Принцип работы регулятора перепада давления системы отопления

Содержание
  1. РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР)
  2. Принцип действия регулятора перепада давления
  3. Принцип действия регулятора перепада давления
  4. Регуляторы расхода и перепада давления, применение и принцип работы
  5. Принцип действия регулятора перепада давления
  6. Принцип действия регулятора расхода
  7. Регулятор перепада давления: принцип работы, конструкция
  8. Как устроены регуляторы? Конструктивные особенности
  9. Принцип работы регулятора перепада давления
  10. Область применения
  11. Видео
  12. Регулятор давления теплоносителя в системе отопления
  13. Функции регулировочного крана
  14. Виды регулировочных кранов и их параметры
  15. Принцип работы регулятора перепада давления
  16. Принцип действия кранов отопления
  17. Установка и регулировка кранов
  18. Параметры выбора
  19. Механические конусные
  20. Полуавтомат
  21. Автомат
  22. Материалы
  23. Вид отопительной системы
  24. Ценовой диапазон

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР)

Регулятор перепада давления (дифференциальный регулятор) — это тип регулирующей трубопроводной арматуры прямого действия (то есть арматуры, не требующей внешних источников энергии). Основной задачей, которой является поддержание заданного перепада давления в системе и/или на оборудовании за счет ограничения потока рабочей среды через корпус регулятора.

Принцип действия регулятора перепада давления

Импульсы давления на входе в систему и выходе из системы (перед арматурой и после неё) передаются на мембранную коробку. С помощью регулировочного винта на пружинном блоке устанавливается требуемое значение перепада давления.

При изменении разницы давлений, колебания мембраны передается конусу клапана. При увеличении разности давлений происходит закрытие регулятора, при уменьшении разности давлений происходит открытие регулятора и так до тех пор, пока перепад давления не станет равным заданному пружиной значению.

Дифференциальный регулятор устанавливается в системах: отопления, теплоснабжения, водоснабжения, холодильной технике, системах кондиционирования.

Регуляторы перепада давления(дифференциальные регуляторы) по типу материала корпуса подразделяются:

  • латунные (регуляторы для воды)
  • силумин (регуляторы давления газа Medenus)
  • серый чугун (вода, с максимальной температурой 150°С)
  • высокопрочный чугун (вода, пар с максимальной температурой 220°C и рабочим давлением PN25)

При выборе регулятора перепада давления следует учитывать материала корпуса регулирующей арматуры, а также дроссельной системы и составных частей регулятора.

Регуляторы перепада давления по типу присоединения бывают:

Выбор типа присоединения регулятора лежит на организации осуществляющей монтаж.

У нас Вы можете заказать дифференциальные регуляторы для следующих сред:

Доставка регуляторов давления(воды,газа,пара,топлива) в города: Киров,Вологда,Уфа,
Архангельск,Подольск,Москва,Мурманск,Новгород,Псков,Орел,Тверь,Барнаул,Сочи,
Ростов-на-Дону,Воронеж,Хабаровск,Кострома,Самара,Волгоград,Ярославль и др.

Принцип действия регулятора перепада давления

Принцип действия регулятора перепада давления с мембранным измерителем, пружинным задатчиком, односедельным клапаном и двумя внешними импульсными линиями.

В конструкции регулятора перепада давления предусмотрена камера разделённая мембраной. Мембрана жёстко соединена с затвором клапана таким образом, что смещаясь в одну или другую сторону, она сместит затвор и изменит проток воды через регулятор. На мембрану через импульсные линии с одной стороны воздействует давление из подающего трубопровода (большая величина), а с другой из обратного (меньшая величина). Разница давлений уравновешивается силой сжатия пружины воздействующей на мембрану, в результате чего мембрана занимает среднее положение. Чем сильнее сжата пружина регулятора, тем больший перепад давлений он поддерживает.

Увеличение разницы между давлениями в месте присоединения импульсных трубок, относительно заданной величины — нарушает баланс в мембранной камере и усилие воды превышает усилие пружины выгибает мембрану и перемещает затвор перекрывающий поток воды. Затвор дросселирует поток воды проходящей через регулятор и перепад давлений в месте подключения импульсных трубок установится на заданном уровне.

Пропорциональными регуляторы перепада давления прямого действия называют потому, что скорость и степень открытия затвора пропорциональны скорости и степени изменения перепада давлений относительно настроенного значения.

В зависимости от конструкции, регуляторы перепада давления могут открывать или закрывать затвор при увеличении контролируемого давления.

Регуляторы расхода и перепада давления, применение и принцип работы

Регулирование перепада давлений и расхода полезно практически для всех типов систем отопления, централизованного тепло- и холодоснабжения. В таких системах давление в подающих и обратных трубопроводах не только изменяется от потребителя к потребителю, но также и во времени.
Цель регулирования перепада давлений заключается в поддержании его на требуемом уровне вне зависимости от колебаний давления во внешней трубопроводной сети или в результате работы регулирующих устройств у потребителя.
Регулятор перепада давления защищает систему от гидроудара — скачкообразного перепада давления высокой амплитуды, который может повредить трубопровод на некоторых участках, либо вывести из строя оборудование. Также регуляторы давления понижают входное давления. Это необходимо для подключенной аппаратуры, такой, как стиральные машины, бойлеры, поскольку они не рассчитаны на высокое давление, например, магистральных трубопроводов.
Цель регулятора расхода – лимитировать количество теплоносителя, поступающего в тепловой пункт. Это гарантирует точное и стабильное поддержание температуры и ограничение максимального теплопотребления, создавая баланс в тепловой сети и возможность экономии расходов на тепло.
Сегодня на рынке доступны несколько типов приборов, которые монтируются в разных местах отопительных систем. Они имеют свои конструктивные особенности и выполняют регулирование различных параметров:

  • расход теплоносителя;
  • давление на выходе;
  • давление на входе.
Читайте также:  Демонтаж радиаторов отопления технология

Устройства, которые контролируют давление в отопительной системе до точки, где они установлены, называются регуляторами «до себя». Благодаря таким приборам рабочие параметры в контуре отопления определенного объекта удается поддерживать на необходимом уровне. Их значения будут более высокими, чем в наружной системе.

Устройства, контролирующие давление в системе отопления за местом, где выполнена их установка, называются регуляторами «после себя». Они также поддерживают параметры отопительного контура конкретного объекта на заданном уровне. Если давление в системе отопления повышается, то в регуляторе срабатывает механизм, изменяющий его проходное сечение. В результате такого действия происходит снижение напора до расчетного значения.

Принцип действия регулятора перепада давления

Высокое давление перед моторным регулирующим клапаном передается в полость под диафрагмой регулятора. Среднее давление через канал в штоке передается от входного штуцера регулятора в полость над его диафрагмой. Пружина регулятора через диафрагму противодействиет давлению в нижней полости и, таким образом, устанавливает требуемый перепад давлений.

Принцип действия регулятора расхода

Диафрагма с пружиной регулирует фиксированный перепад на встроенном дроссельном клапане. Ручное изменение пропускной способности дросселя будет пропорционально менять расход, поддерживаемый регулятором.

Области применения регуляторов перепада давления

  1. Системы отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.
  2. Тепловые пункты, котельные и бойлерные.
  3. Охладительные установках для поддержания давления пара.
  4. Системы холодного водоснабжения для стабилизации давления.

Области применения регуляторов расхода:

  1. Муниципальные и промышленные водоснабжающие системы, высотные здания, торговые площадки.
  2. Канализационные сети и водостоки.
  3. Автоматизация и механизация технологических, металлургических процессов и добычи полезных ископаемых карьерным и шахтным методами.

Регулятор перепада давления: принцип работы, конструкция

Danfoss ASV-PV, DN15, артикул — 003Z5501.

Регулятор перепада давления представляет собой специальную арматуру, используемую в трубопроводных системах. С помощью данного устройства разница давлений жидкой среды автоматически поддерживается на уровне предварительно заданных значений. Регулирование перепадов осуществляется за счет клапана, проходное сечение которого меняется на основании параметров давления.

Как устроены регуляторы? Конструктивные особенности

Danfoss APT, DN32, артикул — 003Z5704.

Существует два вида регуляторов, которые имеют принципиальные отличия:

  1. Для работы регулирующего устройства прямого действия не требуется дополнительный энергоисточник, поскольку управление колебаниями происходит на основе показателей водных масс. В данном случае клапан открывается в момент определенного несоответствия оптимальным параметрам давления. Этот процесс осуществляется с быстротой, соответствующей скорости происходящих в системе изменений параметров.
  2. Регуляторы непрямого действия могут работать исключительно при наличии отдельно подключенного энергоисточника. Функцию измерительных элементов в таких устройствах выполняют датчики в количестве двух штук, посредством которых поступает передача сигнала по направлению к контроллеру. В свою очередь, управляющее устройство формирует сигнал, посылаемый регулирующему клапану.

