Lämmitysjärjestelmien venttiilityypit, niiden tarkoitus ja toiminnalliset ominaisuudet

Kaikissa lämmitysjärjestelmissä on oltava ohjaus- ja turvaelementit. Niiden avulla lämmöntuotannon parametreissa tapahtuu muutoksia - työn vakauttaminen, automaattinen säätö. Näihin tarkoituksiin käytetään lämmitysjärjestelmien venttiilejä: tasapainotus, paluu, kolmitie.

Lämmitysventtiilien nimittäminen

Autonomisen tai keskitetyn lämmöntuotannon on mukauduttava parametrien nykyisiin arvoihin - paine ja lämpötila järjestelmässä. Tämän tehtävän suorittamiseksi tarvitaan lämmitysjärjestelmän ohitusventtiili, sekoitus, turvallisuus ja muut.

Lämmitysjärjestelmän venttiilit
Lämmitysjärjestelmän venttiilit

Toisin kuin sulkuventtiilit, ne toimivat automaattisessa tai puoliautomaattisessa tilassa. Kaikkien lämmityksen säätöventtiilien on oltava tietyn lämmönlähteen parametrien mukaisia.

Tätä varten sinun on ensin laskettava ominaisuudet, laadittava yksityiskohtainen kaavio ja saatujen tietojen mukaan valittava optimaalinen lämmityksen tyhjennysventtiili ja muun tyyppiset vastaavat elementit.

Tärkeimmät kriteerit ovat:

  • Järjestelmän lämpötila. Lämmityksen sulkuventtiilin tulisi toimia normaalisti jopa kriittisissä lämpövaikutuksissa;
  • Paine - nimellinen ja suurin. Jokaisella lämmitysjärjestelmän paineenalennusventtiilillä on tietyt toimintarajat, joiden tulisi olla maksimiarvon alapuolella 5-10%;
  • Lämmönsiirtotyyppi - vesi tai pakkasneste. Jälkimmäisessä tapauksessa toimintahäiriöt ovat mahdollisia, koska lämmityksen ilmaventtiiliä ei ole suunniteltu nesteille, joiden tiheys on suurempi kuin veden.

Lämmitysjärjestelmän ilman poistoon sopiva venttiili valitaan laskentavaiheessa. Tämän laitteen ja vastaavien komponenttien toiminnan tulisi vakauttaa järjestelmä hätätilanteiden varalta. Siksi on välttämätöntä tuntea lämmön toimittamisen toimintaperiaate ja venttiilien tyypit.

Jotkut suorituskykyvaatimukset ilmoitetaan suoraan ohitusventtiilin rungossa lämmitystä varten. Ellei näin ole, vaaditaan ammatillinen neuvo.

Ohita lämmitysventtiilit

Lämpötilan lämpötila ylittyy usein lämmönlähteen käytön aikana. Tämä aiheuttaa paineen nousun ja seurauksena järjestelmäkomponenttien tuhoutumisen. Jotta osa jäähdytysnesteestä voidaan poistaa ajoissa, tarvitaan ohitusventtiili lämmitykseen.

Lämmityksen ohitusventtiilin suunnittelu
Lämmityksen ohitusventtiilin suunnittelu

Tämän komponentin toimintaperiaate on yksinkertainen - jäähdytysnesteen paine vaikuttaa jatkuvasti lämmitysjärjestelmän ohitusventtiilin istukkaan. Kun jousen voima on pienempi kuin ulkoinen paine, tanko siirtyy ja osa kuumasta vedestä poistuu. Paineen tasaantumisen jälkeen istuin palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Lämmityksen säätöventtiilejä on kahta tyyppiä - vakiona painearvo ja kyky asettaa tämä parametri manuaalisesti. Itsenäisissä lämmitysjärjestelmissä suositellaan toisen tyypin asennusta, koska niitä voidaan mukauttaa mihin tahansa parametreihin.

Lämmityksen paineventtiili suorittaa seuraavat toiminnot:

  • Vähentää hydraulista kuormitusta kiertovesipumppuun;
  • Estää ruostetta. Kun lämpötila ylitetään, happea vapautuu. Se on metallisten lämmityskomponenttien hapettumisen tärkein syy;
  • Vähentää lämpömelua. Ilman lämmityspaineventtiiliä veden kierto voi kasvaa ja seurauksena tärinä ja melu lisääntyvät.

Tämä kohde on asennettu vain suljetuille järjestelmille. Painovoimanlämmössä paineventtiiliä ei tarvita lämmönjakeluun. Jos lämpötila ylittyy, jäähdytysnesteen paisunta kompensoidaan avoimen paisuntasäiliön avulla.

Lämmönjakelujärjestelmän ohitusventtiili sisältyy turvaryhmän pakollisiin varusteisiin. Se asennetaan myös piirin korkeimpaan kohtaan ja kriittisille alueille.

Lämmityksen säätöventtiilien tyypit

Lämmönjakelun normaali toiminta ei ole mahdollista ilman minimivaroitusventtiilejä. Ne on suunniteltu vakauttamaan lämmitysparametreja ja muuttamaan arvojaan asetusten mukaan.

Ohjausventtiilien tyypit
Ohjausventtiilien tyypit

Lämmitysjärjestelmän paineenalennusventtiilien toimintaperiaate perustuu jäähdytysnesteen virtauksen rajoittamiseen muuttamalla putkilinjan poikkileikkausta. Tätä varten mallissa on säätöpää ja sulkuventtiilit. Lämmönjakelun ohitusventtiilit jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

  • Manuaalisella virtauksen ohjauksella;
  • Mekaanisella lämpöpäällä. Kun lämpöelementti altistetaan lämpötilaan, sen laajeneminen ja paine venttiilin istukkaan tapahtuu. Seurauksena sauva laskee, rajoittaen jäähdytysnesteen virtausta;
  • Servo-ohjauksella. Tämän tyyppisen lämmönsiirron säätöventtiilin käyttöä varten säätöelementti on kytketty ohjausyksikköön (ohjelmoija) tai lämpötila-anturiin. Vastaanotettuaan ohjauskomennon servomekanismin avulla, sauvan sijainti muuttuu ja seurauksena jäähdytysnesteen virtauksen määrää säädetään.

Tämän tyyppiset lämmitysjärjestelmien paineenalennusventtiilit antavat sinun muuttaa pääparametria - lämpötilan toimintatapaa. Säätimien asennus tehdään pattereiden, paristojen ja lämpimän lattian keräysyksiköiden sitomisessa.

Ohjausventtiili on asennettava siten, että paristojen lähettämä lämpö ei vaikuta lämpöpariin.

Lämmityksen tasausventtiilin tarkoitus

Toinen säätöventtiilityyppi on lämmitysjärjestelmän tasapainotusventtiili. Rakenteellisesti se on samanlainen kuin säätö, mutta sillä on useita käyttö- ja asennusominaisuuksia.

Lämmityksen tasausventtiili
Lämmityksen tasausventtiili

Lämmityksen tasapainotusventtiilin tarkoituksena on säätää jäähdytysnesteen määrää sen lämpötilasta riippuen. Niiden asennus on valinnainen järjestelmiin, joiden pituus on pieni tai joissa ei ole ongelmia lämmönjakelun kanssa. Ne on asennettu jokaiselle lämmityspiirille.

Lämmityksen sulkuventtiilin asentamisen jälkeen seuraavat lämmönlähteen indikaattorit paranevat:

  • Tasainen lämmönjakelu kaikissa lämmityspiireissä;
  • Hydraulijärjestelmän vakauttaminenpainehäviön puute;
  • Alemmat lämmityskustannukset - polttoaineen kulutus on optimoitu, lämpökäyttö vakautettu;
  • Kun tasausventtiili on asennettu lämmitysjärjestelmään, on mahdollista irrottaa yksittäiset piirit osittain tai kokonaan kokonaislämmöstä.

Venttiilin suunnittelussa olevien lämpötilan nykyisten painelukemien hallitsemiseksi on asennettu varusteet lämpömittarilla tai painemittarilla. Suunnittelusta riippuen jäähdytysnesteen virtaukset säädetään manuaalisessa tai automaattisessa tilassa.

Tasausventtiilit asennetaan yksityistalojen keräysjärjestelmiin tai kerrostalon kaksiputkiseen lämmitykseen.

Turvalämmitysventtiilit

Lämmityksen ohitusventtiilin lisäksi järjestelmän normaaliin toimintaan tarvitaan muun tyyppisiä ohjaus- ja suojaventtiilejä.Lämmönjakelun käytön aikana saattaa ilmaantua ylimääräistä ilmaa, jäähdytysnesteen liikettä tapahtuu päinvastaisesti. Näiden ilmiöiden estämiseksi on tarpeen ennakoida ilmaventtiilin asennus lämmitystä ja paluuta varten.

Turvaventtiilien tyypit
Turvaventtiilien tyypit

Toiminnallisesta tarkoituksesta riippuen, on olemassa kahden tyyppisiä turvaventtiilejä - ilman poistamiseksi järjestelmästä ja veden vastakkaisen liikkumisen estämiseksi putkissa. Ilman näitä elementtejä järjestelmän toiminta voi olla epävakaa, mikä johtaa lämpötilajärjestelmän rikkomiseen, paineen epävakauteen ja hätätilanteiden luomiseen.

Varoventtiilit asennetaan seuraaville järjestelmän alueille:

  • Paikoissa, joissa ylipaine on todennäköisimpi - kattiloiden, kiertovesipumppujen jälkeen, jakoputkissa;
  • Paluuputkeen on asennettava lämmityspalloventtiili tai sen läppäanalogi. Tämä komponentti on myös asennettava kiertovesipumpun putkistoon;
  • Piirin korkeimmassa pisteessä ilman poistamiseksi järjestelmästä. Jäähdyttimiin ja akkuihin asennetaan Mayevsky-nosturi.

Varoventtiilit eivät saa heikentää lämmitysjärjestelmän suorituskykyä. Ensinnäkin, ne poistavat mahdolliset häiriöt lämmönjakelussa. "Passiivisessa" tilassa nämä järjestelmän komponentit eivät saa heikentää jäähdytysnesteen nopeutta, vaikuttaa lämpötilatilaan.

Lämpötilan ilmausventtiilin on oltava asennettuna, jotta vältetään paineen jyrkkä lasku meikkikoneessa. Se estää paineen voimakkaan nousun.

Lämmitysilmaventtiili

Lämmönjakelun käytön aikana putkiin ja pattereihin voi muodostua ilma-lukkoja. Syynä tähän on veden korkea happipitoisuus, jäähdytysnesteen lämpötila yli + 100 ° C. Seurauksena metalliosien hapettuminen tapahtuu, lämpötilan jakautuminen muuttuu. Näiden tilanteiden välttämiseksi on asennettava venttiilit ilman poistoon lämmitysjärjestelmästä.

Ilmaventtiilin toimintaperiaate
Ilmaventtiilin toimintaperiaate

Ensinnäkin lämmönjaon ilmaventtiili on asennettu turvaryhmään yhdessä ilmaus- ja painemittarin kanssa. Lämmitysjärjestelmässä ne sijaitsevat suoralla haaralla, joka johtaa kattilasta. Tässä paikassa jäähdytysnesteen korkein lämpötila ja suurin paine. Keräinjärjestelmässä lämmön tyhjennysventtiilien asennus jokaiselle kammalle on pakollinen.

Tuuletusaukot jaetaan kahteen tyyppiin, joista kukin on tarkoitettu asennettavaksi tietyille järjestelmän alueille:

  • Mayevsky-nosturi. Se on asennettu jäähdyttimeen (akku) ja sitä tarvitaan ilmatilojen poistamiseen;
  • Automaattinen ilmanpoisto. Asennetaan järjestelmän korkeimpaan kohtaan sekä turvaryhmiin. Ilmaa virtaa lämmitysjärjestelmästä sen läpi.

