Как увеличить авторитет клапана

Как увеличить авторитет клапана

Авто помощник

Но как-то все туманно в голове.
Когда это авторитет маленький — это плохо. Как сделать его больше мне толком никто не может объяснить. Попутно, при поиске инфы, познакомился с довольно бестолковыми технарями в местных представительствах производителей трубопроводной арматуры и бестактными секретаршами.

Впервые столкнулся при использовании программки RAUCAD от REHAU при расчете системы холодоснабжения.

Как увеличить авторитет клапана

Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

Видео:Video 20 Т-4 Авторитет регулирующего клапанаСкачать

Video 20 Т-4 Авторитет регулирующего клапана

Есть регулируемый участок-где нужно регулировать (расход), он вкл.:
клапан+ нагрузка
Есть располагаемый (Р1-Р2)напор перед рег. участком
Так вот:
Авторитет клапана-отношение падения давления на полностью открытом клапане к располагаемому напору (1)
Что-бы клапан мог-бы «лучше» регулировать расход на нем должно падать большая часть(половина, например) располагаемого напора.
(Аналогия: Если директор фирмы с оборотом в 1млн.руб «контролирует» :
10тыс, то его «авторитет»=10тыс/1млн=0,01
100 тыс, то его «авторитет»=100тыс/1млн=0,1
700 тыс, то его «авторитет» =700тыс/1млн=0,7
. Это понятно?)
Так и гидравликой- на каком элементе падает больше давления- тот и контролирует(определяет) расход.
Что значит «лучше» регулировать?
У клапана есть расходная характеристика, зависимость G=f(h), h-ход затвора клапана
Так вот, если авторитет мал, то расходная характеристка клапана деформируется(искажается)-причудливо выгибается, ухудшая качество регулирования. Это может возникнуть когда клапан выбран с большим запасом -мало отношение (1), в этом случае часть хода затвора вообще не нужна и затвор клапана будет «болтаться» в почти закрытом положении, превращаясь в двухпозиционный элемент: закрыто или открыто.
Теплоотдача радиатора имеет степенную зависимость, чтобы обеспечить линейное регулирование расходную характеристику клапана «делают»-логарифмической(т.е. инверсной- «наоборот»)
Подбор клапана- по расчету Kv
Еще раз обращаю Ваше внимание-почитайте книги Пыркова В.В. на форуме.

Сообщение отредактировал zr84 — 10.8.2007, 4:35

Как увеличить авторитет клапана

Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504

Спасибо, немного прояснилось.

Еще один вопрос. Пользуюсь программой расчтеа сетей теплоснабжения RAUCAD от REHAU. Она расставила балансировочные клапаны, но часть из них подобрала в полностью открытом положении. При этом значение «авторитета» в пределах допустимого. Оставить как есть, или думать что-то другое?

Как увеличить авторитет клапана

Видео:Типы регулирующих клапановСкачать

Типы регулирующих клапанов

Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

Внешний авторитет клапана

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.

Читайте также: Внутренняя яремная вена имеет клапаны

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

Как увеличить авторитет клапана

Как увеличить авторитет клапана

Видео:09. Что такое авторитет вентиля (клапана) в системе отопления?Скачать

09. Что такое авторитет вентиля (клапана) в системе отопления?

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:

Как увеличить авторитет клапана

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).

Видео:как настроить автоматический балансировочный клапан ASV-PV, DanfossСкачать

как настроить автоматический балансировочный клапан ASV-PV, Danfoss

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.

Читайте также: Направляющие втулки клапанов для мазда

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

Как увеличить авторитет клапана

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

Видео:Вебинар. Регулирующие контуры.Скачать

Вебинар. Регулирующие контуры.

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.

Читайте также: Клапан ева что это

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.

Видео:Вебинар_ Регулирующие клапаны с э_приводами.Скачать

Вебинар_ Регулирующие клапаны с э_приводами.

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

🎬 Видео

Расчет характеристик регулирующего клапана КРСкачать

Расчет характеристик регулирующего клапана КР

Вебинар посвященный посвящен обзору регулирующих клапанов и электроприводовСкачать

Вебинар посвященный посвящен обзору регулирующих клапанов и электроприводов

Вебинар. Регулирующие контуры.Скачать

Вебинар. Регулирующие контуры.

Смысл сопротивления Kvs КМС15 и КМС25 знать обязательноСкачать

Смысл сопротивления Kvs КМС15 и КМС25   знать обязательно

Комбинированное регулирование температуры независимых потребителейСкачать

Комбинированное регулирование температуры независимых потребителей

Предохранительный клапан. Устройство и принцип работыСкачать

Предохранительный клапан. Устройство и принцип работы

Как рассчитать регулирующий клапан?Скачать

Как рассчитать регулирующий клапан?

Регулирующие клапаны и регуляторы прямого действияСкачать

Регулирующие клапаны и регуляторы прямого действия

как подточить клапан без съема гбцСкачать

как подточить клапан без съема гбц

Как настроить регулятор перепада давления по расходу?Скачать

Как настроить регулятор перепада давления по расходу?

Как устроен регулятор давления воздуха?Скачать

Как устроен регулятор давления воздуха?

Как работают предохранительные клапаны прямого и непрямого действия?Скачать

Как работают предохранительные клапаны прямого и непрямого действия?

🔥 Отсечной и регулирующий клапаны. Часть 1. Для чего нужны и как работают.Скачать

🔥 Отсечной и регулирующий клапаны.  Часть 1.   Для чего нужны и как работают.

Критерии выбора регулирующих клапановСкачать

Критерии выбора регулирующих клапанов
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток