Supape de supracurent

supape deviator în ramurile de conducte sau sisteme de microclimat instrumente oferind sunt proiectate pentru a preveni-TION deasupra presiunii diferențiale predeterminate pentru a preveni shumoobra - mations termostate. Dacă sunt instalate în pompe, boilere, răcitoare de lichid. (A se vedea. Fig. 3.3), furnizează, de asemenea, operabilitatea echipamentului în Suport termostate închise prin depozite de o circulație minimă a lichidului de răcire. Vederea generală a supapelor de bypass AVDO este prezentată în Fig. 5.2. Supapele sunt produse cu condiționare







Fig. 5.2. Vedere generală a supapei automate de by-pass AVDO

cu un diametru de 15, 20 și 25 mm. Execuția unghiulară sau directă cu filet exterior sau exterior este utilizată pentru confortul conductelor și întreținerii.

Supape de supracurent

Fig. 5.3. Supapă de supapă automată AVDO:

7 - mânerul de reglare;

2 - tija de ajustare a supapei;

3 - acoperire; 4 - arcuri de reglare; 5 - un arc; 6 - inel de etanșare; 7 - obturator ventil; 8 - locuințe; 9 - armătură de prindere

Principiul supapelor de bypass se bazează pe echilibrarea presiunii de pe ambele laturi ale porțiunii 7 a supapei (Figura 5.3): de jos - prin forța curentului de răcire; de mai sus - forța elastică a arcului 5. echilibru arcului de reglare asigura-ing condiție prin intermediul mânerului 1. Mișcarea filetului interior al mânerului 2 este transmisă prin tija pentru a ghida arcului 5. Supapa 4 este în mod normal închisă. La depășirea diferenței de presiune-TION se deschide și permite lichidului de răcire instalat la supapa de preaplin. Poziția mânerului este determinată din diagrama de debit a supapei (Figura 5.4).

Supape de supracurent

0 1,0 2,0 3,0 4,0 V, mWh

Fig. 5.4. Diagrama capacității supapei de ieșire AVDO 25

Exemplul 16. Proiectați un sistem cu două țevi pentru a asigura un microclimat cu regulatoare de temperatură. Rezistența hidraulică a sistemului este de 0,15 bar. O sursă de căldură este utilizată în sistem, în conformitate cu cerințele de funcționare a căror debit de lichid de răcire trebuie să fie de cel puțin 2,0 m3 / h. Pompa în sistem este nereglementată.

Este necesar să se aleagă o supapă de bypass, care se deschide simultan cu închiderea termostatelor (scăderea sarcinii în sistem) și asigură un flux minim de căldură prin sursa de căldură.

Soluția. Acceptați schema de instalare a supapei de derivație din Fig. 3.3, a.

Căderea de presiune pe valva la care începe să se deschidă se presupune a fi egală cu rezistența hidraulică a sistemului, adică 0,15 bar.

În funcție de caracteristica de funcționare a pompei, presiunea dezvoltată de aceasta este determinată la un debit de răcire de 2,0 m3 / h. Acesta este, de exemplu, 0,25 bari.

supapă de derivație selectată, care, atunci când presiunea pompei de 0,25 bari trece cel puțin 2,0 m3 / h de lichid de răcire. Aceasta este supapa AVDO 25 (Figura 5.4). În acest scop, în diagrama a supapei de preaplin găsește intersecția unei linii punctate orizontale, care caracterizează presiunea pompei (0,25 bar) și cheltuieli de funcționare supapa de ha ticile în timpul unei căderi de presiune de 0,15 bari. săgeată Vertically redus indică debitul minim prin supapa este egală cu 2,75 m3 / h, care satisface operațiunea eschafoda-mente a sursei de căldură, adică. K. mai mare de 2,0 m3 / h. Punctul de intersecție al liniilor punctate nu ar trebui să se extindă dincolo de zona de supapă fără zgomot, care este delimitată de linia punctată în colțul din dreapta sus al fig. 5.4.

Mânerul de reglare este setat pe scala supapei printr-o scădere de presiune de 0,15 bari.

Valva de bypass este, de asemenea, utilizată pentru a preveni generarea zgomotului de termostate. El ar trebui să se evite creșterea scăderea presiunii în sistem sau pe coloană peste limita valorilor-TION privind zgomotul și să ofere o sursă de căldură (rece) sau un mini-pompa de condiții de curgere formală a funcționării acestora.







Exemplul 17. Este proiectat un microclimat cu două conducte cu termoregulatori. Rezistența hidraulică a sistemului este de 0,15 bar, debitul agentului de răcire fiind de 3,0 m3 / h. O pompă necontrolată este utilizată în sistem, în conformitate cu cerințele de funcționare ale căror debit de lichid de răcire trebuie să fie de cel puțin 10% din debitul nominal. Limita presiunii de presiune în funcție de starea de zgomot a termoregulatoarelor este de 0,25 bari.

Este necesar să se aleagă o supapă de ocolire care să nu permită generarea de zgomot a regulatoarelor de temperatură și să asigure un debit minim al suportului de căldură prin pompă.

Soluția. Acceptați schema de instalare a supapei de derivație din Fig. 3.3, c.

Căderea de presiune pe valva la care începe să se deschidă se presupune că este egală cu rezistența hidraulică a sistemului, adică 0,15 bar.