Uusimman mallin kannalta on tärkeää noudattaa käyttöolosuhteita. Pitkän seisokin jälkeen on todennäköistä, että jotkut liikkuvat komponentit “tarttuvat” ja ilmanvaihtoaukko ei toimi. Tämän välttämiseksi rakennetarkastus tulisi suorittaa säännöllisesti ja tarvittaessa korvata uudella.

Suurin osa venttiilimalleista ilman poistoon lämmitysjärjestelmästä on suunniteltu paineille 0,5 - 7 bar.

Lämmityksen vastaventtiili

Painovoimajärjestelmissä ja lämmityspiireissä, joissa ei ole kiertovesipumppua, on aina mahdollista muuttaa veden liikesuuntaa. Kattilan lämmönvaihdin voi tällöin vaurioitua ylikuumenemisen, kuten myös muiden komponenttien rikkoutumisen vuoksi. Tällaisten tilanteiden estämiseksi on asennettu takaiskuventtiili.

Takaiskuventtiilin periaate
Takaiskuventtiilin periaate

Suuriin lämmityspiireihin asennetaan lämmön syöttöpalloventtiili. Käänteisen vesivirtauksen vaikutuksesta polymeeripallo tukkii putkilinjan estäen siten jäähdytysnesteen liikkumisen.Heti kun suunta muuttuu, se joutuu painovoiman vaikutukseen. Lämmitysjärjestelmän sähkömagneettinen venttiili toimii samalla tavalla. Ero on ohjauselementissä - tähän käytetään solenoidia tai sähkömagneettista kelaa.

Sähkömagneettisen venttiilin asentaminen lämmitysjärjestelmään on seuraava:

  • Kyky muodostaa yhteys ohjelmoijaan;
  • Laitteen vastetavan asettaminen ulkoisten tekijöiden - lämpötilan tai paineen - mukaan;
  • Työn luotettavuus.

Sähkömagneettisten venttiilien haitat lämmönjakelussa ovat niiden riippuvuus sähköntoimituksesta. Autonomisessa lämmityksessä käytetään takaiskuventtiilin jousimuotoa. Vedenpaine vaikuttaa jatkuvasti satulaan puristaen jousta. Heti kun suunta muuttuu, jäähdytysnesteen liike sammuu automaattisesti.

Pakkokiertojärjestelmissä takaiskuventtiili on asennettu pumppukokoonpanon ohitusputkeen estämään nestevirtauksen muutos linjassa.

Kolmitielämmitysventtiili

Veden lämpötilan säätämiseksi kaksiputkisessa ja kollektorijärjestelmässä lämmitysjärjestelmään asennetaan kolmitieventtiili. Se yhdistyy syöttö- ja paluuputkiin.

Kolmitieventtiilin toiminta lämmityksessä
Kolmitieventtiilin toiminta lämmityksessä

Lämmitysjärjestelmän kolmitieventtiilin toimintaperiaatteena on sekoittaa kuuma ja kylmä vesi putkistoihin. Tämän avulla voit asettaa vaaditun lämmitysväliaineen tason muuttamatta kattilan toimintatapaa.

Määrittävä tekijä kolmitieventtiilimallin valinnassa on säätöelementti, joka voi olla seuraavan tyyppinen:

  • hydraulinen;
  • pneumaattinen;
  • Sähköinen.

Autonomisessa lämmityksessä asennetaan useimmiten sähkökäyttöiset mallit. Ne voidaan kytkeä järjestelmän ohjauselementteihin. On tärkeää asettaa sekoitustila oikein, jotta lämmönsiirtoparametrit eivät huonone.

Lämmitysventtiilien valinta ja asennus tulisi suorittaa vasta, kun järjestelmä on laskettu tarkalleen. Tämän työn tuloksena määritetään kaikkien komponenttien parametrit ja näiden tietojen perusteella valitaan olemassa olevista malleista.

Kolmitieventtiilin toiminnallisten ominaisuuksien ymmärtämiseksi on suositeltavaa tutustua videomateriaaliin:

Lämmitys

Ilmanvaihto

viemäröinti