Трехходовой термостатический распределительный клапан: Трехходовый термостатический распределительный клапан HERZ CALIS-TS-RD DN15 PN10 (1/2″), 3Kvs « MylyTemp

Разное

Содержание

Клапаны трехходовые || ГЕРЦ — официальный сайт HERZ Armaturen в России

# Артикул: 1 7761 01
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS
Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 29,25

15

# Артикул: 1 7761 02
Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 29,25

20

# Артикул: 1 7761 38
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD, затекание 100% c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 29,89

15

# Артикул: 1 7761 39
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD, затекание 100% c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 35,56

20

# Артикул: 1 7761 40
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD, затекание 100% c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 56,64

25

# Артикул: 1 7761 41
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD, затекание 100% c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 58,31

32

# Артикул: 1 7761 43
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан слева от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 36,28

15

# Артикул: 1 7761 45
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан слева от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 37,31

20

# Артикул: 1 7761 44
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан справа от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 36,28

15

# Артикул: 1 7761 46
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D
Трехходовый термостатический клапан CALIS-TS-3D, клапан справа от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.
€ Цена: 37,31

20

Купити триходові клапани за ціною від 658.5 грн. Характеристики та опис товару

Відповідний триходовий клапан для систем опалення

Автономна система опалення вимагає регулювання температури робочої рідини при подачі на радіатори, систему «теплих підлог» і гарячого водопостачання. Триходові крани створені для врівноваження перепадів температур, щоб привнести у ваше життя комфорт і істотну економію сімейного бюджету. Випускаються вони в різних конфігураціях, але принцип роботи у всіх один: досягти встановленого користувачем температурного режиму на виході або в розгалуженнях системи.

У пошуках оптимального рішення

Для сучасних схем опалення і обв’язки триходові клапани незамінні і альтернативи їм ще не винайшли. Вибираючи цей вид арматури, запитуйте про принцип функціонування — так як зовні недосвідченій людині їх буде складно розрізнити:

  • розділовий — ділить загальний потік на два, тобто у нього один вхід і два виходи, встановлюють в основному на систему гарячого водопостачання;
  • змішувальний — об’єднує два потоки води в один, необхідний для зниження температури при подачі на радіатори, для гарячої води на змішувачі або на систему теплої підлоги.

Залежно від приводу, який здійснює розподіл потоків, клапани діляться на:

  • термостатичні — встановлений чутливий елемент, що реагує на теплове розширення і запускає процес змішування рідини натисканням штока, це найбільш затребувані моделі сьогодні;
  • електричні — привід запускається сигналом з блоку управління в автоматичному режимі;
  • ручні — примусове управління, вимагають вашого постійної уваги.

Обов’язково підбирайте тип приводу з урахуванням існуючої схеми обв’язки опалювального котла.

Вам також необхідно мати проектну документацію на систему опалення, а при її відсутності — паспорт на котел. Врахуйте наступні параметри:

  • робочий тиск;
  • температуру води;
  • витрата теплоносія;
  • пропускну здатність;
  • розмір різьби.

Віддавайте перевагу клапанів з латуні або бронзи.

Придбати різні види спеціалізованої запірно-регулюючої арматури можна в режимі онлайн на сайті santop.com.ua: ціна на кожен буде в кілька разів нижче, ніж у всіх інших магазинах України. До того ж інтернет-магазин «СанТоп» пропонує купити якісні триходові клапани провідних європейських виробників з швидкою доставкою по всій терітоіі України і тривалої гарантією. Знаючи основні особливості і призначення цих виробів, вибір оптимального варіанту для вашої системи опалення не складе труднощів.

Подключение трехходового клапана к системе отопления

В любой системе отопления, организованной на основе твердотопливного котла, должны присутствовать так называемые смесительные клапаны. Их тип и количество, в схеме может быть различным в каждой конкретной системе отопления. О том, как работает трехходовой смесительный клапан, какие основные и самые распространенные, типы смесительных клапанов бывают, и о их практическом назначении, мы и погорим в данной статье.

Трёхходовой термостатический смесительный клапан

Зачем нужен трехходовой клапан в твердотопливном котле — трёхходовой термостатический смесительный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от конденсата. Поэтому данное устройство ещё часто называют антикондинсационный клапан.

В устройстве данного клапана имеется термочувствительный элемент, который при нагреве приводит в движение подпружиненный шток, который в свою очередь открывает или закрывает один из каналов клапана.

Как работает трехходовой смесительный клапан

На вход клапана В поступает горячая вода по байпасному каналу, одновременно поступает вода по каналу  А из обратки системы отопления. В клапане происходит смешение этих двух потоков, в результате чего на канале  АВ образуется смешанный поток с заданной температурной характеристикой. Причем, температура этого смешанного потока зависит от того, какой температурный график открытия клапана имеет каждый конкретный термостат.

В продаже встречаются трёхходовые термостатические смесительные клапана с разной температурой открытия, например, 45 °C , 55 °C, 61 °C, 72 °C и др. Для защиты твёрдотопливного котла от конденсирования обычно применяют клапана с температурой открытия не ниже 55 °C. Выбор термостата по температуре открытия зависит от температурного режима, на котором предполагается эксплуатация твёрдотопливного котла. Например,  твёрдотопливный котел будет эксплуатироваться на температуре теплоносителя 60 °C. Тогда, при таком условии необходимо поставить термостатический смесительный клапан с температурой открытия 55 °C.

Схема подключения трехходового смесительного клапана

Трёхходовой термостатический смесительный клапан относительно недорогое устройство, которое позволяет надежно защитить твёрдотопливный котел от эффекта конденсирования, а соответственно, значительно уменьшает образование различных отложений на стенках котла.

Вдобавок к вышеперечисленным полезным эффектам, стоит отметить и то, что термостатический клапан напрямую, и при этом в лучшую сторону, влияет на экономичность работы котла, а также на его срок службы.

Трехходовой смесительный клапан

Трехходовой смесительный клапан представляет из себя устройство с тремя каналами, между которыми, расположена поворотная заслонка, при повороте которой, в ту или иную сторону, в клапане происходит смешение потоков. В отличии от трехходового термостатического клапана, в трехходовом смесительном клапане температурный режим смешанного потока не статичен, а может меняться в широком диапазоне.

На приведенном ниже рисунке показана схема работы клапана. Практически схему работы клапана можно описать следующим образом. Допустим, на один из каналов клапана поступает горячий теплоноситель из котла или распределительного коллектора, одновременно на другой канал клапана поступает более холодный теплоноситель из обратки системы отопления. На третьем канале клапана мы можем получить смешанный поток теплоносителя с отличным от двух других потоков температурным режимом.

Трехходовой смесительный клапан применяется в тех участках гидравлической схемы системы отопления, где требуется получение потока теплоносителя с изменяемым температурным режимом. Рассмотрим способ применения данного типа клапана  с помощью нижеприведенной схемы.

На схеме изображен распределительный коллектор на три отдельные линии отопления. В нашем случае линии отопления это – система теплых полов, радиаторы первого этажа и радиаторы второго этажа. Допустим, что в коллектор из котла поступает теплоноситель с температурой семьдесят градусов. Для радиаторов такая температура не страшна, а вот теплый пол теплоноситель с такой температурой пускать нельзя. Вот тут-то на помощь и приходит трехходовой смесительный клапан. Подмешивая в подачу холодный теплоноситель из обратки, клапан позволяет создать на подаче требуемый нами температурный режим. При чем, свой температурный режим можно создать на всех трех линиях,  независимо друг от друга. На радиаторной линии трехходовой смесительный клапан тоже очень полезен, так как позволяет уменьшить температуру на радиаторах , например, когда помещение уже прогрелось, и слишком горячий теплоноситель в радиаторах не нужен. На схеме изображены трехходовые смесительные клапана, оснащенные сервоприводами, которые позволяют управлять клапанами в автоматическом режиме.  Сервопривод позволяет очень точно поддерживать заданный температурный режим в помещении, за счет четкой обратной связи с терморегулирующей автоматикой.

Четырёхходовой смесительный клапан

Четырёхходовой смесительный клапан представляет из себя, устройство, имеющее 4 канала и поворотную заслонку  между каналами. В отличии от трехходовых клапанов, в четырехходовом клапане смешение потоков можно осуществлять сразу в двух направлениях. См. рисунок.

Схема работы четырехходового смесительного клапана

Четырехходовой клапан работает следующим образом. При полностью закрытом клапане (рис 1.) смешение не происходит, и горячий теплоноситель идет по малому кругу, не попадая в систему отопления, возвращается в котел. При повороте заслонки, начинается смешение потоков теплоносителя в двух направлениях : один смешанный поток идет в систему отопления, а другой смешанный поток идет в обратку котла. Немного поворачивая заслонку влево или вправо, можно менять температурный режим в системе отопления и на обратке котла. Например, из котла идет теплоноситель с температурой семьдесят градусов, а нам, допустим, в систему отопления требуется пятьдесят градусов. Поворачивая заслонку клапана, мы разбавляем идущий из подачи котла семидесятиградусный теплоноситель, более холодным теплоносителем, поступающим из обратки системы отопления

При полностью открытой заслонке смешивание потоков не происходит и теплоноситель идет по большому кругу прямо в систему отопления. Стоит отметить, что есть модели четырехходовых клапанов, в которых, положений полностью закрыто и полностью открыто не существует, то есть смешивание потоков присутствует всегда, хотя и минимальном объеме.

Классическая схема использования четырехходового смесительного клапана

Четырехходовой смесительный клапан может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме, при помощи сервопривода. Сервопривод автоматически поворачивает заслонку четырехходового клапана в нужном направлении, по сигналам, поступающим из специального блока управления, который в свою очередь, программируется на создание нужного температурного потока в системе отопления.

Как показывает практика, четырехходовой смесительный клапан – это очень полезный элемент системы отопления, позволяющий значительно увеличить комфортность эксплуатации твердотопливного котла. Фактически, четырехходовой клапан дает следующие возможности:

  • удержание необходимого температурного режима в отапливаемом помещении, особенно в периоды межсезонья и оттепелей
  • частичная, а при некоторых условиях, и полная защита твердотопливного котла от конденсирования

Установка четырехходового смесительного клапана в систему отопления, организованную на основе твердотопливного котла – это очень эффективное решение в соотношении затраченных средств и получаемого эффекта.

Трехходовой термостатический распределительный клапан HERZ CALIS TS RD

Описание

Трехходовой клапан HERZ CALIS TS RD предназначен для работы в инженерных системах в точке рапределения потоков. Клапан имеет возможность распределения потока на 100%. Привод клапана — термостатический элемент с выносным или погружным датчиком или электропривод. Клапан укомплектован защитным колпачком синего цвета. Способ присоединения — резьбовой,  с уплотнением через плоскую прокладку. Для монтажа необходимо применять монтажный комплект с накидной гайкой соответствующего размера. Корпус клапана изготовлен из латуни.

Принцип работы термостатического трехходового распределительного клапана HERZ CALIS TS RD

Клапан по умолчанию, открыт на проток. Байпасное (центральное направление) закрыто. При воздействии термостатического привода или электропривода, шток клапана открывает проток по байпасу. При максимальном открытии клапана прямое направление перекрывается полностью и поток жидкости идет по байпасу. При прекращении действия привода клапан автоматически возвращается в свое естественное состояние, когда прямой проток открыт, а байпас перекрыт.

Основные размеры  трехходового распределительного клапана HERZ CALIS TS RD

Для монтажа клапана используйте монтажный комплект штуцеров с накидной гайкой. На корпусе клапана нанесены стрелочки направления потока. Соблюдение направления движения потока является исключительно важным!

Присоединительная резьба со стороны термоголовки (или электропривода) — М28 Х 1,5 мм

 Пример применения клапана в системе обогрева пола:

Для заказа клапана укажите номер заказа:

Dn 15 — арт № 1776138

Dn 20 — арт № 1776139

Dn 25 — арт № 1776140

Dn 32 — арт № 1776141

Подробную техническую информацию по данному клапану передадим по запросу.

Купить трехходовой термостатический клапан HERZ CALIS TS RD в Киеве можно в интернет-магазине Водомеры Киев по безналичному расчету с НДС.

 

чем хорош термостатический смеситель при регулировке температуры тёплого пола

До недавнего времени тёплый пол ассоциировался с предметом роскоши. Но как оказалось, такое инженерное решение является наиболее действенным для создания удовлетворительного микроклимата в помещении. Привычное размещение радиаторов приводит к тому, что все тепло сразу поднимается, оставляя при этом нижние слои воздуха менее прогретыми, а пол и вовсе холодным. Это никак не вписывается в систему стандартов, которые определяют нормы благоприятных температурных показателей для человека.

Какой должна быть комфортная температура в жилом помещении

Так, в этих стандартах указано, что на уровне пола температура должна быть в пределах 22 °C-24 °C, а на уровне головы – не менее 20 °C. Возможно ли добиться таких показателей, если установлены настенные радиаторы? Однозначный ответ – нет. Можно добиться высоких температурных значений в квартире, это выполнимо как при центральном отоплении, так и при автономном – вопрос лишь в цене, которая будет объединять собой стоимость расходов на средства утепления. Но нижние слоя воздуха все равно будут менее прогреты.

Если же вы решили установить в своём жилище систему тёплого пола, вам нужно ознакомиться с таким её элементом, как термостатический клапан.

Для чего необходимо устройство

Термостатические клапаны выполняют функцию смешивания двух потоков в один для получения стабильной температуры в конструкции тёплого пола. При этом работа над получением необходимого значения температуры выполняется механизмом автоматически.

То есть, как можно было понять, имеется три хода для потоков воды. Отсюда и название таких клапанов – трёхходовые. Различаются они по способу смешивания потоков.

Два вида трехходовых клапанов по способу смешивания

Первый вид трехходового клапана – с функцией термостата

Его же ещё называют клапаном с поддержкой заданного уровня температуры. Чтобы на выходе получить стабильное значение, он регулирует интенсивность и холодного, и горячего потока. По сути, чтобы на выходе было 40 градусов, происходит регулировка обоих потоков при помощи термостата, и выполнение балансирующей настройки идёт с целью получить не просто заданную температуру, но и стабильную по своему значению.

Этот вид клапана трехходового смесительного может использоваться как для системы тёплого пола, так и в бытовой системе горячего водоснабжения. Автоматическая подстройка температуры выходного потока позволяет защитить потребителя от возможного ошпаривания. Происходит это следующим образом: при отсутствии подачи холодной воды клапан автоматически перекрывает подачу и горячего потока. А в остальном регулировка производится при помощи термочувствительного элемента так: при контакте со смешанным потоком он определяет значение температуры, и уменьшает или увеличивает входные отверстия, сжимаясь или расширяясь соответственно, для получения требуемого показателя.

Второй вид – трехходовой термостатический клапан

Отличается от первого вида тем, что здесь идёт регулировка только входящего горячего потока. В комплекте с этим клапаном поставляется термоголовка, оснащённая выносным датчиком.

Кроме того, в продаже имеются трёхходовые смесительные клапаны, которые не способны самостоятельно производить стабилизацию выходной температуры.

По сути, это обычные краны, но и их тоже зачастую используют на смесительных узлах для регулировки температуры тёплого пола.

Два типа термостатического клапана по направлению потоков

Один из них выбирают исходя из удобства монтажа в конкретной схеме, и от типа установки.

  1. Первый тип – т-образная схема. В ней выходной поток вытекает из середины, а горячая и холодная вода входит в противоположные стороны. Эту схему ещё называют симметричной.
  2. Второй тип – L-образная схема, асимметричная. Горячая вода тут подаётся сбоку, холодная – снизу, а смешанный поток, соответственно, с противоположного канала к входному горячему.

Какую проблему решает смеситель этого типа

Смесительный клапан решает проблему, как объединить высокотемпературный контур радиаторов с низкотемпературным контуром тёплого пола, ведь предел рекомендуемой температуры для него – всего 40 °C, когда в отопительной системе значение температуры воды может достигать 90 °C. Кроме него, для регуляции можно использовать и другие средства. Зависит от того, насколько большая площадь будет отведена под систему тёплого пола.

Другие виды устройств, при помощи которых можно регулировать температуру тёплого пола

  1. Для комнаты, площадь которой не превысит 10 квадратных метров, можно использовать обычные вентили. Достаточно установить два таких устройства по одному на подачу воды и на обратный поток, и выполнять регулировку так же само, как это делают на обычном радиаторе: прикрутили вентиль – снизили температуру, нужно её повысить – открыли вентиль посильнее. Недостаток такого смесительного устройства по сравнению с термостатическим трёхходовым клапаном – это ручная регулировка. Нет никаких приборов, которые покажут вам, какая температура получается на выходе, действия происходят методом «тыка».
  2. Смесители термостатические бывают не только трехходовые, но и двухходовые. Такой клапан можно установить вместо одного из ручных вентилей (способ регулировки при помощи вентиля, описанный выше), и он уже будет поддерживать заданную температуру автоматически.
  3. Для тёплого пола, который будет занимать большие площади, используют узел подмеса. Это устройство представляет целую систему из коллектора подачи и обратки, циркуляционного насоса и термостатического смесителя.

На что ориентироваться в первую очередь при выборе типа смесительного устройства

Исходя из этих данных, подбор системы смесителей для тёплого пола исходит в первую очередь из того, какую площадь вы собираетесь под него отвести. Самый дешёвый и простой вариант – это вентиля. Но подходят они только для малых помещений. Так, если вам необходимо уложить тёплый пол в туалете или в ванной, приобретать целую систему из узла подмеса нет необходимости. Трёхходовые клапаны будут стоить дороже, но так вы сможете добиться лучшей регулировки температуры.

Цена таких смесителей, соответственно, выше, ведь в них установлены терморегуляторы. Двухходовой термостатический клапан может обойтись до 45 долларов, трёхходовой – до 50. Цена распределительного узла подмеса может достигать 1000 долларов.

Если желание завести тёплый пол под большую площадь вас не покидает, но стоимость распределительного узла оказывается неподъемной, его можно собрать самостоятельно из отдельных частей при условии, что вы обладаете знаниями и опытом работы в данной области. Существует множество готовых схем установки регулятора для тёплого пола, которыми можно воспользоваться для самостоятельного монтажа. Сборка узла из отдельных частей может удешевить его примерно в полтора раза.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Клапан трехходовый смесительно-распределительный термостатический типа Герц 7762-7763

Главная | Паспорта | Трубопроводное и сантехническое оборудование


Область применения


 


Клапаны применяются в водяных системах отопления и охлаждения


    


Назначение


 


Клапаны предназначены для управления приборами отопления и фэнкойлами.


    


Монтажные размеры в мм


    


7762 -7763


 


 


Номера заказов


 


 


Исполнение


 


     Трёхходовой смесительно-распределительный термостатический клапан с или без байпасного тройника. Корпус и тройник из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, никелированный, с наружной резьбой цилиндрической формы (ISO 228/1 2000), уплотнение по плоскости прокладкой.


     Присоединения для труб в объём поставки не входят. Шпиндель из нержавеющей стали с двойным кольцевым уплотнением штока клапана. Характеристика регулирования равнопроцентная.


Резьба М 30 х 1,5 для присоединения привода, высота подъёма штока 3,7 мм и размер седла 11,5 мм.


    


Конструктивные особенности


 


     Трёхходовые смесительно-распределительные клапаны 7763, с байпасным тройником, предназначены для прямого подключения к фэнкойлам. Межосевое расстояние «Н» согласовано с производителями фэнкойлов.


    


Функции


 


     При нажатии на шпиндель регулируемое отверстие (отверстие А-АВ) открывается, а подмешивающее (отверстие В-АВ) закрывается. Возврат в исходное положение происходит за счёт пружины (пружина в буксе клапана). Клапан может регулироваться маломощными приводами: термоприводом двухпозиционного регулирования 1 7711 80, 1 7711 81 (открыто – закрыто) или приводом с плавным регулированием 1 7711 18. Кv – значения в байпасе по сравнению с Кv – значениями в регулируемом отверстии меньше на 30 %. Тем самым, учитывается сопротивление расхода потребителя, так что общее значение расхода при каждом положении высоты подъёма по возможности остаётся постоянным.


    


Схемы распределения потоков


 



    


Монтажное положение


 


Монтажное положение при установке термо- и сервоприводов в верхней полусфере любое, от вертикального до горизонтального. В нижней полусфере расположение приводов не допустимо.


    


Рабочие параметры


 


Минимальная рабочая температура 2 °C Максимальная рабочая температура 130 °C, с смонтированным сервоприводом 100 °CМаксимальное рабочее давление 16 barМаксимальный перепад давления на клапане при запирании DN 10 = 1,5 бар, при DN 15 = 1,2 бара, при DN 20 = 0,5 барКачество теплоносителя должно соответствовать требованиям Onorm H 5195 / VDI 2035 и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации РФ.


    


Присоединение труб


 


 


 


 


Принадлежности


 


 


Характеристики


 


 











Трёхходовой клапан ГЕРЦ


 


Диаграмма применения


DN 10…20


 


Арт. No 1 7762 50 . 1 7763 80


 


 


 


 


 


 


 


    


Изготовитель:  Herz Armaturen Ges.m.b.H


Поставщик: Герц Арматурен


 

Смесительный клапан трехходовой, как применяется

Смесительный клапан смешивает потоки с разными температурами, позволяет на выходе получить нужную температуру. Важность устройства большая. Именно смесительные клапана  поддерживают требуемую  температуру теплоносителя — и для всего дома, и для теплого пола и возможно в какой то точке или  контуре при необходимости.

Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом

 

Трехходовой клапан может смешивать или разделять потоки

Трехходовые клапана принципиально различаются по внутреннему устройству и действию. Одна разновидность может смешивать два сходящихся потока, другая, наоборот, — разделять.

Специалист рекомендует: на корпусе клапана нанесены стрелки указывающие направление движения жидкости. Необходимо внимательно отнестись к выбору и представлять, что предстоит делать клапану в схеме — разделять или смешивать.

Путаница возникает потому, что оба устройства позволяют добиться одинакового результата. Выбор лишь в месте установки. Например, установленный на подаче распределительный клапан, будет часть потока сбрасывать на обратку. Наоборот — на обратке смесительное устройство примет такую же часть потока с подачи. В обоих случаях устройства создадут одинаковую температуру. Но если пользователь перепутает места установки (названия клапанов) — то ничего не создастся.

Также имеется еще другое похожее оборудование, которое не является смесительным, а просто переключающим —  трехходовые  шаровые клапаны поворотного действия, которое здесь не рассматривается.

 

Особенности работы двухховодого клапана

Подобный результат в отдельных гидравлических схемах может дать и применение двухходового регулировочного клапана. Принцип заключается в том, что это  устройство регулирует количество проходящего теплоносителя (расход жидкости) только в одной ветви смесительного узла. Например, устанавливается на байпасе и регулирует расход через него по температуре на обратке, что возможно при стабильной разности давлений между подачей и обраткой, которая обычно создается отдельным насосом для данного узла. Двухходовые клапана дешевле, поэтому их установка по возможности целесообразней.

 

Как смесительный клапан работает в паре с термоголовкой

Термоголовка умеет при изменении температуры вдвигать или выдвигать шток. Установленная на трехходовой клапан, она будет регулировать его положение, в зависимости от температуры. Если речь идет об измерении температуры теплоносителя, то применяются термоголовки с выносной термоколбой (датчиком температуры), которая устанавливается на трубе в том месте, где должны выполняться измерения.

Управляясь колбой, термоголовка будет изменять положение клапана таким образом, чтобы была достигнута заданная температура, — настройка выполняется поворотной ручкой на устройстве. Далее на практических примерах рассмотрим принцип действия трехходового клапана с термголовкой.

 

Регулировка температуры теплого пола с помощью смесительного клапана

На приведенной схеме имеется двухходовой регулировочный клапан, которым изменяется температура в системе теплых полов, со своим насосом. Производители подобного оборудования предлагают сразу готовые решения — насосно-смесительные узлы, которые умеют создавать на выходе +30 — +55 градусов при стабильном давлении для работы теплого пола , когда на входе от котла — +60 — +80 град.

 

Стабилизация работы и защита твердотопливного котла

Для всех котлов желателен режим работы, при котором температура в обратке не ниже +60 град, тогда теплообменник окажется теплее чем точка росы и на нем не будет образовываться влага. Особенно важно это для твердотопливных котлов, работающих на инерционную систему отопления частного дома, когда в газах много разных веществ в результате смешения которых с водой образовываются кислоты, смолы, засоряющие и разрушающие котел. Трехходовой клапан с термоголовкой спасает положение и поддерживает на обратке нужную температуру.

 

Установка стабильной температуры для всего дома

Если в системе отопления присутствует теплоаккумулятор — буферная емкость, то тогда, не зависимо от работы твердотопливного котла, можно поддерживать на подаче в дом условно- стабильную  температуру, например +70 град С. Регулировка может осуществляться и автоматизированной системой с термостатом (измерителем комнатной температуры), который управляет сервоприводом. Система может быть с плавной регулировкой напряжения — регулировка клапана будет в зависимости от напряжения, что предпочтительнее, когда речь идет о регулировке температуры всего дома,  по сравнению с дешевыми вариантами сервопривод-термостат по типу «включил-выключил».

 

Какой смесительный клапан выбрать

Выбор смесительного клапана осуществляется в комплекте с другим оборудованием, в точности с требованиями проекта.  Исходными данными для выбора клапана, как минимум являются диаметры подключения, способ управления (выдвижной-поворотный), тип устройства (смесительный — распределительный), расход, температура… и др.

 

 

3-ходовые регулирующие клапаны или клапаны, не зависящие от давления?

Трехходовой регулирующий клапан перекрывает поток воды в одной трубе и открывает поток воды в другой трубе. В модулирующем или 3-точечном плавающем приложении клапан также может смешивать воду из двух разных труб в одну трубу или отводить воду из одной трубы в две разные трубы. Подключенный к системе автоматизации здания и термостатам, расположенным в каждой зоне, трехходовой клапан направляет воду для отопления или охлаждения через змеевик, если требуется нагрев или охлаждение.Если зона не нуждается в обогреве или охлаждении, поток через байпасную линию направляется в обратный трубопровод. Это означает, что расход останется прежним, если вы используете в системе 3-ходовые клапаны. Для сравнения, двухходовой клапан может остановить поток воды к змеевику, когда нет необходимости в нагреве или охлаждении. Это означает, что расход будет изменяться, если вы используете в системе 2-ходовые клапаны.

Исторически трехходовые клапаны использовались в насосных системах с постоянным расходом для поддержания постоянного расхода, независимо от того, требовалось ли нагревание / охлаждение.В большинстве систем сегодня используются двухходовые клапаны для систем с регулируемой скоростью, поскольку расход может колебаться при открытии и закрытии клапанов. Когда 2-ходовой клапан закрывается, перепад давления увеличивается, и насос замедляется (меньше расход), что позволяет экономить энергию.

Большинство экспертов согласны с тем, что насосные системы с переменным расходом предпочтительнее, потому что они могут сэкономить владельцам зданий значительную экономию энергии на насосах. Некоторые переключили свою систему с постоянной скоростью на регулируемую, но они не улавливают экономию энергии, потому что они оставляют свои 3-ходовые клапаны или устанавливают 2-ходовые клапаны и имеют проблемы с переполнением и недостаточным сливом.С 3-ходовыми клапанами система переменной скорости никогда не экономит энергию, потому что 3-ходовые клапаны поддерживают постоянный поток независимо от изменений нагрузки, а насос никогда не может снизить скорость. При установке простых 2-ходовых клапанов могут возникнуть условия перелива и недостаточного расхода во время запуска, а также при увеличении размеров клапанов, что также приводит к потере энергии насоса. Обе эти проблемы могут быть решены путем установки регулирующих клапанов, не зависящих от давления (PIC-V). PIC-V постоянно поддерживает правильный поток через каждый контур или змеевик, даже если давление в системе изменяется.Контур имеет точный расход, необходимый при запуске, при расчетной нагрузке и при пониженной нагрузке. Поток изменяется только тогда, когда требуется изменение системы управления.

Ни один другой регулирующий клапан не может обеспечивать точный расход независимо от изменений давления. А если вы модернизируете свои 3-ходовые клапаны, выберите более низкий расход для змеевика, чтобы обеспечить более высокий ΔT через змеевик. Этот уменьшенный поток означает, что насос может снизить скорость и сэкономить энергию.

Возникают проблемы, когда все 2-ходовые клапаны закрыты в системе с регулируемой скоростью:

  1. Насос может перегреться, если он продолжает работать при закрытых клапанах даже на минимальной скорости.
  2. Температура кондиционированной воды в коллекторах и удаленных стояках со временем станет температурой окружающей среды. Это означает, что когда в помещении в конечном итоге потребуется обогрев / охлаждение, возникнет задержка, поскольку свеже нагретая или охлажденная вода циркулирует по системе. Это может вызвать дискомфорт у пользователя и вызвать жалобы.

Поэтому рекомендуется при переходе с 3-ходовой системы на 2-ходовую систему оставлять наиболее удаленный 3-ходовой клапан на каждом стояке, чтобы охлаждающая / нагревающая вода могла рециркулировать, даже если все другие клапаны закрыты. .

Еще одна проблема, связанная с использованием 3-ходовых клапанов в любом типе применения, заключается в том, что они способствуют возникновению синдрома низкого ΔT. Трехходовые клапаны перепускают кондиционированную нагретую / охлажденную воду в обратную линию. Температуры смешиваются, и ΔT на охладителе или бойлере снижается, поскольку подаваемая вода смешивается с возвратной.

Как работает в вашей системе регулирующий клапан, не зависящий от давления? PIC-V сочетает в себе диафрагму регулирования перепада давления с 2-ходовым регулирующим клапаном для обеспечения определенного расхода независимо от колебаний давления в системе.Клапан выполняет функцию балансировочного клапана и регулирующего клапана в одном блоке. Привод регулирует PIC-V до требуемого фиксированного расхода в зависимости от нагрузки или требований зоны, независимо от давления.

Когда зона удовлетворена, привод прекращает вращение, и теперь клапан настроен на оптимальный поток. Если давление в системе изменяется, внутренняя диафрагма регулирования давления компенсирует изменение давления и поддерживает постоянный расход без переключения привода. Расход не изменяется до тех пор, пока система управления не скажет приводу изменить положение клапана в зависимости от изменений нагрузки.Этот стабильный поток означает меньшую работу привода и, следовательно, увеличивает срок его службы.

Узнайте больше о трехходовых клапанах HVAC

В отрасли HVAC используются два типа трехходовых клапанов: смесительные клапаны и отводные клапаны. Во избежание недоразумений, связанных с терминологией, мы будем рассматривать смесительные клапаны с двумя входами и одним выходом, а отводные клапаны — с одним входом и двумя выходами.

Рисунок 1.

Многие назовут все трехходовые клапаны смесительными клапанами.Трехходовые клапаны также могут называться байпасными клапанами, клапанами постоянного потока и многими другими терминами.

Примечание. Неправильное использование одного для другого вызовет вибрацию, гидравлический удар, вибрацию и повреждение системы.

Смесительные клапаны чаще используются в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Смесительные клапаны являются хорошими регулирующими клапанами, хотя их можно использовать как двухпозиционные клапаны, перенаправляя полный поток от одного или другого входа к общему выходу.

Клапаны переключающие обычно используются как двухпозиционные. Поток полностью отклоняется в ту или иную сторону. Вообще говоря, отводные клапаны не являются хорошими регулирующими клапанами, хотя некоторые производители клапанов вставляют определенные заглушки в трехходовые отводные клапаны, чтобы их можно было использовать для регулирования. Производители клапанов обычно указывают в своих каталогах, предназначен ли клапан для смешивания или отвода.

После того, как будет определено, с каким трехходовым клапаном вы имеете дело, смешивающим или переключающим, регулирующим или двухпозиционным, выбор должен происходить так же, как двухходовые клапаны.Найдите коэффициент CV. Как и раньше, вам нужно знать полный расход и DP.

Трехходовые клапаны используются во многих приложениях с замкнутой системой. Примеры включают:

1. Изменение температуры подачи

2. Изменение объема потока

3. Первичные / вторичные насосные системы

4. Двух / четырехтрубные распределительные системы

Не существует «практических» способов определения расхода или доступного давления для трехходового клапана. Для определения расхода трехходового клапана необходимо знать все характеристики.

Рисунок 2.

На рис. 2 показан трехходовой клапан, изменяющий температуру потока. Обратите внимание, что количество воды в системе (показанной здесь в виде змеевика) не меняется. В этом случае желателен низкий DP. Используйте 20% доступного давления. В этом примере доступно 20 фунтов на квадратный дюйм. 4 фунта на квадратный дюйм будет DP, чтобы использовать, чтобы найти CV.

Рисунок 3.

На рисунке 3 мы меняем количество потока через змеевик. В этом случае желателен высокий перепад давления на клапане.Используйте 50% доступного давления, минимум 5 фунтов на квадратный дюйм, если возможно. В этом примере доступно 18 фунтов на квадратный дюйм, поэтому давление 9 фунтов на квадратный дюйм — это DP, который нужно использовать для определения CV. Если доступное давление упало ниже 10 фунтов на квадратный дюйм, скажем 8 фунтов на квадратный дюйм, используйте 5 фунтов на квадратный дюйм в качестве DP.

Как и в случае с двухходовыми клапанами, если выбранный трехходовой клапан меньше диаметра линии, не забывайте о коэффициенте FP. Измените размер клапана, применяя коэффициент FP, чтобы найти новое CV.

Для трехходовых клапанов, используемых в системах «охлажденная вода-горячая вода», с переключением «лето-зима», двухпозиционным смешиванием или отводом, используйте клапан размера линии.Это приложение с низким DP. Желателен полный сток.

Для определения статического давления, на которое должен быть рассчитан клапан, используется следующая формула:

Номинальное статическое давление (фунты на кв. Дюйм) = [(HFP + HT) + (HP — HF)] / 2,31

Где HFP = Давление заполнения в нижней точке системы в футах водяного столба.

HT = Расстояние клапана над нижней точкой системы.

л.с. = общий напор насоса в футах водяного столба.

And HF = Потери на трение в трубопроводе между клапаном и насосом в футах водяного столба.

К сожалению, может быть известна не вся информация для расчета номинального статического давления напора (SHPR). Для определения приближения SHPR можно использовать метод. Возьмите давление наполнения и добавьте давление напора самого большого насоса в системе. Убедитесь, что номинальное статическое давление корпуса клапана равно этой сумме или превышает ее. Вам нужны эти две части информации.

Номинальное давление закрытия для трехходовых клапанов в замкнутом контуре должно равняться или превышать общий перепад давления, который может возникнуть на любом из портов, когда этот порт закрыт.

Рисунок 4.

На рис. 4 максимальное давление, при котором клапан должен будет закрыться, будет равно сумме падений давления в змеевике, насосных участках змеевика и клапане с полным потоком от B к AB. Это связано с тем, что, когда нет потока через байпас, от X до A, давления в X и A одинаковы. Максимальный перепад давления, при котором клапан должен закрыться, равен только перепаду давления от X к тому контуру (A или B), который имеет наибольшее сопротивление максимальному потоку плюс падение давления через клапан.

Рисунок 5.

На рисунке 5 ситуация такая же. Клапан должен закрываться при наибольшем падении давления от X до AB. К сожалению, в реальном мире определения размеров клапана, необходимость DP для проверки давления закрытия трехходового клапана почти никогда не известна. Обычно, можно даже сказать, к счастью, клапан, выбранный по расходу и перепаду давления, будет иметь достаточно высокие параметры закрытия, чтобы работать.

Трехходовые клапаны, используемые в градирнях, представляют особые проблемы.Мы уже имеем дело не с замкнутыми циклами, а с открытыми. Системы с разомкнутым контуром — это системы, открытые для атмосферы в некоторой части системы.

Когда конденсатор находится на том же уровне или выше градирни, рекомендуется использовать трехходовой переключающий клапан в байпасной секции. Не рекомендуется использовать трехходовой смесительный клапан в точке A, поскольку он будет находиться на стороне всасывания насоса и создавать условия вакуума, а не поддерживать атмосферное давление. См. Рисунок 6.

Рисунок 6.

Когда конденсатор находится ниже уровня градирни, рекомендуется байпас с использованием двухходового клапана.

DP от A до B при полном потоке должен равняться напору C-D. См. Рисунок 7.

Рисунок 7.

Трехходовой разделительный клапан в режиме смешивания. Применение трехходового термостатического клапана в различных инженерных системах. Системы подключения к системам

Трехходовой клапан (иногда его называют тройником или трехходовым краном) на системе отопления — это смеситель для формирования стабильного потока воды с заданной температурой.Этот узел простой, но он играет важную роль в работе различных систем с контурами циркуляции воды. Это связано с необходимостью компенсации неравномерного распределения тепла по объему здания в целом и по контуру отопления в частности. Наиболее типичными представителями такой продукции являются обычные бытовые смесители.


Область применения трехходового клапана

Трехходовые клапаны могут использоваться в системах водоснабжения. В отличие от отопительных контуров такие элементы служат не смесителями, а сепараторами потока.

Правда, есть одно замечание: любой тройной клапан может работать в разных системах. , все зависит от подключения и выбора параметров настройки. Но при всей многочисленности схем их родственников общая цель — уберечь пользователей от ожогов и, самое главное, разделение циркуляции потока по контурам.

В одном контуре поддерживается постоянный гидравлический режим, в другом — этот режим переменный. Другими словами, потребители с количественными показателями контроля параметров подключаются к патрубкам в цепи переменного режима, а цепь постоянного режима обслуживает потребителей с качественной настройкой.

Смеситель не может перекрывать постоянный контур, имея жесткую настройку. Но если миксер оборудован термоголовкой, то такое перекрытие становится возможным. Есть инструмент для контроля величины давления и расхода.

Кроме того, трехходовые клапаны иногда могут быть лишены функции стабилизации температуры . Затем эти узлы служат для простого перераспределения потоков жидкости в системе.

Принцип работы трехходового клапана

Принцип работы смесительного трехходового крана в системе отопления заключается в смешивании потоков воды:

Из описания схемы работы трехходового смесителя, Вывод: данный прибор должен работать под управлением системы управления , следуя размеру водяного отопления.

Преимущества трехходового смесительного узла:

  • простота установки;
  • высокая функциональность;
  • долговечность эксплуатации;
  • регулировка простоты;
  • практичный дизайн.

Недостатки трехходового смесительного узла:

  • высокая цена;
  • Чувствительность к загрязнению охлаждающей жидкости.

Трехклапанная конструкция

Трехходовые клапаны, принцип действия которых рассмотрен ранее, концептуально представляют собой соединение последовательно работающей пары двухходовых кранов.В отличие от них он не перекрывает полностью , только позволяя регулировать его интенсивность для обеспечения требуемых температурных параметров.

По внутреннему устройству трехходовые клапаны делятся на два основных типа:

  • изделия с регулировкой «Седло Санто»;
  • изделия с регулировкой «Шарик-гнездо».

Изделия первого типа относятся к смесительным клапанам, регулировка положения штока производится перемещением вверх-вниз. Как правило, шток управляется электромеханическим приводом, что позволяет добиться высокой степени автоматизации настройки системы.

Изделия второго типа используются как разделительные клапаны, регулировка положения шара осуществляется вращением. Такие конструкции относятся к классу запорной арматуры. Однако в бытовых системах Б. Б. Отопление При относительно небольшом расходе воды эти краны могут работать и смесители, а также их тип — клапаны с секторными запорами.

Привод штанги бывает двух типов:

  • электромеханический;
  • гидравлический;
  • пневматика
  • ручная.

В свою очередь электромеханические приводы делятся на группы:

  • Термостатические. Часто в легкочувствительном варианте встречается в вентилях бытовых систем отопления.
  • Термостатическая головка с выносным датчиком температуры, установленная в трубопроводе. Обычно по желанию заказчика устанавливается таких головок. На трипортовых клапанах вместо штатных термостатических приводов. Кстати, эта схема широко применяется в наружных отопительных контурах.
  • Электропривод под контроллер с датчиками температуры.Этот тип привода подстроечного клапана является наиболее распространенным и наиболее точным.
  • Сервопривод. Сервоклапан по сути является упрощенной версией аналогичных конструкций с контроллерами. В отличие от них сервопривод напрямую без контроллера управляет трехосным клапаном. Чаще такая система применяется в конструкциях с шаровым или сегментным регулятором расхода.

Ручной привод осуществляется поворотом пластмассового колпачка.

Информация о продукции основных производителей

Смесители трехпоточные с электроприводом ESBE

Применяются не только в системах отопления, но и в холодильных системах.3мг серии изготовлены из специального латунного сплава , что позволяет использовать такие смесители в системах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями. Латунные приспособления VRG используются в системах общего назначения. Изделие VRG131, например, можно купить за 65-70 долларов. Серия F представляет собой компактные смесители для чугуна.

В целом смесители этой линейки давно зарекомендовали себя на высоком уровне качества , прочности и надежности.

Смесители производства Valtek

Valtek возникли в результате тесного и успешного сотрудничества между российскими и итальянскими разработчиками.Несмотря на молодость, компания за короткое время завоевала популярность благодаря высокому качеству продукции в сочетании с доступной ценой. Ручной образец может стоить 40-50 долларов. Гарантия на продукцию Valtek составляет семь лет.

Смесители Danfoss, HONEWELL и HEIMEIER

Продукты Danfoss можно приобрести за 40-70 долларов США. По популярности компания приближается к Valtek. Что касается продукции HONEWELL, эта линейка также отличается долговечностью. Его товары. Управление смесителями этой компании отличается простотой и надежностью.Смесители HONEWELL также компактны.

Смесители HEIMER с термостатической головкой стоят 35-40 долларов. Немецкое качество этого товара покупателя не разочарует.

В системах отопления трехходовой клапан незаменим в качестве регулятора температуры. При правильном выборе модели и оптимальной схеме установки системы ожидаемый эффект обязательно будет достигнут.

Далее развитие трехходовых смесителей прицепа С увеличенными функциональными возможностями.Но описание этих продуктов выходит за тематические рамки статьи.

Отправьте материал вам на E-mail

В широком ассортименте запорной арматуры, применяемой в тепловых сетях, есть один элемент, который используется нечасто. По форме он похож на тройник, но внутреннее наполнение от последнего отличается. Да и назначение у него совсем другое. Это трехходовой вентиль для отопления с термостатом. Схема его установки, а также принцип работы будут рассмотрены в сегодняшнем обзоре.

Трехходовой клапан с термоголовкой зонального типа

В основном трехходовые клапаны делятся по принципу действия. Здесь три позиции:

  • микширование,
  • деление
  • переключение.

Первый смешал два потока теплоносителя с разной температурой в один, второй, наоборот, разделен одной нитью на две. А третий просто переключает движение воды с одного направления (контура) на другое.Две первые разновидности внешнего вида. Схема нанесена друг на друга, поэтому на их корпус нанесена схема, которая показывает, для каких целей необходимо использовать устройство.

Что касается третьей позиции, то ее легко отличить от остальных. В нем дополнительно есть блок, с помощью которого происходит переключение. Клапан этого типа обычно устанавливается двухконтурным, когда необходимо перенаправить поток из системы отопления в и наоборот.

Статья по теме:

Устройство и принцип работы трехходового клапана в системе отопления

Итак, в первую очередь разберемся с устройством.Чтобы было легче понять, что внутри клапана, необходимо рассмотреть фото ниже, на котором устройство изображено в разрезе. Он состоит из трех труб (две боковые внизу), между которыми расположена смесительная камера. С четвертой стороны (вверху) расположена термоголовка, отвечающая за контроль температуры теплоносителя.

Внутри прибора от термостата выходит подпружиненный стержень с двумя плоскими клапанами затухания. Их диаметр соответствует диаметру седел форсунок.Вместо этого можно установить один шаровой кран, расположенный внутри смесительной камеры между двумя седлами. При давлении клапана клапаны частично перекрываются от нижнего сопла и открываются сверху. Все равно наоборот, если штанга поднимается вверх.

Но тут надо разобраться, по каким законам работают, под действием какой силы понижается или повышается. Все дело в термоголовке. Внутри него находится датчик температуры, заполненный специальной жидкостью.Он чувствителен к нагреванию. Как только температура теплоносителя начинает повышаться, жидкость расширяется и поднимается по капиллярной трубке в специальный сильфон (емкость), который находится в термоголовке. Сам резервуар начинает расширяться, раскручивается и давит на штангу. Последний опускается и открывает нижнее сопло, из которого из трехходового клапана поступает холодная вода. Из левой трубы идет горячее (см. Фото).

Конечно, попросту при любом повышении температуры воды давления не может быть.Для этого на термоголовке есть градация температуры, которая настраивается вручную. Это параметр, который является моментом нажатия на стержень.

Итак, шток среагировал на изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, открыл нижний для холодной воды, а внутри клапана произошло смешение горячей и холодной среды до необходимой температуры. То есть получается, что температура теплоносителя на входе не изменилась, а на выходе стала меньше.

Если охлаждающая жидкость продолжает нагреваться, шток может упасть в самое нижнее положение.То есть он полностью закроет подачу горячей воды И полностью откроет подачу холодной. И так будет до тех пор, пока теплоноситель внутри системы отопления не опустится до нужной температуры. После этого открывается верхний вентиль, запускается горячая вода.

Это то, чем управляет смесительный регулирующий трехходовой клапан. Что касается сепарационной модели, то принцип работы практически такой же, только наоборот. В одном сопле он включает охлаждающую жидкость, внутри корпуса устройства он делится на два потока и выходит из двух соседних сопел.

Запорная арматура данного типа устанавливается на тех участках, где поток теплоносителя должен делиться на два контура. Один из них будет с постоянным тепловым режимом, другой — с переменным. Первый — это поток жидкости, к которому предъявляются требования к качеству. Второй с требованиями по количеству. При этом чисто структурный поток с постоянным гидродистоном никогда не перекрывается, потому что в конструкции устройства длина стержня сделана таким образом, чтобы клапан не перекрывал постоянный контур.

Но необходимо отметить, что длину стержня можно регулировать. Это дает возможность регулировать необходимый объем теплоносителя на постоянном контуре. Что касается переменной, то она может полностью перекрываться. Таким образом регулируется расход и давление теплоносителя в системе отопления. Как видите, принцип работы крана трехходового достаточно прост. Главное — точно выбрать тип устройства и установить его в желаемом месте на схеме.

Как работает трехходовой термостатический вентиль в системе «Теплый пол»

Чтобы было понятно, как работает схема клапана, можно привести пример циркуляции теплоносителя в системе теплого пола. Трехходовой кран для теплого пола смесительный. Схема циркуляции Вот:

  • горячая вода через коллектор поступает в отвал;
  • он должен иметь определенную температуру, которая отслеживается в процессе прохождения трехходового клапана;
  • , как только его значение превышает допустимое, клапан открывает один из контуров, который подключен к реверсе нагрева;
  • внутрь поступает остывший теплоноситель, понижая температуру,
  • после этого смешанная вода поступает в контур отопления теплого пола;
  • как только температура упадет до желаемой, внутри клапана перекрывается петля контура с обраткой.

Клапаны трехходовые с приводами

Специалисты утверждают, что регулировка трехходового клапана с помощью термоголовки и датчика является наиболее простым и точным. Кроме того, он не требует затрат на электроэнергию. Именно поэтому этот тип трехходовых клапанов сегодня популярен. Но вы можете контролировать процесс и другими способами. Простое из них — ручное. Скажем прямо, не самый точный вариант, потому что диапазон глубины погружения штока задается рукояткой, расположенной снаружи корпуса клапана.

Внимание! Клапан с такой регулировкой рекомендуется использовать только в тех системах отопления, где перепады температур незначительны.

Второй вариант — регулирование температурного режима с помощью электроприводов. Они получают команды от контроллера.

Трехходовой клапан с электроприводом

Установленные на клапанах двигатели часто называют сервоприводами. По сути, это обычные электродвигатели, у которых вал не крутится, а в определенной степени вращается.Следует отметить, что в эту категорию входят любые типы двигателей, например, тепловые. Главное, выполнять условие вращения, а не вращения.

Производители сегодня предлагают две позиции относительно конфигурации. Первый — это полный комплект, включающий в себя контроллер и датчик температуры. Есть возможность сразу настроить прибор на нужную температуру, а также на угол поворота, например, от 0 до 180 °. В этом случае возможны любые промежуточные значения.Второй — это отдельный привод с датчиком внутри, к которому нужно добавить контроллер, как отдельный элемент.

Что касается контроллера, то это устройство, которое решает задачи управления сигналами. В случае нагрева он реагирует на изменения температуры, которые датчик температуры сигнализирует датчику температуры. Он обрабатывает сигналы и решает, что делать — открыть вентиль или закрыть, а точнее повернуть по часовой стрелке или против. Сегодня производители предлагают огромный модельный ряд кранов трехходовых с электроприводом.Один из самых популярных брендов — «ESBE» (Швеция).

Клапан трехходовой ESBE с электроприводом

Прежде всего, необходимо обозначить, что эта марка клапанов находится внутри шара со сквозными прорезями. Последние открывают или закрывают два канала, третий всегда остается открытым. Через него теплоноситель поступает в систему отопления. Градус поворота — 90 ÷ 180 °.

В магазинах клапаны данной модели продаются отдельно от сервопривода, поэтому перед установкой их подключают, вставив ось (вал) привода в верхнюю часть штока.Имеет отверстие под ось. После этого необходимо точно по прилагаемой к прибору инструкции произвести настройку по температурному режиму.

Сегодня производитель предлагает достаточно широкий модельный ряд трехходовых клапанов ESBE с приводом и без него:

Другие модели трехходовых клапанов

Еще одна известная марка — трехходовой клапан Roven от южнокорейской компании. Следует отметить, что данное устройство является составной частью двухконтурного котла данного производителя.И устанавливается внутри отопительного оборудования. Основное его предназначение — разделить теплоноситель на подачу в тепловую сеть и на горячее водоснабжение.

Внимание! Клапаны Naven ремонту не подлежат. Основная причина поломки — это зубчатая передача от мотора к штанге. Запчасти нигде не продаются. При выходе из строя устройства его необходимо заменить.

Датская компания Danfoss — известный производитель трехходовых клапанов.Предлагается четыре модели, которые предназначены для разных систем:

Фото Модель Назначение
VF3. Применяется в системах кондиционирования и теплоснабжения. Материал изготовления — чугун. С фланцевым соединением.
Vmv Применяется только в системах отопления. Материал изготовления — бронза или нержавеющая сталь.
VRB3. Это смеситель, который также используется в системах отопления и холодильниках.Материал — нержавеющая сталь.
VRG3. Устанавливается в тепловых сетях или при транспортировке хладагента. Материал либо нержавеющая сталь, либо чугун.

Цепи подключения трехходового клапана к тепловой сети

После анализа конструкции клапана и принципа его действия появилось понимание, как его можно использовать в различных системах отопления. Чаще всего его применяют в трех случаях.

  • В самой теплой системе температура теплоносителя должна быть в пределах + 45 ° С. Именно такой режим поддерживается с помощью прибора. Об этом было сказано выше, и было показано, как это должно работать.
  • Для защиты от образования конденсата внутри топки. Бывает, когда в теплообменник генератора обратным ходом попадает относительно сильно холодная вода. Из-за этого на внешних поверхностях образуются капли воды из конденсированного пара. Допускать нельзя, потому что конденсат сокращает срок эксплуатации оборудования.
  • При необходимости поддерживать разный температурный режим в разных частях системы отопления.

Первого варианта не будет, потому что он уже описан. Что касается второго случая, то за основу необходимо взять фото ниже.

На схеме двойного контура: один большой проходит через радиаторы, второй закорачивается (это вертикальная красная линия, начало которой вверху к радиаторам, конец упирается в вентиль внизу).Пока котел не прогрелся, теплоноситель движется по короткому замыканию. Температура поднялась до необходимой, клапан перекрывает байпас и открывает реверс (нижняя синяя линия).

И третья позиция, которая основана на распределении теплоносителя по потребителям, у них необходимая температура не всегда одинакова. Например, для бойлера косвенного нагрева требуется вода с большей температурой, для батарей с меньшей, а для теплых полов и меньше.

Внимание! В такой схеме нет необходимости устанавливать регулирующую запорную арматуру перед котлом.

Схема разводки с установкой трехходового клапана должна быть примерно такой, как показано на фото ниже.

Трехходовые клапаны отопления с фиксированной температурой теплоносителя

Это так называемый бюджетный вариант. По цене дешевле 30-35% устройств с накопителями. Чем он отличается от всех остальных. В его конструкции нет ни стержней, ни датчиков, ни термоголовок. Внутри установлен так называемый термостатический элемент, который настраивается на определенную температуру теплоносителя.Например, это может быть как + 45 ° С, так и + 65 ° С. То есть показатель может быть любым в зависимости от требований потребителя горячей воды.

Элемент выбирается на заводе и устанавливается там, поэтому на клапане необходимо указать, какая температура на выходе будет после него. Например, если вам нужен клапан для теплого пола, то выбираем с температурой + 45 ° С. Положительной стороной этих устройств является их дешевизна. Минус — невозможность регулировать температурный режим воды.

Внимание! Если задвижка этого типа установлена ​​на байпасе твердотопливного котла, то перед покупкой необходимо изучить паспорт самого генератора. Основным показателем для клапана является температура воды в обратном контуре. Именно на нем и выбирается устройство.

Размер: пикс.

Начать показ со страницы:


Выписка.

1 Трехходовой разделительный клапан Термостатические трехходовые регулирующие клапаны для систем отопления и холодоснабжения

2 IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Трехходовой делительный клапан Трехходовой размерный клапан Трехходовой распределительный клапан для распределения жидкости массового расхода в системах отопления и холодоснабжения.Основные характеристики> Корпус из литьевой бронзы, коррозионная стойкость и безопасность>> Шток из нержавеющей стали с двойным кольцевым уплотнением>> Внешнее кольцевое уплотнение можно заменить без дренажной системы Описание Трехходовой разделительный клапан предназначен для распределения поток жидкости в системах отопления или охлаждения, изготовленный из бронзы и снабженный защитным колпачком. Шток клапана выполнен из нержавеющей стали и снабжен двойным кольцевым уплотнением. Наружное кольцевое уплотнение можно заменить без дренажа системы.Модели: с плоским уплотнением, плоское уплотнение с тройником. Соединение с резьбовыми соединениями, пайкой или сваркой. Модели: с коническим уплотнением N 15, с наружной резьбой G 3/4. Соединение с помощью компрессионных фитингов IMI HEIMEIER для пластиковых, медных или тонкостенных стальных труб. Максимально допустимое рабочее давление 10 бар. Номинальное низкое давление 110 C / 0,5 бар. Допустимый перепад давления N 15 = 1,20 бар N 20 = 0,75 бар N 25 = 0,50 бар Конструкция трехходового разделительного клапана (черный защитный колпачок) II III 2

3 Принцип действия Электротермический привод EMO T (буклет: «EMO T «) Используется для двухточечного управления с использованием внешнего источника излучения.В модели с нормально открытым (NO) клапаном прямой канал I-II трехходового разделительного клапана открыт при отсутствии напряжения, а изогнутый выходной канал I-III закрыт. В нормально-закрытой (NC) модели клапана прямой канал I-II трехходового делительного клапана закрыт при отсутствии напряжения, а выходной канал угла I-III открыт. Термостатические головки (брошюра «Термостатическая головка K с контактным или погружным датчиком» и / или «термостатические головки») используются для пропорционального регулирования без использования внешнего источника эмиссии.При работе также возможны промежуточные положения штока клапана. При повышении температуры прямой канал I-II закрывается, а выходной канал углового I-III открывается. Электротерматические приводы EMO 1, EMO EIB, EMOLON и / или EMO 3 / EMO 3/230 используются для пропорционального регулирования и / или трехступенчатого регулирования с использованием внешнего источника эмиссии. Фактическое направление штока определяется типом регулятора или типом соединений EMO (брошюра «EMO», «EMO EIB», «Emolon»).Функция распределения. Управляйте выходными параметрами теплообменников, регулируя расход теплоносителя / теплоносителя, например, для воздухонагревателей, воздухоохладителей или других теплообменников. Поддерживается стабильное объемное потребление в первичном контуре. Функция смешивания Регулировка смешивания с помощью возвратной трубы (внешняя точка смешивания).Примерно равный объемный расход во вторичном контуре. Принцип действия Обратите внимание на направление потока. Функция распределения Функция смешивания I II MISCHPUNKT 9 III 10 III II I 3

4 IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Трехходовые разделительные клапаны Варианты применения ABCE 1. Медь на жидком / газовом топливе 2. Контур отопления 3. Водогрейный котел 4. Твердотопливный котел 5. Теплообменник 6. Воздухонагреватель 7. Фанкойл 8. Балансировочный клапан Ta STA 9. Первичный контур 10. Вторичный контур Примечание Согласно Директиве VI 2035 состав теплоносителя не должен вызывать коррозионное разрушение систем отопления, а также исключать возможность образования накипи в системе ГВС.Для промышленных и основных энергосистем применяются нормы VDTUV 1466 / AGFW 5/15. Загрязненная минеральными маслами или смазками охлаждающая жидкость может оказать сильное негативное влияние на уплотнения из резины EPM, что, как правило, приводит к нарушению герметичности клапана. A. Переключение между тепловыми трубками. Например, между отопительными контурами и водогрейными котлами с использованием привода EMO T (NO). Б. Переключение между теплогенераторами. Например, между водонагревателями на жидком / газовом топливе или водонагревателями на твердом топливе с использованием привода EMO T (NC).C. Контроль расхода охлаждающей жидкости для регулирования температуры теплого воздуха в распылителях-носителях с помощью термостатической головки, оснащенной контактным датчиком. Регулировка расхода теплоносителя до оснащенной контактным датчиком температуры, расхода воды в первом контуре. при заданной температуре подачи во вторичном контуре для обогрева контуров ГВС, промышленных водоемов и бассейнов. E. Гидравлическое управление Управление (кондиционеры / конвекторы с принудительным движением воздуха) с помощью привода EMO T (NO).При использовании разрешенных антикоррозионных антифризов (нейровенитические растворы на основе этиленгликоля) особое внимание уделяйте требованиям производителя, указанным в документации, в частности,% концентрации и добавки ингибиторов. четыре

5
Технические характеристики Номограмма трехходового разделительного клапана с приводом 50 Н 25 (КВС 5,12) N 20 (КВС 3,48) N 15 (КВС 2,47) N 15 (КВС 2,25), p [кПа] 0,3 3 0, 2 2 0, м [кг / ч] p [мбар] p [мм Water Walb] трехходовой разделительный клапан с термостатической головкой K *) трехходовой разделительный клапан с погружным / контактным датчиком Значение KV Диапазон P [K] 2 .0 4,0 6,0 8,0 N 15 0,60 1,20 1,71 2,10 2,47 N 15 с тройником 0,57 1,11 1,58 2,00 2,25 N 20 0,70 1,50 2,39 3,10 3,48 N 25 1,08 2,28 3,48 4,62 5,12 *) Значения KV соответствуют расходу в направлении I-II при заданных отклонениях системы. В моделях без тройника KVS соответствует потоку в направлении I-II при полностью открытом клапане и в направлении I-III при закрытом клапане. В моделях с тройником величина KV / KVS соответствует расходу в направлении I-II. KVS Пример расчета Найти: Потери давления PV Dano: трехходовой разделительный клапан N 25 с термоэлектрическим приводом EMO T Тепловой поток Q = W Регулировка температуры T = 20 K (70/50 C) Решение: Массовый расход M = Q / (C ΔT) = 21000 / (1,163 20) = 903 кг / час Потеря давления по номограмме PV = 31 мбар 5

6 IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / трехходовой разделительный клапан изделия изделий Три клапан разделительный с плоским уплотнением n изделие с тройником, с плоским уплотнением N изделия с коническим уплотнением, с обжимными фитингами для медного трубопровода Ø 15 мм изделия N с коническим уплотнением, с наружной резьбой G3 / 4 изделия N

7 Дополнительное оборудование для трехходовых запорных клапанов Соединительный элемент для трехходовых разделительных клапанов с плоским уплотнительным клапаном N Продукция Резьбовой фитинг 15 (1/2) R1 / (3/4) R3 / (1) R Распылитель для пайки 15 ( 1/2) (1/2) (3/4) (1) Приварной фитинг 15 (1/2) 20, (3/4) 26, (1) 33, дополнительное оборудование для трехходового смесительные клапаны с коническим уплотнением Компрессионные фитинги для медных и стальных тонкостенных труб.Совместимость с наружной резьбой G3 / 4. Латунь никелированная. При толщине стенки трубы 0,8–1 мм необходимо использовать опорные втулки. Соблюдайте инструкции производителя. Продукция Опорная втулка для медных или стальных тонкостенных труб с толщиной стенки 1 мм. Латунь. L изделия 12 25, фитинги компрессионные для медных и стальных тонкостенных труб. Соединение с внешней резьбой G3 / 4. Мягкое уплотнение. Никелированная латунь. Продукция Компрессионные фитинги для пластиковых труб. Соединение с внешней резьбой G3 / 4.Коническое уплотнение с уплотнительным кольцом. Никелированная латунь. Продукция 14x xxxx

8 IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Плоское уплотнение с плоским уплотнением с тройным коническим уплотнением и тройником с коническим уплотнением SW L1 H SW L2 HH L4 LL L3 NL L1 L2 L3 L4 H SW 15 G3 / , 5 26, G, 5 31, G1 1 /, 0 33,5 47 SW = размер ключа LL Резьбовой штуцер R1 / 2 27,5 13,2 R3 / 4 30,5 14,5 R, 8 L l Фитинг под пайку L d штуцер под Сварку 20 , ассортимент, тексты, фотографии, графики и диаграммы могут быть изменены IMI Hydronic Engineering без предварительного уведомления и объяснения причин.Дополнительную информацию о компании и продукции вы можете найти на сайте

Термостатические трехходовые рекуррентные клапаны Трехходовой разделительный клапан для систем отопления и холодоснабжения, поддерживающих балансировку и регулирование давления Thermostatics Engineering Avantage

Термостатические трехходовые регулирующие клапаны Трехходовой разделительный клапан для систем отопления и холодоснабжения Регулировка фитингов зонных клапанов Трехходовой разделительный клапан Engneerng

Трехходовой смесительный клапан термостатические трехходовые регулирующие клапаны для систем отопления и холодоснабжения IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / трехходовые смесительные клапаны

Трехходовой смесительный клапан термостатические трехходовые регулирующие клапаны с предварительной обработкой или без нее для систем отопления и холодоснабжения Головки IMI HEIMEIER / THERMOSTATIC

Термостатические трехходовые рекуррентные клапаны Трехходовой смесительный клапан с предварительной обработкой или без нее, для систем отопления и холодоснабжения, поддерживающих балансировку и регулирование давления

Усилитель Vekotec для радиаторов с фитингами для нижнего подключения радиаторы со встроенными термостатическими клапанами IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / vekotec vekotec

С низким гидравлическим сопротивлением Термостатические радиаторные клапаны Термостатические клапаны без предварительной настройки IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / малые

Термостатические 3-ходовые клапаны Термостатические радиаторные клапаны без предварительной конфигурации, с автоматическим байпасным управлением IMI HEIMEIER / ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ И РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ / ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

С возможностью предварительной настройки систем отопления и охлаждения для Be Precise.Описание Трехходовой смесительный клапан HEIMEIER с функцией предварительной настройки предназначен для смешивания.