În funcție de caracteristica de funcționare a pompei, viteza de curgere a agentului de răcire este determinată la 0,25 bari. Este, de exemplu, 2,0 m3 / h.

Selectați o supapă de by-pass, care la o presiune a pompei de 0,25 bar transmite cel puțin 2,0 m3 / h de agent de răcire. O astfel este supapa AVDO 25. În acest sens, în diagrama a supapei de preaplin (fig. 5.4) determină punctul de intersecție orizontale linie punctată de delimitare care caracterizează termostate silențiozitate (0,25 bar) și caracteristicile de funcționare ventil de curgere când SET-lennom presiune diferențială 0,15 bar , care caracterizează începutul deschiderii supapei de by-pass. Săgeata coborâtă vertical indică curgerea lichidului de răcire 2,75 m3 / h, care trece prin supapă cu regulatoare de temperatură complet închise. Cu toate acestea, pompa la acest perepad asigură un debit de 2,0 m3 / h. Această rată de curgere satisface cerința de funcționare a pompei, adică. K. Depășind 10% de 3,0 m3 / h.

Mânerul de reglare este setat pe scala supapei printr-o scădere de presiune de 0,15 bari.

Supapele de supapă sunt instalate nu numai în aspirația necontrolată, ci și pe podul de șanțuri sau ramificații orizontale. Jumperul se face fie la început (a se vedea figura 3.3, g), fie la sfârșitul secțiunii reglate. Ultima opțiune este preferabilă deoarece, datorită prezenței circulației, temperatura agentului de răcire la intrarea schimbătorilor de căldură nu se va schimba chiar și cu termostatele închise.

supapă de by-pass Work AVDO, montat, de exemplu, pe puntea (Fig. 3,3 g) a distribuției și conducta de colectare a contratrepte sistem cu două pompe cu un software de microclimat termostatele-tori prezentat în Fig. 5.5. Caracteristicile supapei de derivație 3

Supape de supracurent

Fig. 5.5. Funcționarea supapei de derivație: 7 - caracteristică a pompei nereglabile; 2 - caracteristică a coloanei în modul de proiectare; 3 - caracteristica supapei de bypass; 4 - caracteristica montantului cu termostate parțial închise în absența unei supape de by-pass; 5 - caracteristica montantului cu termostate parțial închise și supapă de by-pass parțial deschisă; 6 - caracteristică de ridicare cu termostate deschise

este obținut din Fig. 5.4 prin oglindire. Axa de curgere O-GK a acestei caracteristici este situată în partea inferioară a Fig. 5.5 față de axele de curgere 0-G, deoarece atunci când debitul în coloană scade, crește în valva de by-pass.

În condițiile calculate, curba 2 corespunde caracteristicilor sistemului. termostatele de închidere reduce debitul teoretic GCM standpipe și ridicare riser caracteristicile indicate prin curba 4. Aceasta se deschide supapa de bypass a GK flux teoretic „= G'crn - Ca rezultat adăugarea de porțiuni paralele, care sunt în poziție verticală, cu caracteristici Coy 4 și o supapă de by-pass pe web 3 cu caracteristica, semi-chayut sistemul rezultant caracteristic corespunzător curbei 5. costurile reale ale unei supape de derivație și o conductă ascendentă cu stavlyayut-GK = GCM - Acestea sunt diferite pentru cei AG'ot Costurile reticheskih. Această abatere este o nepotrivire a efectului de reglare al supapei de bypass asupra modificării temperaturii în încăpere.

La deschiderea termostatelor, caracteristica stâlpului se schimbă. Aceasta corespunde curbei 6. Valva de by-pass este în poziția închisă și nu afectează funcționarea sistemului. Deschiderea termoregulatoarelor crește debitul în sistem prin AG. "

Sistemele oferă un microclimat cu o supapă de pe zonele reglementate au loc fluctuații de curgere AG „și presiune-TION DR'pri termostate de închidere și AG«ii DR», atunci când sunt deschise. Redistribuirea rezultată a agentului de răcire între re secțiuni capabile modifica reglaje fluxul de căldură din dispozitive schimbătoare de căldură cu termostate deschise atâta timp până când încep să reacționeze în consecință. Lag răspuns regulator termic este complet dependent de inerția clădirii și pentru a asigura sistemul climatic, acesta nu este cel mai bun mod este afișat pe confortul termic al camerei și la economisirea de energie. Reduceți nepotrivire este realizată folosind pompe cu pantă caracteristică (mai plat).

Astfel, supapa de by-pass automată furnizează o constanță aproximativă a diferenței de presiune pe rampă (ramă de instrument) numai în modul de închidere al regulatoarelor de temperatură. Modificările rezultate în parametrii hidraulici sunt mai mari, cu atât sistemul este mai mare. Prin urmare, folosirea supapelor de bypass este permisă în sistemele non-mari. Cu privire la efectul supapei de bypass asupra automatizării externe a supapelor de comandă și a termostatelor, citiți în explicația din Fig. 3.3, a.

Supapa de by-pass automată stabilizează, aproximativ, căderea de presiune de-a lungul rampei sau a rampei instrumentului numai când termostatele sunt închise.

Supapele de automate permise sfârșitul urcări sau ramuri de instrumente pentru crearea de circulație a lichidului de răcire în termostate sunt închise, asigurând temperatura de intrare a dispozitivelor de căldură-TION constanță lichidului de răcire.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: