рис. 3.5. Профили затвора клапана для характеристик:

а - линейной; б - логарифмической; в - параболической; г - логарифмическо-линейной

полым с прорезями или отверстиями на поверхности, что показано внизу этого же рисунка.

Идеальные расходные характеристики клапанов с различным про­филем затвора пред­ставлены на рис. 3.6. Все они пересекают ось ординат несколь­ко выше нулевого

70 расхода. Это вызвано

бо-------------------------------------------------- как техническими,

так и гидравлически­ми причинами, ус­ложняющими регу-

зо-------------- ^—-і—-------------------------- лирование в области,

близкой к полному закрытию клапана: люфтом резьбы о ----------------- шпинделя, перепа-

10 20 30 40 50 60 70 80 90 h/hlm.% г

Рис. 3.6. Идеальные расходные характе­ристики регулирующих клапанов: 7 - линейная; 2 - логарифмичес­кая; 3 - параболическая; 4 - лога­рифм ическо-линейная

дом давления с раз­ных сторон затвора клапана, формой по­верхности затвора клапана и т. д. Для каждой конструкцииклапана эту область минимизируют, чтобы не допустить потери регулируемости.

Профили затворов на рис. 3.5,а в идеальных условиях создают ли­нейную зависимость между относительным ходом штока и относитель­ным расходом, изображенную линией 1 на рис. 3.6. В абсолютных коор­динатах линейная характеристика, создаваемая плоским затвором, от­личается от характеристики, создаваемой полым затвором с прямо­угольными отверстиями (окнами). Первая круче второй. Прямоуголь­ные отверстия полого затвора клапана, показанного на нижней части рис. 3.5,а, позволяют точнее регулировать расход теплоносителя.

Криволинейный профиль затвора либо криволинейные отверстия в поверхности полого цилиндрического затвора, изображенные на рис. 3.5,6, при идеальных условиях создают логарифмическую взаимо­связь между относительным ходом штока и относительным расходом. Этой взаимосвязи соответствует кривая 2 на рис. 3.6. При логарифми­ческой характеристике перемещение затвора клапана на одинаковую величину из любого начального положения обеспечивает постоянство доли изменения расхода теплоносителя относительно начального зна­чения. Если указанную долю выражают в процентах, то эту характерис­тику называют равнопроцентной.

Промежуточной между идеальной линейной и идеальной логариф­мической характеристикой является идеальная параболическая харак­теристика (кривая 3 на рис. 3.6). Ее получают при полом цилиндричес­ком затворе с криволинейной прорезью (рис. 3.5,в).

Сочетание различных профилей в затворе клапана дает совмещен­ные расходные характеристики, например, логарифмическо-линейную. Ей присущи черты логарифмической и линейной характеристик в зави­симости от высоты подъема затвора клапана, что отображено кривой 4 на рис. 3.6. Для такой характеристики изготавливают укороченный затвор с неполным логарифмическим профилем поверхности (рис. 3.5,г). Лога­рифмическая характеристика появляется под влиянием криволинейной поверхности затвора клапана, а линейная формируется его нижней час­тью, которая может быть либо плоской, либо несколько выпуклой.

На рис. 3.6 показаны идеальные расходные характеристики. Они могут быть получены только при идеальных условиях, когда все распо­лагаемое давление регулируемого участка теряется в регулирующем отверстии клапана либо терморегулятора. Для этого необходимо, что­бы данный клапан был не только единственным устройством регули­руемого участка, но и чтобы сопротивление корпуса клапана было ну­левым. В реальных условиях это встречается крайне редко. Некоторым приближением является водоразборный кран системы водоснабжения, установленный сразу после насоса. В системах обеспечения микрокли­мата зданий с замкнутой циркуляцией приближения к идеальным усло­виям достигают при схемах на рис. 3.4,6.

В инженерных системах зданий наибольшее распространение по­лучили клапаны с линейной и логарифмической (равнопроцентной) характеристикой. Шире начинают применять клапаны с совмещением этих характеристик. При этом нередко на одном регулируемом участке устанавливают различные клапаны без учета их расходных характе­ристик и возникающего несоответствия декларируемой производите­лем пропускной способности. Такой подход отражается на качестве ре­гулирования и может привести к нарушению оптимального управле­ния системой, а в некоторых случаях — к потере регулируемости. По­этому рассмотрим подробнее идеальные расходные характеристики клапанов и определим их деформации, возникающие при изготовле­нии клапанов и установке их в системе обеспечения микроклимата.

Форма затвора клапана определяется видом идеальной расходной характеристики.

Для практических расчетов применяют рабочую расходную характеристику клапана.

Технология отопления помещений «теплый пол» известна миру еще со времен Древнего Рима. Некоторое время ее даже пытались внедрить при СССР, однако тогда на просторах нашей страны она не прижилась. Сегодня …

Теплые полы Тепло и уют в доме – это залог здоровья и благополучия всех его жителей. На сегодня далеко не все центральные системы обогрева способны обеспечить в помещениях различного типа …

Экономический эффект от применения автоматизированных сис­тем обеспечения микроклимата определяют технико-экономическим сопоставлением различных проектных решений [10; 46; 47]. При этом сравнивают капитальные и эксплуатационные расходы, сроки монтажа и эксплуатации систем. Рассчитывают …

msd.com.ua

Равнопроцентная рабочая расходная характеристика клапана | Фенкойлы, фанкойлы

Клапаны, показанные на рис. 3.10, имеют равнопроцентную (лога­рифмическую) расходную характеристику. Клапаны серии VF 2 и VRB 2 выполнены двухходовыми. Третий проход у них заглушён. Все клапаны, за исключением MSV-C, являются седельными и предна­значены для совместной работы с электроприводами типа AMV.

VF2 VFS2 VRB2 VZ 2 MSV-C

Рис. 3.10. Регулирующие клапаны с логарифмической расходной характеристикой

Клапан MSV-C — новое поколение регулирующих клапанов ручно­го действия. Он предназначен для гидравлической балансировки цирку­ляционных колец. Имеет уменьшенное гидравлическое сопротивление за счет наклонного расположения штока. Следовательно, отбирает меньшую часть располагаемого давления регулируемого участка, улуч­шая тем самым работу терморегуляторов за счет увеличения их внешнихавторитетов. Расход воды в этом клапане определяют по встроенной рас- ходомерной шайбе.

Рис. 3.11. Равнопроиентная рабочая расходная характеристика клапана при с = 3

Клапаны с рав — нопроцентной рабо­чей характеристикой в идеальных услови­ях обеспечивают во всем диапазоне регу­лирования одинако­вое изменение рас­хода (относительно исходного расхода) при равном переме­щении затвора клапа­на. Так, на примере рабочей расходной характеристики (рис. 3.11) при дви­жении затвора с от­носительного поло­жения Мг100= 0,2 до

Мгшо = 0,4 соотношение V/V[(M изменится от 0,085 до 0,161, т. е. на 0,075, что составляет 87 % от исходного относительного расхода 0,085. При перемещении от 0,6 до 0,8 относительный расход изменится с 0,3 до 0,56, т. е. на 0,26, или те же 87 %. Математическое описание такой зави­симости имеет вид:

AV/Vm

— = const = с.

A h/hm-V/Vm

В реальности рабочая расходная характеристика обычно отличается от идеальной характеристики в зависимости от базового авторитета и точности заводского изготовления клапана. Допустимые отклонения регламентируются нормами, например, VDI/VDE 2173. Так, отклонение пропускной способности клапана при полном открытии не должно отли­чаться более, чем на ±10 % от параметра Al v; наклон отклонения рабочей характеристики от номинальной характеристики, совмещенных в систе­ме координат Log(Kv/Kvs) =F(H/Him), не должен превышать 30 % в области 0,1 ^ /і//ікю < 1. Регламентируется также допустимое отклонение потока на начальном участке регулирования. Здесь регулирование не определя­ется общей зависимостью, т. к. кривая характеристики пересекает ось ординат выше нулевого расхода. Это означает, что происходит скачокрасхода, т. е. теряется управляемость клапана. Для улучшения регулиру­емости клапана на этом участке зависимость расхода от хода штока осу­ществляют по иному закону, например, линейному. При этом нижняя граница управляемости клапана Kvr/Kvs должна быть как можно меньшей. Приемлемую идеальную расходную характеристику клапана для систем обеспечения микроклимата получают при постоянной с > 3. Это дает возможность начинать регулирование с 1…3 % относительного расхода, что несколько хуже, чем у клапанов с линейной характеристикой, где регули­рование осуществляется почти с нуля. Одним из вариантов улучшения ре­гулируемости клапана является модификация вышеприведенной матема­тической зависимости таким образом, чтобы регулирование начиналось также с нулевого расхода [20]. Такие клапаны называют клапанами с моди­фицированной равнопроцентной рабочей характеристикой.

Равнопроцентная рабочая характеристика, как и линейная, зависит от полного внешнего авторитета клапана на регулируемом участке. Ее ис­кажение тем значительнее, чем меньше этот авторитет. Математическое описание искажения идеальной расходной равнопроцентной характерис­тики клапана в зависимости от авторитета представлено в работе [24]:

(3.22)

1 -а++

Определение настройки регулирующего клапана с резьбовым шпинделем осуществляют преобразованием уравнения (3.22), изложен­ным в п. 3.4.1. В результате уравнение настройки клапанов с равнопро­центной расходной характеристикой принимает вид:

1п-

A+-Vr

(3.23)

Либо, осуществляя замену внешнего авторитета а и расхода У100 соответствующие отношения перепадов давлений (см. п. 3.4.1):

При балансировке системы клапанами с равнопроцентной расход­ной характеристикой расход теплоносителя определяют путем последо­вательного приближения к истинному значению. Для этого обеспечива­ют постоянство перепада давления на регулируемом участке. По на­стройке п и измеряемому перепаду давления APv на регулирующем кла­пане определяют расход и сравнивают его с номинальным значением. Расчеты производят по формуле:

(3.25)

В уравнениях (3.22)…(3.25) не учтена линейная составляющая рав­нопроцентной расходной характеристики вблизи положения штока "за­крыто". Этой области клапана присуща погрешность регулирования около 10…15 %. На практике следует избегать установки клапана в этой области не столько из-за погрешности, сколько из-за невозможности ма­нипулирования расходом регулируемого участка при наладке системы.