Термостатические радиаторные клапаны Multi V Термостатический клапан с нагнетательным конусом imi heeimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / Multi V Multi V Термостатический Multi V

Разделительный клапан 31 назначения для систем отопления1 и холодной обвязки 3-ходовой разделительный клапан (с черным защитным колпачком) используется с термостатами и приводами с резьбой M30X1,5.

Системные коллекторы

RTL Ограничитель температуры обратного потока теплого пола Охлаждающая жидкость IMI Heimeier / регулировка высоты / RTL Ограничитель температуры охлаждающей жидкости RTL предназначен для

Термостатические радиаторные клапаны A-EXACT Термостатический клапан с ограничителем IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / A-EXACT Термостатический клапан A-EXACT A-EXACT оснащен

Термостатические радиаторные клапаны с низким гидравлическим сопротивлением Термостатические клапаны без предварительного обслуживания Уравновешивание давления и контроль термостатической техники

Клапан E-z Термостатические клапаны с подключенными радиаторами для однотрубных и двухтрубных систем отопления IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / клапан E-Z клапан E-Z клапан

REGUTEC F Запорные клапаны для радиаторов Радиатор Клапан для резки и регулировки IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Regutec f Regutec F Запорный клапан для радиаторов

Фитинги Vekotrim для радиаторов с фитингами с функцией перекрытия потоков для нижнего подключения радиаторов со встроенными термостатическими клапанами IMI HEIMEIER / термостатические головки и радиатор

Ручные радиаторные клапаны Mikrotherm Радиаторные клапаны ручной работы с предустановкой IMI HEIMEIER / термостатические головки и радиаторные клапаны / MIKROTHERM MIKROTHERM Радиаторный клапан MIKROTHERM Б / У

Ручные радиаторные клапаны Mikrotherm F Радиаторные клапаны ручной работы с предустановкой IMI HEIMEIER / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Mikrotherm F Mikrotherm F Gate Mikrotherm f применен

Термостатические клапаны Duolux 50 с радиаторными патрубками Комплект клапанов для двухтрубных систем отопления IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Duolux 50 Duolux 50 Duolux

Термостатические радиаторные клапаны Клапаны обратного потока Термостатические клапаны с предварительной защитой и без нее Поддержание балансировки давления и регулирующий термостат ENGINEERING ADVANTAGE

Термостатические клапаны для радиатора Calypso Exact Термостатический клапан с предварительной настройкой IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Calypso Exact Calypso Exact Thermostatic

Термостатические радиаторные клапаны Calypso без предварительной настройки IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Термостатический клапан Calypso Calypso CALYPSO относится к

Клапаны обратного потока Термостатические радиаторные клапаны Термостатические клапаны с предварительной настройкой и без нее IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / обратные клапаны

Eclipse F Термостатические клапаны радиатора Термостатический клапан с ограничителем IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / Eclipse F Термостатический клапан Eclipse F Eclipse

TA-COMPACT-T комбинированный балансировочный регулирующий клапан, регулирующий клапан со встроенным регулятором температуры для систем охлаждения IMI Ta / регулирующие клапаны / TA-Compact-T TA-COMPACT-T

Арматура Vekolux для радиаторов со встроенными клапанами Арматура для нижнего подключения с дополнительным устройством слива, для радиаторов со встроенными термостатическими клапанами IMI Heimeier

Термостатические клапаны Multilux с радиаторами с двойным подключением для однотрубных и двухтрубных систем IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / Multilux Multilux

Multibox 4 Регуляторы для систем Теплый пол Индивидуальный комнатный регулятор с возможностью отключения поверхности нагрева IMI HEIMEIER / Управление теплым полом / MultiBox 4 MultiBox 4 RTL и K-RTL

Термостатические клапаны с подключением к радиаторам Duolux 50 Комплект клапанов для двухтрубных систем отопления, поддерживающих балансировку давления и регулировку термостата Engineering Advantage Duolux

Термостатические клапаны Duolux с радиаторами, соединительные клапаны для подключения радиаторов IMI Heimeier / термостатические головки и радиаторные клапаны / Duolux Duolux для двухтрубных систем

Eclipse F Термостатические радиаторные клапаны Термостатический клапан с ограничителем расхода IMI HEIMEIER / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Eclipse F Термостатический клапан Eclipse F

Multilux 4 set design series для двойного нижнего подключения к радиаторам IMI Heimeier / дизайнерская серия / Multilux 4 set Multilux 4 Set Multilux 4-set предназначен для подключения к радиаторам с двойным нижним креплением

Набор для коллекторов наружного отопления для системы Warm Paul для охлаждающей жидкости с регулируемой температурой IMI Heimeier / Регулировка нагрева тепла / Набор для наружного отопления

Термостатические радиаторные клапаны Calypso Exact с предварительной настройкой IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Calypso Exact Термостатический клапан Calypso Exact Применяется

REGULUX Отсечные клапаны радиатора Отсечной клапан радиатора с дренажной / термостатической головкой IMI Heimeier и радиаторными клапанами / Regulux Regulux Regulux применяется в сетке

Термостатические радиаторные клапаны Eclipse с ограничителем IMI HEIMEIER / термостатические головки и радиаторные клапаны / Eclipse Eclipse Термостатический клапан Eclipse оснащен уникальным встроенным элементом

Multilux -clipse-Set дизайн серии C с двойным соединением для двухтрубных систем отопления, с автоматическим ограничителем расхода IMI HEIMEIER / Design / Multilux -Clipse-Set Multilux -Clipse-Set

Стандартные термостатические радиаторные клапаны Термостатические клапаны без предварительной настройки IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Стандартный Стандартный термостатический клапан

Система Dynacon для системы Распределитель теплого пола с автоматической регулировкой потока IMI HEIMEIER / Контроль теплого пола / Dynacon Dynacon Dynacon обеспечивает автомат

Термостатические радиаторные клапаны A-EXACT Термостатический клапан-ограничитель Поддержание балансировки и регулирования давления Термостатический клапан Engineering Advantage Термостатический клапан A-EXACT

Термостатические клапаны с подключением к радиаторам Duolux Комплект клапанов для подключения к радиаторам Поддержание баланса давления и управление термостатом Engineering Advantage Duolux Full

Режущие клапаны для радиатора Regutec Режущий клапан для радиатора IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / Регулирующий клапан для радиатора Regutec Regutec Regutec

Vekotec Eclipse Арматура для радиаторов со встроенными клапанами Арматура с автоматическим ограничением расхода для радиаторов с нижним подключением, со встроенными термостатическими клапанами IMI Heimeier

Запорный клапан радиатора Regutec Запорный клапан радиатора Поддержание баланса давления и контроль термостата Engineering Advantage Запорный клапан радиатора

Системные коллекторы Warm Распределительный блок Paul Dynacon с автоматическим регулированием Расширенное обслуживание Уравновешивание давления и регулирующая термостатическая система Engineering Advantage

Термостатическая головка с контактным или погружным датчиком Термостатические головки для регулирования в среднем диапазоне температур IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны

Multilux Eclipse Термостатические клапаны для подключения радиаторов с двойным подключением для двухтрубных систем отопления, с автоматическим ограничителем расхода / термостатическими головками IMI Heimeier

MultiBox Регуляторы AFC для систем Встраиваемый индивидуальный регулятор температуры теплого пола с автоматическим ограничителем расхода для теплого пола IMI Heimeier / Heavy Paul Rules

Термостатическая головка с контактным или погружным датчиком Термостатические головки M30x1.5 соединение с контактным или погружным датчиком IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны

Радиаторная обвязка Описание двухтрубная система Однотрубная система Распределитель с запорным устройством без него. Осевой клапан с черным защитным колпачком. Напорные трубопроводы и зажимные резьбовые соединения.

Термостатические клапаны радиатора V-EXACT II Термостатический клапан с предварительной настройкой IMI Heimeier / Термостатические головки и радиаторные клапаны / V-EXACT II Термостатический клапан V-EXACT II

Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны TBV-C для двухпозиционных регулирующих клапанов imi-Ta / клапана TBV-C TBV-C TBV-C, предназначенные для установки на потребителей системы

Кран шаровой Gobo Шаровой кран из бронзы IMI EIMEIER / Запорная арматура / Gobo Шаровой кран Gobo используется в напорных системах водяного отопления в качестве универсального запорного устройства.

Регуляторы MultiBox для систем Теплый пол Встроенный регулятор температуры воздуха в отдельном помещении Для систем теплого пола IMI HEIMEIER / Тяжелые полы / MultiBox

Коллекторы системы Dynalux Распределительный вал теплого пола IMI HEIMEIER интерпретация / деформация / DYNALUX Блок управления DYNALUX DYNALUX напрямую регулирует потребление при отдельном обогреве

Якорь для подключения нагревательных приборов С вентильной вставкой, если быть точным. Описание Якорь для подключения отопительных приборов с вентильной вставкой HEIMEIER VEKOTEC с функцией отключения.

Регуляторы MultiBox Eclipse для систем Встраиваемый индивидуальный регулятор температуры с теплым полом с автоматическим ограничителем расхода для наружного отопления IMI Heimeier / Heavy Floor Regulation

Балансировочно-регулирующий клапан TBV-C Балансировочно-регулирующий клапан для установки на потребителе для двухпозиционного регулирования Поддерживающий балансировочный и регулирующий термостат

Комплект клапанов для подключения радиаторов к Be Precise. Оглавление Страница Описание клапанов 3 Двухтрубная система Описание 4 Конструкция 4 Объем 5 Эксплуатация 5 Номера продуктов 6 Технические характеристики

Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны Балансировочно-регулирующий клапан, независимый от перепада давления / регулирующие клапаны / балансировочно-регулирующий клапан, независимый

Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны (DN 15-25) Балансировочно-регулирующий клапан, независимый перепад давления / регулирующий клапан / балансировочно-регулирующий клапан,

Calis-TS 7761 0999 Calis-Ts BC 7761 AA 37,5 Ø 75 1001 LLL 6220/6221 6236 6240/6241 ABC 1 7761 01 1/2 «3/4» 30 30 22 1 7761 02 3/4 «1» 37, 5 34 22 L 1 6220 21 1/2 «31 1 6220 11 1/2» 40 1 6220 12 3/4 «

Трехходовой распределительный клапан Calis TS RD 100% для систем отопления и охлаждения Нормальный 7761 Rd Edition 1007 размеры, мм Размер для заказа R A B C KVS P Макс.(бар) 1 7761 38 1/2 3/4 30

В процессе проектирования системы отопления рассчитывается необходимая мощность тепловых устройств. Так удается обеспечить комфортные условия проживания в помещениях. Однако могут присутствовать внешние факторы, из-за которых температурный режим в доме может меняться. Чтобы поддерживать заданную температуру в помещении, нужно отрегулировать температуру теплоносителя в отопительном контуре. Для этого предназначен трехходовой вентиль на отопление.При применении термостата регулировка температуры становится более удобной.

Еще одно предназначение такого клапана — это разводка теплоносителя по разным контурам. Например, в радиаторы отопления должна поступать вода одной температуры, а в системе «теплый пол» температура теплоносителя должна быть другой. Трехходовой клапан не служит для уменьшения расхода рабочего тела, а лишь смешивает несколько потоков в один, доводя его до заданной температуры.Либо разделяет один поток на два, идущих по разным контурам.

Конструктивно трехходовой вентиль отопления с терморегулятором или без металлического корпуса с тремя форсунками. Внутри корпуса находится механизм, контролирующий потоки теплоносителя в автоматическом режиме. Этот механизм бывает двух типов:

  1. Седло . Он управляется рабочим стержнем, который перемещается вверх и вниз. Конец стебля выполнен в виде конуса. Внутри клапана находится седло, которое в процессе своего движения перекрывается частично или полностью коническим наконечником штока.
  2. Токарная . Он обслуживает шар или сектор, в котором есть отверстие для прохода жидкости. Этот шар получается, открываясь или перекрывая струю теплоносителя. Принцип работы такой же, как и у обычного шарового крана.

Вкратце рассмотрим, как у трехходового клапана есть термостат. Кран поддерживает температуру теплоносителя в заданных пределах. Когда температура изменяется относительно этого предела, происходит изменение объема расширяющейся жидкости (газа), которая находится в термостате.Жидкость давит на шток, который открывает магистраль с холодной или горячей жидкостью. Таким образом, температура снова выравнивается по заданным показателям.

Типы клапана

По принципу действия данная арматура делится на 2 типа:

Внутренняя конструкция двух типов клапанов заметно отличается. В клапане смесительного типа установлен шток с одним перекрывающимся элементом, который перемещается между двумя подающими насадками. В сборном кране на одном штоке находится 2 таких элемента.Когда один клапан открывает первый проход, второй клапан автоматически перекрывает второе сопло.

Трехходовой клапан управления

Трехходовой клапан отопления с установленным термостатом может управляться вручную или автоматически:

1. Ручное управление . Такой трехходовой термостатический смесительный клапан практически ничем не отличается от обычного шарового крана. Его предназначение отводится всего 3 насадкам на корпусе. Хозяева помещения могут самостоятельно регулировать степень нагрева радиаторов отопления и системы «теплый пол», температуру в других контурах.Для этого достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. Несмотря на то, что такие краны недорогие, пользоваться ими не совсем удобно. Необходимо постоянно следить за температурой теплоносителя и регулировать ее.

2. Автоматическое управление
. Такой трехходовой клапан работает без постороннего вмешательства. Только один раз настроил. Существуют следующие разновидности внешних приводов кранового режима:

.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНДАТА УГРОЗОВОГО КЛАПАНА

Трехходовой клапан в системе отопления может монтироваться как в одноконтурном, так и в многоходовом распределении теплоносителя.Например, такой вариант отлично подойдет для двухконтурной системы, в которой теплоноситель направляется в радиаторы отопления, а также в систему «теплый пол».

Читайте в отдельной статье: — Различные схемы.

Установка задвижек особой сложности не представляет. На корпусе крана есть стрелка, показывающая направление потока теплоносителя в системе. Следовательно, установить клапан неправильно невозможно. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на расположение клапана.Его необходимо врезать в магистраль к циркуляционному насосу. Это гарантирует нормальную работу системы отопления.

При установке трехходового клапана необходимо следить, чтобы внутрь крана не попали посторонние предметы или мусор. Это требование особенно актуально, если клапан устанавливается методом сварки. Осколок окалины или капля расплавленного металла могут нарушить нормальную работу крана и даже привести к его замораживанию. Поэтому предпочтительнее резьбовое соединение.

За регулирование температуры теплоносителя в системах отопления отвечает, однако на практике существуют схемы отопления с несколькими контурами, для каждого из которых требуется вода определенной температуры. Чтобы это стало возможным, в систему вводится трехходовой кран. Принцип работы этого устройства основан на разделении жидкостей с разной степенью нагрева.

Конструкция крана трехходового

Внешне данное устройство выглядит как обычная латунная тройка или бронзовая с установленной на ее верхней стороне задвижкой.Он жестко соединен с регулировочным сектором — сферической пластиной из металла, смешивающей два потока жидкости. Смесительный тройник имеет два входных патрубка для горячей и холодной воды, а одно выходное — для подачи смешанного теплоносителя.

Показателем, по которому выделяется группа, к которой относится трехходовой кран, является принцип действия. В его основе лежит изменение положения клапана, вместе с которым изменяется положение регулировочного сектора. Кран в той или иной степени перекрывает два потока жидкости.

Путем изменения количества горячей и холодной воды, поступающей в основную систему, и регулируется температура теплоносителя. В зависимости от типа управления выделяют:

  • ручное;
  • электрический;
  • Кран термостатический трехходовой.

Принцип работы каждого устройства имеет принципиальные отличия.

Краны трехходовые ручные

Ручные краны имеют специальные поворотные рукоятки — ягнята, которые регулируются за счет регулирования потоков охлаждающей жидкости.Установив клапан в определенное положение, можно изменить количество нагретой и холодной воды, поступающей в систему.

Неравномерный и длительный нагрев радиаторов, находящихся на значительном удалении от котла, является основным недостатком, которым обладает ручной трехходовой кран. Принцип работы этого устройства не позволяет постоянно варьировать количество поступающей жидкости с разной степенью нагрева.

Краны трехходовые электрические

Основным отличием кранов названного типа является наличие сервопривода и электронного блока управления, с помощью которого осуществляется контроль температуры теплоносителя.Основное преимущество устройства — возможность поддерживать заданную степень нагрева жидкости в автоматическом режиме.

Сервопривод может быть оборудован любым трехходовым краном. Принцип работы таких устройств основан на взаимодействии блока управления и электродвигателя. Блок измеряет температуру окружающей среды на выходе и подает команды на движитель. Один, изменяя свое положение, регулирует количество теплой и холодной жидкости, поступающей в систему.

Краны трехходовые термостатические

В конструкции представленного крана предусмотрен термостат — газовый или специальный жидкостный. Он помещается в предназначенный для этого клапан и реагирует даже на незначительные изменения нагрева текущей среды.

При повышении температуры жидкость или газ расширяется и толкает специальный поршень, перекрывающий доступ к горячей воде.

Принцип работы трехходового клапана с термостатом требует его точной настройки перед вводом в систему.Для этого устанавливают предельные значения температуры, регулируя тем самым нагрев теплоносителя. Главное достоинство устройства — абсолютная автономность.

Смеситель трехходовой делительный

Описанное выше оборудование предназначено для смешивания жидкостей. различные температуры. Принцип работы трехходового клапана разделительного типа имеет несколько серьезных отличий. Как ясно из названия, он используется для отделения одной струи воды от другой. В отличие от смесителей, в сепарационном кране доступно только одно входное сопло и два выходных, которые расположены на одной оси.

В этих устройствах регулировочный сектор при изменении температуры основной жидкости перекрывает отверстия выходных патрубков. Такое оборудование чаще всего используется для переключения потока жидкости с одной трубопроводной системы на другую, что позволяет регулировать количество воды одновременно в различных отопительных контурах и в других конструкциях.

Особенности выбора устройств

Первое, на что следует обратить внимание, выбирая трехходовой клапан, — это принцип работы устройства.Ручные конструкции подходят для бюджетных систем отопления, например, для загородного дома, где вы бываете один раз в сезон.

Электроприборы могут применяться в отопительных контурах зданий, предназначенных для постоянного проживания. Если вы делаете ставку на удобство эксплуатации и надежность, то лучше выбирайте краны с терморегулятором.

Для С. Системы высоких температур Теплоноситель не рекомендуется приобретать трехходовой кран, принцип работы которого основан на расширении жидкости или газа — они быстро выйдут из строя.В такие конструкции следует устанавливать специальную фурнитуру.

Важно, чтобы диаметр трубопровода совпадал с диаметрами входного и выходного патрубков крана. Только в этом случае не пострадает пропускная способность контура, и установка будет произведена без дополнительных элементов.

Особой популярностью как у наших соотечественников, так и во всем мире пользуется трехходовой кран ESBE, принцип действия которого основан на расширении терморегулирующей жидкости.Такие устройства отличаются высокой надежностью и точностью, подходящей для большинства систем отопления.

Подходят к выбору трехходовой арматуры для сложных схем отопления. В противном случае вы рискуете получить немного работоспособную систему, которая не справится с вашими обязанностями.

Смесительный клапан

— обзор

3.2 Трехходовые регулирующие клапаны

Трехходовые клапаны обеспечивают переменный поток через змеевик, поддерживая в некоторой степени постоянный поток в системе, как показано на Рисунок 3-1 .

Смесительные и переключающие трехходовые клапаны показаны на Рисунках 3-17 . В смесительном клапане два входящих потока объединяются в один выходящий поток. В отводном клапане происходит обратное. Выходной порт смесительного клапана и входной порт на отводном клапане называются общим портом, обычно обозначаемым C (для общего) или иногда AB.

Рисунок 3-17. Конфигурации смесительного (левый) и отклоняющий (правый) клапана

На рис. 3-18 нижний порт смесительного клапана показан как обычно открытый для общего порта COM.(открыт для общего, когда стебель поднят).

Рисунок 3-18. Трехходовой смесительный клапан

Этот порт обычно обозначается NO (нормально открытый), хотя иногда он обозначается буквой B (нижний порт). Другой порт обычно закрыт по отношению к общему и обычно обозначается NC (нормально закрытый), хотя иногда он обозначается A или U (верхний порт). Общая розетка обычно обозначается COM или OUT. Отводной клапан обозначен аналогичным образом.

На рис. 3-19 «» общий порт отводного клапана показан в том же месте, что и на смесительном клапане, сбоку.

Рисунок 3-19. Трехходовой отводной клапан

У некоторых производителей клапан может быть спроектирован так, что общий порт является нижним портом, а вода выходит слева и справа. Обратите внимание, что, как и в случае двухходовых клапанов, заглушки для смесительного и отводного клапанов расположены так, чтобы избежать гидроудара (т. Е. Поток проходит под седлом клапана). Следовательно, важно, чтобы клапан был правильно подключен к трубопроводу и помечен в соответствии с направлением потока, и смесительный клапан не должен использоваться для отвода, или наоборот.

Смесительные клапаны дешевле переключающих клапанов и поэтому встречаются чаще. В большинстве случаев, когда требуются трехходовые клапаны, они располагаются в смесительной конфигурации, но иногда требуется отводной клапан.

Более частое использование смесительных клапанов вместо отводных клапанов, по-видимому, является причиной того, почему двухходовые клапаны традиционно размещаются на обратной стороне змеевиков (где должен идти смесительный клапан), а не на стороне подачи (где отводной клапан может be), как показано на рис. 3-1 .С функциональной точки зрения не имеет значения, с какой стороны змеевика расположен двухходовой клапан. Двухходовые клапаны, расположенные на обратной стороне трубопровода змеевика, будут поддерживать давление нагнетания насоса на гидравлических змеевиках, чтобы обеспечить принудительный сброс воздуха из возвратного коллектора змеевика. Кроме того, жидкость, проходящая через клапан на обратной стороне, сдерживается за счет потери / увеличения тепла через змеевик.

На рисунке 3-20 показаны схемы двух типичных трехходовых смесительных клапанов.

Рисунок 3-20. Типовая компоновка трехходового смесительного клапана

Обратите внимание на то, как обозначены порты клапана; Важно, чтобы схемы управления были помечены таким образом, чтобы гарантировать, что клапан подключен к трубопроводу в желаемой конфигурации, чтобы он не смог попасть в нужное положение и должным образом реагировал на управляющее воздействие контроллера. Общий порт ориентирован таким образом, чтобы поток всегда возвращался к распределению возврата. В примере вверху Рис. 3-20 клапан обычно закрыт для прохождения потока через змеевик.Если требуется нормально открытое расположение, метки портов на схеме можно просто поменять местами (метка NO будет показана на возврате клапана). Однако, поскольку обычно открытый порт на реальном трехходовом смесительном клапане находится внизу, простое изменение обозначения схемы приводит к ошибкам в полевых условиях. Лучше переупорядочить схему, как показано в нижней части Рисунок 3-20 , так, чтобы порт NO был показан в правильном положении.

Обратите внимание на балансировочный клапан, показанный на байпасной линии змеевика на Рисунок 3-20 .Хотя обычно он не является частью системы управления (и, как таковой, он обычно не показан на схемах управления), этот клапан, тем не менее, необходим для правильной работы водораспределительной системы, если только падение давления в змеевике не очень низкое. Клапан должен быть сбалансирован, чтобы соответствовать падению давления в змеевике, чтобы, когда клапан находится в байпасном положении, падение давления было таким же, как и путь через змеевик. Без клапана происходит короткое замыкание жидкости, и перепад давления между подачей и возвратом в системе падает, что может привести к нехватке других змеевиков в системе, которые требуют более высокого перепада давления.

Заглушки в трехходовых клапанах доступны в том же стиле, что и двухходовые клапаны, обычно линейные и равнопроцентные. Однако не все производители выпускают оба стиля во всех размерах, поэтому у дизайнера не всегда есть гибкость в выборе в рамках одной линии производителя. В некоторых редких случаях клапаны изготавливаются с двумя разными типами заглушек, что позволяет клапану вести себя линейно для одного порта и равнопроцентно для другого. Отводные клапаны, по-видимому, доступны в основном с равнопроцентными заглушками.Выбор стиля штекера обсуждается в следующем разделе.

Хотя трехходовые клапаны чаще всего используются там, где требуется постоянный поток жидкости, в действительности они не приведут к постоянному потоку независимо от того, какой тип заглушки выбран. Как отмечалось выше, балансировочный клапан можно использовать для обеспечения того, чтобы поток был одинаковым, когда поток проходит 100% через змеевик или байпас. Однако, когда клапан находится между этими двумя крайними значениями, поток всегда будет увеличиваться с линейной пробкой и, в меньшей степени, с равнопроцентной пробкой.Причина этого станет очевидной, если мы рассмотрим размер и выбор клапанов в следующем разделе.