Danfoss ASV-PV, DN20, артикул — 003Z5501.

Автоматический регулятор перепада давления прямого действия состоит из:

  • задатчика, в роли которого выступает пружина. Некоторые устройства оснащаются пневмомеханизмами или приспособлениями рычажного типа;
  • двух импульсных линий, расположенных непосредственно под корпусом самого клапана или вмонтированных в трубы;
  • измерителя в виде мембраны. В некоторых случаях используется сильфон или поршневой элемент.

Danfoss ASV-PV, DN15.

Клапаны регуляторов делятся на разгруженные и неразгруженные. Кроме того, они бывают как одно-, так и двухседельными. При этом любое из этих устройств может быть подключено к трубопроводу посредством резьбового или фланцевого соединения, а также методом приваривания патрубков.

Принцип работы регулятора перепада давления

В настоящее время преимущественно применяются регуляторы мембранного типа. Внутри такого устройства располагается камера с установленной по центру мембраной, которая соединяется с затвором клапана. За счет ее смещения в любую из сторон меняется положение затвора, в результате чего количество протекающих через регулятор водных масс сокращается или увеличивается. Воздействие на мембрану осуществляется посредством двух импульсных линий, по которым поступают сигналы, идущие из подающей трубы и «обратки». Реагирующая на разные показатели давлений пружина сжимается, воздействуя, таким образом, на мембрану, занимающую определенное положение.

Danfoss ASV-PV, DN25.

Область применения

Современные регуляторы перепада давления наиболее часто используют в водяных системах теплоснабжения с гидравлическим режимом. Наличие такого устройства позволяет добиться максимально стабильного давления в трубах, задействованных в работе тепловой сети. В условиях правильной установки устройства отопительное оборудование будет надежно защищено от нулевого расхода, связанного с перезапуском системы.

Danfoss ASV-PV, DN15.

Автоматические регуляторы практически не нуждаются в техническом обслуживании. При относительно несложных манипуляциях, связанных с настройкой устройств, они способны поддерживать заданные параметры с достаточно высокой точностью.

Видео

Регулятор давления теплоносителя в системе отопления

Функции регулировочного крана


Регулировочные краны применяются в обвязке системы отопления

Согласно общепринятой классификации регулировочный вентиль для отопления относится к элементам запорной арматуры, входящей в обвязку системы. Его основное назначение – открытие и закрытие канала для прохождения теплоносителя непосредственно через батареи. Современные требования к обустройству обвязки предписывают обязательное оснащение отопительных систем запорными элементами различного типа.

Читайте также:  Контроллер для воздушного отопления

Их наличие позволяет при аварии перекрывать движение теплоносителя и выполнять операции по устранению неполадок без удаления жидкости из труб. Помимо этого благодаря ограничению объемов циркулирующего носителя удается поддерживать комфортное распределение температур в частном доме или квартире.

Независимо от типа отопительной системы возможность управления тепловыми потоками позволяет снизить расход жидкости и сбалансировать распределение давлений в ней. Помимо этого регулировочные элементы используются в специальных устройствах, ответственных за поддержание фиксированного уровня температуры.

Виды регулировочных кранов и их параметры

К разновидностям специальной запорной арматуры для управления подачей тепла в радиатор относят:

  • регуляторы, изготавливаемые в виде клапанных механизмов с термическими головками, задающие фиксированную температуру;
  • шаровые затворы;
  • особые балансировочные вентили, управляемые от руки и устанавливаемые в частных домах – с их помощью удается равномерно обогревать внутридомовые пространства;
  • стравливающие воздушные клапаны – ручные механизмы Маевского и более совершенные автоматические отводчики воздуха.


Шаровый


С термической головкой


Кран Маевского


Балансировочный

Список дополняется образцами вентильных регуляторов, используемых для промывания батарей и слива воды. К этому же классу относят и обратный клапан, препятствующий движению теплоносителя в противоположную сторону в сетях с принудительной циркуляцией.

К числу показателей, характеризующих работу любых типов запорных вентилей, относят:

  • типоразмеры приборов, по которым они подбираются к конкретным видам радиаторов;
  • давление, выдерживаемое в рабочих режимах;
  • предельная температура носителя;
  • пропускная способность изделия.

Для правильного выбора запорного вентиля потребуется учитывать все параметры в совокупности.

Принцип работы регулятора перепада давления

В настоящее время преимущественно применяются регуляторы мембранного типа. Внутри такого устройства располагается камера с установленной по центру мембраной, которая соединяется с затвором клапана. За счет ее смещения в любую из сторон меняется положение затвора, в результате чего количество протекающих через регулятор водных масс сокращается или увеличивается. Воздействие на мембрану осуществляется посредством двух импульсных линий, по которым поступают сигналы, идущие из подающей трубы и «обратки». Реагирующая на разные показатели давлений пружина сжимается, воздействуя, таким образом, на мембрану, занимающую определенное положение.

Danfoss ASV-PV, DN25.

Принцип действия кранов отопления


Использование запорной арматуры в системе отопления

Принцип работы крана удобнее рассмотреть на примере вентиля шарового типа. Для управления им достаточно от руки повернуть барашек. Суть работы такого механизма заключается в следующем:

  1. При механическом повороте ручки крана импульс передается на запорный элемент, выполненный в виде шара с отверстием посередине.
  2. За счет плавного вращения на пути потока жидкости появляется или исчезает преграда.
  3. Она либо полностью перекрывает имеющийся проход, либо открывает его для свободного прохождения теплоносителя.

Регулировать объемы поступающей в батареи жидкости с помощью шарового крана не представляется возможным.

Вентиль, позволяющий делать это, по своему принципу действия заметно отличается от шарового аналога. Его внутреннее устройство позволяет плавно перекрывать проходное отверстие за несколько оборотов. Сразу после изменения балансировки положение вентиля фиксируется, чтобы случайно не нарушить настройки прибора. Как правило, такие краны ставятся на выходном патрубке радиатора.

В ассортименте вентильных изделий имеются образцы с расширенным функционалом, позволяющим реализовать дополнительные возможности по регулировке потока теплоносителя.

Установка и регулировка кранов


Балансировочный кран ставится для регулировки потоков теплоносителя по пути к котлу

При установке шаровых кранов нерегулируемого типа используются простые схемы, позволяющие свободно размещать их на полипропиленовых отводах от стояка еще до поступления в батареи. Из-за простоты конструкции монтаж этих изделий возможен собственными силами. В дополнительной регулировке такие запорные вентили не нуждаются.

Гораздо сложнее смонтировать вентильные устройства на выходе отопительных батарей, где регулировка объемов потока обязательна. Вместо шарового крана в этом случае ставится регулировочный клапан на отопление, при монтаже которого потребуется помощь специалистов. Самостоятельно сделать это удается только после внимательного изучения инструкции по установке.

В зависимости от схемы компоновки приборов и разводки труб отопления возможен подбор специального крана угловой формы, подходящего для радиаторов с декоративным покрытием. При выборе изделия внимание обращается на величину предельного давления, обычно указанного на корпусе или в паспорте изделия. Оно с небольшой погрешностью должно соответствовать давлению, развиваемому в сети отопления многоэтажного жилого дома.

Желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Для монтажа на радиаторы следует подбирать качественные краны из толстостенной латуни, образующие соединение с накидной гайкой – американкой. Ее наличие позволит при необходимости быстро отсоединить аварийную подводку без излишних вращательных операций.
  • На однотрубном стояке потребуется смонтировать байпас, устанавливаемый с небольшим смещением от основной трубы.

Еще сложнее решается вопрос с установкой вентиля балансировочного типа, нуждающегося в специальных регулировочных операциях. В означенной ситуации без помощи специалистов никак не обойтись.

Параметры выбора

С помощью крана потребитель может регулировать приток воды. Уменьшая его, хозяин снижает температуру в помещении и наоборот. Если тепловой энергии подается мало, то увеличить ее количество никакой вентиль не в состоянии.

Читайте также:  Диаметр подводящей трубы для теплого пола

Краны различаются механизмом регулирования потока воды в радиаторах. Потребитель выбирает вариант, который кажется ему наиболее удобным.

Производители используют различные материалы: от самых прочных до легко подвергающихся коррозии. Если покупатель настроен на то, что краны прослужат не один год, стоит приобрести продукцию из прочного металла.

По типу регулирования различают:

  • механические конусные модели;
  • полуавтоматы;
  • автоматы.

Механические конусные

Обладатели таких моделей не могут выставить желаемое количество градусов. Температурная шкала отсутствует. Это простой вариант и самый дешевый.

Термодатчиком является сифон, в который закачен газ или залита жидкость:

  • газовые варианты быстрее реагируют на перепады температуры;
  • варианты с жидкостью точнее действуют на теплоноситель.

Настройку производят, поворачивая ручку. Расширяясь от нагрева, содержимое сифона, достигнув заданного показателя, не дает теплоносителю проникнуть в радиатор. После ручной настройки подача и прекращение подачи воды происходит автоматически.

На заметку: нужно быть готовым к тому, что резиновая прокладка подвержена износу.

Полуавтомат

Желаемые параметры задаются вручную. Термочувствительный элемент заставляет шток изменить положение, если теплоноситель достиг указанной температуры.

Главное отличие от механических моделей – наличие обозначений, указывающих, сколько градусов в комнате, и уровень, заданный терморегулятору. На сам процесс регулирования наличие этих обозначений никак не влияет, но с ними легче контролировать работу системы.

Автомат

С автоматическими регулировочными кранами можно настроить реакцию оборудования на температуру воздуха в комнате или теплоносителя в радиаторе. Датчик температуры сигнализирует контроллеру, сервоприводы двигают шток.

На заметку: настраивать и контролировать систему можно дистанционно.

Продаются также терморегуляторы с клапанным механизмом запирания. Другой вариант – вентиль с конусом. Такие модели гарантируют плавную регулировку.

Возможность расположить термоэлементы за пределами корпуса увеличивает точность измерения температуры, ведь на них не влияет близость радиатора и конвекционные потоки.

По форме различают прямые и угловые устройства. Выбор зависит от вида радиаторов, схемы подведения труб.

Материалы

Регулировочные краны для системы отопления «трудятся» в сложных условиях:

  • воздействие горячей воды;
  • мощные гидравлические удары.

Какой материал выдерживает такую агрессивную среду? Для систем из стальных и металлопластиковых труб первое место специалисты однозначно отдают латуни. Ей не страшна коррозия. Чтобы устройство было прочнее, его дополнительно покрывают металлической защитной оболочкой. Но и здесь не все так просто.

У продавцов есть слишком большой соблазн продать вместо качественных латунных вентилей изделия из силумина. Визуально отличить их практически невозможно.

Внимание! Подделка опасна! За год ржавчина и коррозия основательно испортят корпус, и первый же гидроудар разнесет на кусочки истонченное изделие.

Еще одно последствие покупки подделки: после недолгой эксплуатации кран отвалится от основания. Ожога горячей водой в этом случае избежать не удастся.

Характеристики стали и бронзы великолепно подходят для изготовления кранов, но стоимость таких изделий будет выше.

Читайте: что лучше использовать для утепления помещения – пенопласт или пенополистирол.

Рекомендуем узнать, какие преимущества имеют камины на биотопливе.

Владельцы полипропиленовых кранов остаются довольны покупкой. Их главные козыри:

  • гибкость;
  • легкость;
  • простое подключение;
  • удобство использования;
  • долгий срок работы.

Вид отопительной системы

Как выбрать регулировочный кран для отопления? Отопительная система подсказывает решение.

Центральная система: качество теплоносителя оставляет желать лучшего, агрессивную среду выдерживают стальные и латунные шаровые изделия. Регулировочные модели засоряются и быстро выходят из строя.

Автономная система: изделия с термоголовками справляются с экономией энергии в автономной отопительной системе. Факторы, снижающие эффективность: прямые лучи солнца, мебель в непосредственной близости от них.

Совет: отправляясь за покупкой, не забудьте вооружиться параметрами отопительной системы. Например, если рабочее давление крана не будет соответствовать цифрам, записанным в проектной документации, сэкономить на отоплении не удастся.

Ценовой диапазон

Danfoss – популярный производитель кранов.

Можно ухитриться и найти деталь стоимостью в пару сотен рублей, а, например, кран регулировочный для отопления Danfoss обойдется уже в пару тысяч рублей. Первые прослужат, по понятным причинам, недолго. Чтобы не бежать в скором времени в магазин и не устранять последствия аварии, лучше сразу обратить внимание на более серьезные варианты. Бренды Danfoss, Itap предлагают элитную продукцию.

Где-то посередине между этими крайностями находится немало моделей, подходящих по соотношению цена-качество для каждой конкретной отопительной системы и условий ее эксплуатации. Неплохие отзывы о китайской и турецкой продукции.

Не следует забывать, выбирая регулировочные краны для радиаторов отопления: цена не всегда бывает гарантией качества. Но заведомо низкая стоимость наводит на мысль о том, что ремонт из-за сломавшегося в самый неподходящий момент крана, – вещь куда более затратная, чем покупка качественной запорно-регулировочной арматуры.

Читайте: как утеплить колодец из бетонных колец на зиму.

Рекомендуем узнать, как проводится утепление кровли минватой.

Узнайте, как самостоятельно сделать мангал из кирпича.

Оцените статью