Для упрощения определения расхода теплоносителя при баланси­ровке системы регулирующие клапаны MSV-C изготавливают со встро­енной расходомерной шайбой (диафрагмой). По ее пропускной способ­ности и перепаду давления на ней рассчитывают расход теплоносителя (табл. 3.1). Устройство PFM-3000 (см. п. р. 10.6) это делает автоматически. Расход воды G, кг/ч, плотностью р = 1000 кг/м3 в расходомерных шайбах можно найти также по уравнению [18]:

(3.26)

Где Dg — диаметр отверстия диафрагмы, мм; АР — потери давления на диафрагме, Па.

У регулирующего клапана с равнопроцентной расходной характе­ристикой можно получить примерно линейную рабочую характеристи­ку (см. диагональ на рис. 3.11) путем изменения внешнего авторитета. Это делает его более универсальным, чем клапан с линейной характери­стикой, у которого достичь логарифмической зависимости расхода от хода штока изменением внешнего авторитета невозможно. Логарифми­ческая характеристика преобразуется в идеальную линейную при полном внешнем авторитете регулирующего клапана а+ = 0,1…0,3 (10…30 %). Таким образом, замена клапана с линейной на клапан с лога­рифмической характеристикой дает возможность значительно умень­шить потери давления на рабочем участке и, следовательно, снизить расходы на перекачку теплоносителя.

Пример 5. Регулирующий клапан MSV—C d = 15 мм имеет равнопро — цетпиую расходную характеристику. Зависимость пропускной способ­ности клапана от наапройки приведена в таблгще, предоапавляемой производителем.

Положение настройки п

2

3

4

5

6

7

8

Пропускная способность клапанак,,, (м’/ч)/бар6*’

0,51

0,85

1,19

1,45

1,64

1,72

1,75

Необходимо определить базовый авторитет клапана.

Решение. Базовый авторитет клапана рассчитывают из уравнения наапройки (3.23), записанного в виде:

= 1 -{К.’К?

В данном примере следу An принимать внешний авторитап а = 1, исходя из условий гидравлического испытания клапана. Для клапана MSV—C d = 15 мм принимают с 4. Тогда, подапавляя макашальные гиг­рометры из последней колонки, а промежуточные из любой другой колон­ки таблицы, например, для наапройки 5, находят базовый авторитап:

_!-(!,75/1,45)2

= ^2×4(1-5/8) = 0>024-

Для большей точноапи данного парамапра рассчитывают его при каждой наапройке и находят среднеарифметическое значение. Резуль­таты расчетов приведены в таблгще.

Положение настройки п

2

3

4

5

6

7

8

Базовый авторитет клапана Ag

0,027

0,022

0,022

0,024

0,022

0,021

Среднеарифмапическое значение Ag = 0,023.

Незначительный разброс табличных значений базового авторитета вы­зван округлением пропускной способности клапана, погрешностью его гид­равлического испытания и округлением постоянной с. Предлагаемые ана­литические зависимости могут точнее определять пропускную способность клапана при известном значении постоянной с. Для этого необходимо лишь с достаточной достоверностью протестировать клапан по одной настройке.

Таким образом, из рассмотренного примера 5 видно, что регулирова­ние потока данным клапаном при внешнем авторитете а = 1 осуществля­ется не по идеальной, а по рабочей расходной характеристике с полным внешним авторитетом а+ = 0,023. Её дальнейшая деформация будет про­исходить при изменении внешнего авторитета. Существующая практика проектирования систем обеспечения микроклимата, как правило, не учитывает должным образом базовую деформацию. В примере 6 рассмо­трено влияние внешнего авторитета регулирующего клапана с равно — процентной расходной характеристикой на положение настройки.

Пример 6. Проектируют систему обеспечения микроклимата с от­ветвлением (стояком или горизонтальной веткой). Ближайшим и един­ственным автоматическим устройством стабилизации давления в систе­ме является регулятор перепада давления, установленный в индивидуаль­ном тепловом пункте по схеме на рис. 3.3,г. Поддерживаемый им перепад давления АР = 0,40 бар. Сопротивление регулируемого участка без учета потерь давления на регулирующем клапане составляет АР = 0,20 бар. Номинальный расход теплоносителя на регулируемом участке равен VN = 0,6 м’/ч.

Необходимо подобрать регулирующий клапан и определить настройку для увязки ответвления.

Решение. Гидравлическое увязывание ответвления обеспечивают определением настройки регулирующего клапана на перепад давления:

APv = АР — АР’ = 0,40 — 0,20 = 0,20 бар.

По уравнению из табл. 3.1 находят расчетную пропускную способ­ность клапана:

Подбирают регулирующий клапан с большим значением макси­мальной пропускной способности. Таковым является клапан MSV-C D = 15 мм с равнопроцентной расходной характеристикой. Макси­мальная пропускная способность клапана kvs = 1,75 (м3/ч)/бар0-5. Зна­чение расчетной пропускной способности находится в середине регу­лируемого диапазона (см. kv в таблице примера 5). Это является луч­шим проектным решением, т. к. позволяет в дальнейшем осугцеств — лять наладку системы в равной степени как закрыванием, так и от­крыванием клапана.

При выборе настройки, особенно в системах с переменным гидрав­лическим режимом, следует стремиться к тому, чтобы клапан был открыт не менее чем на 20 % от Kvs и не более чем на 80 % от kvs. Необ­ходимо также, чтобы номинальный расход на клапане был не ниже ре­комендуемого производителем минимального расхода, определяемогоПо допустимой точности измерения расходомерной шайбой. Мини­мально допустимый расход теплоносителя на выбранном клапане составляет 0,055 л/с.

Среднее значение базового авторитета клапана Ag = 0,023 (см. пример 5).

Минимальные потерн давления на клапане при номинальном расходе:

Внешний авторитет клапана:

АР„ 0,118 А =——— = = 0,371.

APv+AP~ 0,118+0,20

Полный внешний авторитет клапана:

А+ = аб а = 0,023 х 0,371 = 0,0085.

Подставляя известные параметры в уравнение (3.24), находят настройку клапана:

Г Ji—°’4

I 0,0085 0,023 x 0,118 П = о 1——— —

2×4

Настройку принимают с округлением до указанной на шкале дольной кратности. У данного типа клапана шкала настройки размечена через десятые доли, следовательно, устанавливают настройку п = 4,6.

Определить настройку регулирующего клапана можно также по диа­грамме, графику или таблице, которые предоставляет производитель. В данном примере — по таблице из примера 5. Настройку находят интер­полированием табличных значений. Для обеспечения расчетной пропуск­ной способности 1,34 (мъ/ч)/бар0,5 необходимо установить клапан на настройку п = 4,6.

Как следует из примера 6, теоретический подход полностью соот­ветствует данным производителя, полученным экспериментальным путем. По обоим методам настройка клапана п = 4,6. В то же время, тео­ретический расчет на основании общего внешнего авторитета отобра­жает регулируемость участка системы любой конфигурации, предоста­вляет возможность получения требуемых регулировочных характери­стик объекта регулирования путем манипулирования внешними авто­ритетами как автоматических, так и ручных клапанов, выявляет чувствительную область хода штока клапана, создавая пропорциональ­ное регулирование объекта и предотвращая работу клапана в двух — позиционном режиме.

Следует также учитывать, что ручные балансировочные клапаны с любой расходной характеристикой, в том числе и логарифмической, це­лесообразно применять в системе с постоянным гидравлическим режи­мом, так как их внешние авторитеты практически не изменяются при ее работе. Если ручные балансировочные клапаны применены в системе с переменным гидравлическим режимом, к тому же с низкими внешними авторитетами, то изначально закладываются неблагоприятные условия работы системы вследствие изменчивости внешних авторитетов. Не­учет влияния внешних авторитетов при расчете такой системы приво­дит к усложнению пусконаладочных работ.

При балансировке системы положение настройки клапана MSV-C опре­деляют измерительным устройством PFM-3000. Наличие у клапана встро­енной расходомерной шайбы упрощает установку номинального расхода — вращением рукоятки клапана до совпадения с показаниями PFM-3000, при этом обеспечивают постоянный перепад давления на регулируемом участке. Расход на клапане можно определить и другими приборами (устройствами), измерив перепад давления на расходомерной шайбе. По нему и пропускной способности диафрагмы, которую предоставляет производитель в техничес­ком описании, рассчитывают расход из уравнения в табл. 3.1.

Пример 7. В действующей системе обеспечения микроклимата на ответвлении (стояке или горизонтальной ветке) установлен регулиру­ющий клапан MSV—C D = 15 мм. Пропускная способность его расходо­мерной шайбы Kvs = 1,799 (м3/ч)/бар0’5. Номинальный расход тепло­носителя на регулируемом участке равен VN = 0,6 м3/ч.

Необходимо обеспечить номинальный расход теплоносителя на регулируемом участке.

Решение. Номинальный расход на клапане будет обеспечен при пере­паде давления на измерительных штуцерах клапана:

О 62

АР = —[1]—^ = 0,11 бар.

1,799 Р

Логарифмическую (равнопроцентную) расходную характеристику клапана можно приблизить к линейной путем изменения внешнего авторитета.

Логарифмическая расходная характеристика клапана не претерпе­вает существенного изменения при внешнем авторитете 0,5…1,0.

С уменьшением внешнего авторитета ниже 0,5 логарифмическая рабочая расходная характеристика клапана значительно искажа­ется, что следует учитывать при обеспечении регулируемости си­стемы и возможности ее наладки.

Для упрощения расчетов и наладки системы, а также уменьшения погрешности потокораспределения рекомендуется применять автоматические регуляторы перепада давления на стояках вер­тикальных или на приборных ветках горизонтальных систем, обес­печивая внешние авторитеты клапанов а > 0,5.

Posted in ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

fenkoil.ru

Внешний авторитет клапана | Фенкойлы, фанкойлы

Регулирование теплоносителя через клапан зависит как от его про­пускной способности, так и от участка системы, на котором клапан вызы­вает изменение давления теплоносителя. Этот участок называют регули­руемым. Он включает трубопроводы с установленными приборами и оборудованием. За пределами участка перепад давления остается неиз­менным или колеблется не более чем на ±10 %. В системе обеспечения микроклимата таким участком является либо вся система, либо ее часть, в которой автоматически поддерживается постоянный перепад давления. Схематическое изображение регулируемого участка показано на рис. 3.1.

Через регулируемый участок проходит весь теплоноситель либо его часть, на которую воздействует регулирующий клапан. При изменении расхода теплоносителя происходит перераспределение располагаемого давления между конструктивными элементами участка, в том числе и регулирующим клапаном. По мере открывания клапана на нем умень­шается гидравлическое сопротивление, что приводит, в свою очередь, к увеличению перепада давления на остальных элементах участка из-за

АР

Рис. 3.1. Схема регулируемого участка: 7 — полаюшая магистраль; 2 — терморегулятор; 3 — теплообменный прибор; 4 — регулирую­щий клапан; 5 — обратная магистраль

Увеличения расхода теплоносителя. Когда регулирующий клапан за­крывается, то в остальных элементах участка уменьшается падение дав­ления, поскольку расход стремится к нулю. Все располагаемое давление при этом теряется на клапане. Таким образом, гидравлические характе­ристики элементов участка оказывают влияние друг на друга в процес­се регулирования. Разность давления на клапане не постоянна. Она, как правило, не равна статической разности, по которой его подбирают при проектировании системы.

Потери давления на регулируемом участке обозначены через АР, на терморегуляторе — APh на регулирующем клапане — АР,,. Отношение потерь давления на максимально открытом терморегуляторе и на максимально открытом регулирующем клапане [20] к максимально воз­можному перепаду давления на регулируемом участке называют соот­ветственно авторитетом терморегулятора и авторитетом регулирую­щего клапана:

АР.

(3.12)

АР АР

Иногда их называют внешними авторитетами [21] либо коэффициен­тами искажения идеальных характеристик [22], либо коэффициентами управления. Во всех случаях физическая суть параметров одинакова. Данные уравнения не совсем удобны для их практического применения, поскольку требуют знания максимального расхода теплоносителя в си­стеме, на клапане и терморегуляторе. В дальнейшем эти уравнения будут преобразованы и основываться на номинальном расходе теплоносителя, Который является расчетным параметром при проектировании систем.

Уравнение внешнего авторитета терморегулятора в двухтрубных системах имеет специфическую особенность. Она заключается в том, что авторитет определен с учетом потерь давления, создаваемых дроссе­лем (подробнее см. п. п. 4.2.4.4).

Гидравлический расчет систем по внешнему авторитету нагляден и прост в манипулировании потерями давления при уравновешиваниициркуляционных колец. Однако он не в полной мере отражает проис­ходящие гидравлические процессы. Тем не менее, находит широкое применение в компьютерных расчетах систем обеспечения микрокли­мата. При этом не уделяют должного внимания взаимовлиянию кла­панов на регулируемом участке. Такое упрощение в некоторой мере приемлемо для систем с постоянным гидравлическим режимом. В си­стемах с переменным гидравлическим режимом внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов изменяются. Происхо­дит искажение их гидравлических характеристик, поэтому для всех клапанов необходимо определять эффективную рабочую область по­терь давления, в которой отклонение параметров системы будет нахо­диться в контролируемых допустимых пределах.

Изменение внешних авторитетов терморегуляторов и регулирую­щих клапанов визуально можно проанализировать по графикам, пока­занным на рис. 3.2. График на рис. 3.2,а характеризует систему обеспе­чения микроклимата в расчетных условиях, при этом отсутствуют ка­кие-либо дополнительные автоматические устройства обеспечения эффективной работы терморегулятора. В процессе частичного закры­вания терморегулятора кривая 3 занимает положение кривой 4 на рис. 3.2,6. Возрастающие потери давления на регулируемом участке и АРт на терморегуляторе уменьшают соотношение между потерями давления АР,, и соответственно APvs на регулирующем клапане и по­терями давления АР на регулируемом участке. Следовательно, умень­шается авторитет регулирующего клапана.

С некоторым приближением происходит аналогичная работа систе­мы при закрывании части терморегуляторов. Тогда увеличиваются внешние авторитеты у остальных терморегуляторов. Учитывая, что тер­морегуляторы в процессе эксплуатации открываются относительно рас­четного положения кривой 3, могут быть получены противоположные результаты: увеличение внешних авторитетов регулирующих клапанов и уменьшение внешних авторитетов терморегуляторов. Таким образом, внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов явля­ются непостоянными, так как изменяется не только положение кривой 4, но и изменяется перепад давления на регулируемом участке. Макси­мальный перепад давления при этом может достигать напора насоса АРн, минимальный — будет характеризовать систему при полностью откры­тых терморегуляторах и находиться между точками пересечения кри­вых 3 и 2 с кривой 5. Некоторого ограничения авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов в соответствии с графиком на рис. 3.2,в до­стигают установкой перепускных клапанов возле насоса: на байпасе меж­ду подающей и обратной магистралями. Лучшие результаты получают

Рис. 3.2. Определение внешнего авторитета клапана в системе обеспе­чения микроклимата: а — при расчетных условиях; б — при частичном закрывании терморегулятора; в и г — то же, с уче­том влияния соответственно перепускного клапана и регуля­тора перепала лавления; 1 — характеристика сопротивления регулируемого участка без учета сопротивления терморегуля­тора и регулирующего клапана; 2 — характеристика регулиру­емого участка без учета сопротивления терморегулятора; 3 — характеристика сопротивления регулируемого участка при расчетных условиях; 4 — характеристика сопротивления регу­лируемого участка при частичном закрывании терморегулято­ра; 5 — характеристика нерегулируемого насоса; 6 — характе­ристика перепускного клапана; 7 — характеристика автомати­ческого регулятора перепала лавления

При установке регулятора перепада давления вместо перепускного кла­пана, что показано на рис. 3.2,г, либо клапана автоматического регулиро­вания расхода. Но даже в этих случаях не обеспечивается в полной мере стабилизация внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидрав­лических колебаний системы. Так, при открывании терморегуляторов, характеризуемом приближением кривой 4 к кривой 2, рабочая точка си­стемы выходит за пределы прямых 6 и 7 и перемещается по кривой 5. Для обеспечения проектных значений внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидравлического воздействия терморегуляторов, т. е. их открывании и закрывании, необходимо осуществить следующий шаг ав­томатизации системы: установить автоматические клапаны (перепуск­ные клапаны, автоматические регуляторы расхода, стабилизаторы рас­хода, автоматические регуляторы перепада давления) на стояках либо приборных ветках системы. Подробнее о совместной работе этого регу­лирующего оборудования см. в соответствующих разделах книги.

Таким образом, для создания эффективной работы терморегуляторов, заключающейся в поддержании проектно заданных авторитетов клапа­нов, в системах обеспечения микроклимата необходимо применять допол­нительные автоматические регуляторы как возле насосов, так и на стояках либо горизонтальных приборных ветках. Определение внешних авторите­тов при этом зависит от конкретной схемы. Общим подходом является расчет внешнего авторитета клапана по автоматически поддерживаемому давлению АР ближайшим к регулируемому участку автоматическим регу­лятором. Наиболее часто встречающиеся схемы представлены на рис. 3.3.

На рис. 3.3,а…е показаны некоторые принципиальные схемы приме­нения автоматических клапанов для поддержания авторитетов термо­регуляторов и регулирующих клапанов на необходимом уровне. Эти схемы применяют для головного насоса, установленного возле котлов, чиллеров и т. д. Выбор конкретной схемы зависит от необходимости поддержания минимального расхода теплоносителя через теплообмен — ное оборудование или насосы.

Схему на рис. 3.3,а с автоматическим перепускным клапаном ис­пользуют для небольших систем с терморегуляторами. Байпас с этим клапаном обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через теплообменник и насос. Однако такой подход нежелателен для систем, в которых недопустимо повышение температуры теплоноси­теля в обратном трубопроводе, например, при использовании конден­сационных котлов. Основными недостатками схемы являются не­обеспеченность проектных авторитетов клапанов при открывании терморегуляторов и примерная обеспеченность авторитетов при их закрывании (см. п. р. 5.1). Улучшение работы системы происходит при настройке перепускного клапана на 10 % выше перепада давления в точках присоединения байпаса при полностью открытых терморегу­ляторах, поскольку расчетный перепад давления соответствует час­тично открытым терморегуляторам (см. п. п. 4.2.4.2). Окончатель­ную настройку перепускного клапана осуществляют при наладке системы. Внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов при использовании данной схемы следует определять по максимальному перепаду давления ЛРтах в точках присоединения пе­репускного клапана (см. рис. 3.2,в). Максимальный расход через пе­репускной клапан устанавливают в зависимости от способа контроля системы: при температурном контроле — зачастую равным 60 % от максимального расхода системы; без температурного контроля — равным максимальному расходу системы.

Схему на рис. 3.3,6 применяют так же, как и предыдущую, в неболь­ших системах с терморегуляторами. Эту схему с постоянным расходом теплоносителя через бойлер называют антиконденсационным байпа­сом. Стабилизатор расхода гарантирует минимальный расход теплоно­сителя через байпас при закрытых терморегуляторах. Данный расход предназначен для срабатывания топливного клапана либо предохрани­тельного клапана контроля температуры высокотемпературных источ­ников теплоты, чтобы предотвратить перегрев теплоносителя от тепло­вой инерции теплообменника. Стабилизатор расхода по сравнению с перепускным клапаном равномернее поддерживает давление в систе­ме, улучшая тем самым работу терморегуляторов. Его, как и перепуск­ной клапан, настраивают на 10 % выше перепада давления в системе при полностью открытых терморегуляторах.

Схему на рис. 3.3,в применяют также для небольших систем. Она обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через насос и не допускает, в отличие от предыдущих схем, перетоков теплоносите­ля из подающего трубопровода в обратный. Относительно обеспечения стабильности работы терморегуляторов данная схема имеет те же недо­статки, что и схема на рис. 3.3,а.

Схемы на рис. 3.3,г…е предназначены для систем обеспечения мик­роклимата любой сложности. Их выбор так же, как и предыдущих, зави­сит от типа контроля системы. Но во всех случаях применение автома­тических регуляторов перепада давления является наилучшим решени­ем работоспособности системы. При этом параметры эффективного регулирования определяются при проектировании, а не при наладке системы, как с перепускным клапаном.

Автоматическая стабилизация гидравлических параметров тепло­носителя возле насоса не всегда является достаточным условием

Ар

Ч>кь-

Д р

Д Р

Чжь

Д Р

АР

Г

Рис. 3.3. Схемы к определению внешних авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов

Бесшумности системы. Если автоматически поддерживаемый перепад давления превышает максимально допустимое значение по условию бесшумности терморегуляторов, то обязательно устанавливают автома­тические регуляторы на стояках или горизонтальных ветках по схемам на рис. 3.3,ж…к. Если не превышает, то применение таких схем является не обязательным, но полезным, так как при этом устраняются перетоки теплоносителя между стояками и ветками при характерной для термо­регуляторов несинхронной работе. Для решения этих задач применяют также насосы на стояках и ветках, создавая индивидуальные централи­зованные системы обогрева (CIC — Chauffage Individual Centralise), в которых обеспечивается независимость вторичного циркуляционного контура от первичного. В любом случае внешние авторитеты клапанов определяют уже относительно перепадов давления, поддерживаемых на стояках либо горизонтальных ветках.

Схемы на рис. 3.3,ж, з с перепускными клапанами являются самым простым проектным решением по обеспечению бесшумности терморе­гуляторов. Выбор первой или второй схемы зависит от допустимости подмешивания теплоносителя из подающего трубопровода в обратный. Такие схемы приемлемы для систем с незначительным перепадом температур теплоносителя. Их применяют для зданий до семи этажей. Основным недостатком схем является приблизительное поддержание стабильности давления на регулируемом участке. Колебания происхо­дят в диапазоне между перепадом давления стояка или приборной вет­ки с полностью открытыми терморегуляторами и перепадом давления при полностью открытом перепускном клапане. При этом сверхноми­нальное давление должно быть полностью редуцировано на перепуск­ном клапане. Настраивают его на 10 % выше перепада давления в точках определяемого при наладке системы присоединения байпаса при пол­ностью открытых терморегуляторах (см. пояснение к рис. 3.3,а). Из-за колебания давления на регулируемых участках таких систем изменяют­ся и авторитеты терморегуляторов.

Улучшения авторитетов достигают установкой стабилизатора рас­хода на стояке или приборной ветке по схеме на рис. 3.3,и. Настраивают его на 10 % выше перепада давления в точках присоединения.

Самым эффективным проектным решением обеспечения работо­способности терморегуляторов во всех режимах регулирования являет­ся автоматический регулятор перепада давления. Схемы его установки на стояках или горизонтальных ветках показаны на рис. 3.3,й, к. Отли­чие последней схемы от предыдущей заключается в применении регу­лирующего клапана-спутника на подающем трубопроводе с отбором импульса давления перед собой для активизации мембраны клапана перепада давления. Этим клапаном корректируют внешние авторитеты терморегуляторов, ограничивая максимальный расход теплоносителя на регулируемом участке. Две последние схемы наиболее целесообраз­ны в системах со значительными перепадами температур теплоносите­ля. Они обеспечивают стабильное поддержание давления в стояках и приборных ветках различной степени сложности. Применение автома­тических регулирующих клапанов на стояках и приборных ветках в зна­чительной мере улучшает работу системы обеспечения микроклимата. Однако даже в этих случаях не устраняются нежелательные перетоки теплоносителя между теплообменными приборами стояка и ветки. Са­мых высоких результатов работоспособности терморегуляторов дости­гают в системах при установке у каждого радиатора, конвектора, фен — койла и т. п. подобных стабилизаторов расхода (в системах с постоян­ным гидравлическим режимом) либо автоматических регуляторов пе­репада давления (в системах с переменным гидравлическим режимом) по схемам на рис. 3.4. В таких случаях внешние авторитеты терморегу­ляторов определяют по стабилизируемым давлениям этими регулято­рами. Идеальным проектным решением является схема на рис. 3.4,6, в которой регулируемым участком является сам терморегулятор.

Рис. 3.4. Схемы наилучшего обеспечения работоспособности термо­регуляторов

Регулируемый участок определяет границы распространения коле­баний давления теплоносителя, возникающих при работе клапана. Отношение перепада давления на максимально открытом клапане к располагаемому давлению регулируемого у шапка называют (внеш­ним) авторитетом клапана.

В процессе работы системы обеспечения микроклимата авторите­ты регулирующих клапанов и терморегуляторов изменяются. Наи­лучшей их стабилизации достигают установкой автоматических регуляторов перепада давления в системах с переменным гидравли­ческим режимом и стабилизаторов расхода либо автоматических регуляторов расхода в системах с постоянным гидравлическим ре­жимом непосредственно у каждого теплообменного прибора.

Posted in ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

fenkoil.ru

авторитет клапана - это... Что такое авторитет клапана?

 авторитет клапана

Engineering: valve authority

Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

  • авторитет демпфера
  • авторитет по вопросам права

Смотреть что такое "авторитет клапана" в других словарях:

  • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия

  • КИШЕЧНИК — КИШЕЧНИК. Сравнительно анатомические данные. Кишечник (enteron) представляет собой б. или м. длинную трубку, начинающуюся ротовым отверстием на переднем конце тела (обычно с брюшной стороны) и кончающуюся у большинства животных особым, анальным… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Менделеев, Дмитрий Иванович — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Д. И. Менделе …   Википедия

  • Д. И. Менделеев — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Дмитрий Иванович Менделеев — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Дмитрий Менделеев — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Менделеев, Дмитрий — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Менделеев Д. — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Менделеев Д. И. — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Менделеев Дмитрий — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

  • Менделеев Дмитрий Иванович — Запрос «Менделеев» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Соколов Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная палата мер и весов, Санкт Петербург). Дата рождения: 27 января ( …   Википедия

universal_ru_en.academic.ru

Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. Пырков В.В. , 2005

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

OPINION

The reviewed manuscript is valuable resource for all student and practis ing engineers who are studying or working with central heating or air cooling problems. The book provides essential information for students, designers and researches interested in application of valves theory to the practice. It will be particularly valuable for those on undergraduate or postgraduate courses studying environmental and civil engineering. The book has a con temporary approach to demonstrating solutions to practical design and oper ating problems.

The most important information and conclusions presented in the book are shortly repeated at the end of chapters. Such brief recapitulation helps student to acquire the knowledge.

A correct application of the most important equations is illustrated by several instructive examples of solving some selected typical engineering problems. This offer student opportunities for the further correct and cre ative application of the principles learned early in the text.

A significant feature of the book is usage of the Danfoss products as an illustrative material. This reflects the particular professional preferences (interest) of the Author.

Examples based on the Danfoss products are instructive and deserve attention. This facilitate student better understanding of the particular prin ciples and make easier application of the principles in practical design. Such illustrative material confining to one manufacturer products only may be treated differently (negatively or positively). Nevertheless, the student should have no any difficulty in adopting the methods and information that are described in the book to any other manufacturer products having similar application areas. The book can be appreciate as valuable resource of useful information for all students and practising engineers.

Prof. dr hab. inz.

Edward SZCZECHOWIAK

Full Prof. of PUT

Dr hab. inz.

Janusz WOJTKOWIAK Associate Prof. of PUT

Division of Heating Air Conditioning & Air Protection

Institute of Environmental Engineering

Poznan University of Technology (PUT)

Poznan, 23. June 2004

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

РЕЦЕНЗИЯ

Автор книги является советником по научно техническим вопросам украинского отделения фирмы Danfoss, и его труд органично вписывает ся в круг многочисленных изданий, призванных популяризировать тех нику, созданную в лабораториях и цехах этой известной компании, внес шей весомый вклад в развитие автоматических систем, используемых во всем мире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, несмотря на обобщающий характер названия книги, претендующего на всеобъемлю щее исследование, читатель найдет в ней описания только тех приборов, которые изготавливаются фирмой Danfoss.

Вместе с тем, в книге есть изюминка, которая отличает ее от многих изданий такого рода. Автор решился на теоретические изыски, которых обычно избегают составители всякого рода пособий и рекомендаций, направленных просто на разъяснение особенностей техники Danfoss с целью более широкого или вполне осознанного ее применения.

Главный теоретический вклад автора состоит в том, что в дополне ние к трем уже известным понятиям, использующим слово "авторитет" применительно к регулирующему клапану (внутренний, внешний и общий авторитеты), введены еще два авторитета, — базовый и полный внешний.

Это интересно.

Это интересно, потому что свежая идея, только что рожденная разу мом соотечественника и современника, дает повод для живой плодо творной дискуссии, даже если эта идея, в конце концов, никогда не овла деет массами проектировщиков. Не так уж часто в наше время рождают ся новые теоретические идеи.

Между тем, идея проста и, казалось бы, лежит на поверхности. Десятки исследователей во многих странах, создавая регулирующие клапаны, конструировали с высокой точностью профили регулирую щих органов, способных обеспечить нужную расходную характерис тику. В то же время в корпусе самого регулирующего клапана вода проходит не только через эти искусно сделанные профили, но и через лабиринты подводящих и отводящих каналов, гидравлическое сопро тивление которых так или иначе искажает желанную расходную характеристику.

В отличие от фундаментальных наук, где хороша всякая разумная идея, наука прикладная, которой мы служим, непременно требует того, чтобы идея служила практическим целям. Автор приложил немало уси лий для того, чтобы заставить "базовый авторитет" работать на практи ку. К сожалению, не все эти усилия привели к вполне убедительным

studfiles.net


Станции

Районы

Округа

RoadPart | Все права защищены © 2018 | Карта сайта