Перед выбором и определением размеров необходимо рассмотреть еще одну характеристику поведения регулирующих клапанов. Регулирующие регулирующие клапаны обладают неотъемлемой рабочей характеристикой, называемой «коэффициентом диапазона». Коэффициент диапазона регулирующего клапана — это отношение максимального расхода к минимальному регулируемому расходу. Эта характеристика измеряется в лабораторных условиях только с постоянным дифференциалом, применяемым к клапану.Коэффициент диапазона 10: 1 указывает на то, что только клапан может регулировать расход до 10%.

Установленная способность того же клапана управлять малым расходом — это «коэффициент диапазона изменения». В реальной системе давление на клапане не остается постоянным. Обычно, когда клапан закрывается, перепад давления на клапане увеличивается. Отношение перепада перепада давления, когда клапан полностью открыт, к тому, когда он почти закрыт, называется его «авторитетом». Если бы давление осталось прежним, авторитет был бы P / P = 1.Однако, если давление увеличится в четыре раза, авторитет будет = 0,25. Коэффициент диапазона изменения клапана рассчитывается путем умножения собственного коэффициента диапазона изменения на квадратный корень из авторитета клапана. Следовательно, клапан с приличным диапазоном регулирования (скажем, 20: 1), но с плохим авторитетом (скажем, 0,2) не будет иметь хорошей способности регулировать до малых потоков (диапазон регулирования 20 • √0,2 = 9: 1) и сможет только обеспечивать «двухпозиционный» контроль над значительной частью диапазона расхода.

Многие регулирующие клапаны HVAC шарового типа не имеют высоких коэффициентов диапазона изменения; крупный производитель перечисляет значения от 6.От 5: 1 до 25: 1 для их диапазона шаровых клапанов от ½ дюйма до 6 дюймов. Однако наиболее характерные шаровые регулирующие клапаны имеют очень высокий коэффициент диапазона (обычно> 150: 1).

Трехходовой регулирующий клапан Amot, модели Amot GE и GP

3-ХОДОВОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН — С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ — Amot Model GE и GP

Amot Controls переработала и значительно улучшила трехходовой клапан регулирования температуры G Valve, сделав его более экономичным и компактным, а также снизив вес устройства и затраты на установку, и в то же время повысив производительность за счет увеличения пропускной способности на 70%.

Для дальнейшего улучшения этого клапана была также введена новая усовершенствованная система управления. Он состоит из нового ПИД-регулятора процесса с зоной нечувствительности по температуре, дистанционной сигнализации выхода в стандартной комплектации и логических выходов для управления твердотельными реле (SSR) на 25 А, имеющими значительно более высокую производительность, чем стандартные реле.

Регулирующий клапан модели GP — с пневматическим приводом

Клапан Amot Model GP представляет собой трехходовой клапан регулирования температуры, который обеспечивает высокую степень точности и воспроизводимости для точного контроля температуры.Клапаны одинаково точны при смешивании или отводе в широком диапазоне скоростей потока.

Термостатический клапан разработан для работы в условиях высоких вибраций. Клапаны GP соответствуют требованиям Lloyd’s Marine для работы на судах. Эти клапаны могут быть установлены непосредственно на поршневое оборудование, такое как компрессоры или дизельные двигатели, без необходимости виброизоляции.

Клапан может работать со многими существующими системами управления. Amot также может поставить пневматические или электропневматические системы управления для удовлетворения ваших требований.

Эксплуатация
В клапане используется пневматический привод с пружинным возвратом и позиционер для управления вращением клапана в ответ на входной сигнал от пневматической или электропневматической системы управления. Пневматическая система управления отправляет пневматический сигнал в диапазоне от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм на привод, чтобы правильно установить клапан при желаемой настройке температуры. Пневматическая система управления обычно состоит из пневматического контроллера P + I, датчика и необходимого оборудования для кондиционирования воздуха.(регуляторы, фильтры и уловители).

Характеристики
  • Отказоустойчивый привод с пружинным возвратом
  • Точный и повторяемый контроль температуры
  • Низкое падение давления
  • Выбор направления вращения
  • Устойчивость к вибрации
  • Крепление в любом положении
  • Компактный дизайн
  • Погодостойкая конструкция Nema 4
  • Указатель положения
  • Размеры от 2 ″ до 16 ″
  • от 40 галлонов в минуту до 8300 галлонов в минуту
Приложения

Для нефтеперерабатывающих, химических предприятий и воспроизводства нефти

  • Котлы-утилизаторы
  • Охладители продуктов
  • Нагреватели продуктов
  • Конденсаторы продуктов

Для двигателей, турбин, коробок передач и теплообменников

  • Охлаждение наддувочного воздуха
  • Вторичные системы охлаждения
  • Предварительный нагрев топлива и смазочного масла
  • Совместное поколение
  • Водяной кожух двигателя

Регулирующий клапан модели GE — с электрическим приводом

Клапан Amot Model GE представляет собой 3-ходовой клапан регулирования температуры, состоящий из поворотного клапана для тяжелых условий эксплуатации и четвертьоборотного электрического привода.Клапаны модели GE обеспечивают высокую точность и повторяемость для точного контроля температуры.

Клапаны одинаково точны при смешивании или отводе в широком диапазоне расхода. Конструкция ротора для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает точный контроль температуры без высоких требований к техническому обслуживанию.

Клапаны , предназначенные для работы с высокими вибрациями, соответствуют требованиям Lloyd’s Marine Requirements для работы на судах.

Клапаны

могут устанавливаться непосредственно на поршневое оборудование, такое как дизельные двигатели, без виброизоляции.Приводы для тяжелых условий эксплуатации специально усилены для обеспечения устойчивости к вибрации.

Стандартные клапаны подходят для различных жидкостей, таких как вода, вода / гликоль, морская вода, смазочные и гидравлические масла. Дополнительные материалы корпуса и уплотнения доступны для работы с синтетическими или огнестойкими маслами, деионизированной водой и аммиаком или фреоном в масле.

Компактная конструкция регулирующего клапана сводит к минимуму необходимое пространство для установки.

Характеристики

  • Точный и повторяемый контроль температуры
  • Падение низкого давления 0.От 15 до 1,5 фунтов на кв. Дюйм
  • Выбираемые направления управления потоком
  • Устойчивость к вибрации
  • Крепление в любом положении
  • Компактный дизайн
  • Погодостойкая конструкция Nema 4
  • Стандартное ручное управление
  • Указатель положения
  • Размеры от 2 ″ до 16 ″
  • от 40 галлонов в минуту до 8300 галлонов в минуту

Приложения

Для нефтеперерабатывающих, химических предприятий и воспроизводства нефти:

  • Котлы-утилизаторы
  • Охладители продуктов
  • Нагреватели продуктов
  • Конденсаторы продуктов

Для двигателей, турбин, коробок передач и теплообменников:

  • Охлаждение наддувочного воздуха
  • Вторичная система охлаждения
  • Предварительный нагрев топлива и смазочного масла
  • Совместное поколение
  • Водяной кожух двигателя

>> СКАЧАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ НА 3-ходовой регулирующий клапан <<

NEW- Улучшенный клапан контроля температуры

Amot Controls модернизировал и значительно улучшил трехходовой терморегулирующий клапан G Valve, что сделало его более экономичным и компактным , при этом уменьшив вес устройства и затраты на установку, и в то же время повысив производительность за счет увеличения на 70%. в пропускной способности.Также была введена новая усовершенствованная система управления для дальнейшего улучшения этого клапана. Он состоит из нового ПИД-регулятора процесса с зоной нечувствительности по температуре, дистанционной сигнализации выхода в стандартной комплектации и логических выходов для управления твердотельными реле (SSR) на 25 А, имеющими значительно более высокую производительность, чем стандартные реле.

Мы можем помочь вам выбрать клапан регулирования температуры, подходящий для вашего применения.
Бесплатный звонок 1-877-244-4883

Страниц каталога управления

Контур управления Необходимые компоненты для обеспечения базового,
одноконтурное управление процессом
Регуляторы температуры Конструкция и работа
Обеспечивает надежный контроль температуры без
необходимость внешнего источника питания.

Серия
(

,


,

)


Защитные гильзы для серии


Выбор тепловой системы для серии


Корпуса клапанов для

и



Корпуса клапанов для


XT Серия Термостат резервуара


Регуляторы давления Конструкция и работа
Подходит для различного регулирования давления
и приложения для снижения давления.
Серия 921 (большой емкости)


988 Серия (Steam) Снято с производства, см. Серию 995
1002 Серия (вода) Снято с производства, см. Серию 995
995 серии (пар, вода, воздух, масло)


Серия 1100 (фильтр для трубопровода)


Контроллеры Конструкция и работа
Электронный ПИД-регулятор и электрический контакт
контроллеры, обеспечивающие одноконтурное управление.
Электронный ПИД-регулятор серии TR890


L84000 Серия Электронный контактный контроллер


Выбор тепловой системы для L84000


Защитные гильзы для L84000


Аксессуары для контроллеров
Продукция, необходимая для проектирования и
установка полного контура управления.
Электромагнитный клапан (серия 960)


I / P преобразователь (TA901)


Воздушный фильтр / регулятор (TA987)


Твердотельное реле (TA600)


Корпус (TA302)
Датчики температуры (RTD и термопары)


Защитные гильзы для датчиков температуры


Регулирующие клапаны Конструкция и работа
Пневматические и электрические клапаны, в наличии
в различных материалах корпуса, включая бронзу, чугун и нержавеющую сталь.Регулирующие клапаны — последний элемент контура управления.
910 Серия Компактный регулирующий клапан


Корпус клапана 910
Бронза (одноместное сиденье)


910 Корпус клапана из бронзы (двойное седло)


Корпус клапана 910 Чугун (двойное седло)


Корпус клапана из литой стали 910 (односедельный)


Корпус клапана из нержавеющей стали 910 (односедельный)


910TB Корпус клапана из бронзы


3-ходовой клапан 910TB, бронза


3-ходовой клапан 910TB Чугун


3-ходовой клапан 910TB из нержавеющей стали


Корпус клапана 910EPA и 910EPC из бронзы (равнопроцентный)


Регулирующий клапан серии 940 для тяжелых условий эксплуатации


940 Корпус клапана из бронзы (односедельный)


Корпус клапана 940 Чугун (односедельный)


Корпус клапана 940 Чугун (двойное седло)


Корпус клапана из нержавеющей стали 940 (односедельный)


940 3-ходовой клапан, бронза


3-ходовой клапан 940 Чугун


940 3-ходовой клапан из нержавеющей стали


Регулирующий клапан электродвигателя серии 940E


Корпус клапана 940E из бронзы (односедельный)


Корпус клапана 940E Чугун (односедельный)


Корпус клапана 940E Чугун (двойное седло)


Корпус клапана 940E из нержавеющей стали (односедельный)


940E 3-ходовой клапан, бронза


3-ходовой клапан 940E Чугун


3-ходовой клапан 940E из нержавеющей стали


Техническая информация


Регулирующие клапаны — принцип работы

ВА Серия

Материалы

Корпус: Латунь с никелевым покрытием
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP серии

Материалы

Корпус: Латунь с никелевым покрытием
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP-EVO серии

Материалы

Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Концевые соединения: Латунь с никелевым покрытием (смачиваемый)
Поршень: Хим.Латунь с никелевым покрытием (смачиваемая)
Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

Угловые клапаны

Материалы

Корпус: SS или бронза
Уплотнения: PTFE

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

J Серия

Материалы

Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

VAX серии

Материалы

Корпус: SS или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

P2 серии

Материалы

Корпус: PVC
Уплотнения: EPDM или Viton
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 1/2 «до 4»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 4»

101 серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов

26 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ и витон
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

36 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка с муфтой: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 4»

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/2 до 4 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/2 до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/2 до 4 дюймов

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

XLB серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с покрытием PFA
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов

V Серия

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Седла: PTFE, TFM или 50/50

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 4 дюймов

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

30D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов

31D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

33D серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: RPTFE
Уплотнения: RPTFE / Viton

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

MPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: TFM
Уплотнения: TFM

Подключения

150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов

PTP серии

Материалы

Корпус: PVC
Седла: PTFE
Седла: EPDM или Viton

Подключения

NPT: от 1/2 «до 2»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 2»

BFY серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь 316L
Седла: EPDM, SIlicon или Viton

Подключения

Tri-Clamp: от 1/2 до 6 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов

FE серии

Материалы

Кузов: PVC
Седла: EPDM

Подключения

Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов

FK серии

Материалы

Кузов: GRPP
Сиденья: Полипропилен

Подключения

Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
С проушиной: от 2 1/2 до 12 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: RPTFE

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушиной: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушиной: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

ST серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
Седла: BUNA или EPDM

Подключения

Межфланцевое соединение: от 2 до 12 дюймов
С выступом: От 2 до 24 дюймов

XLD серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с покрытием PFA
Седла: Витон

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
С проушинами: от 2 до 24 дюймов

061 серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с покрытием PFA
Заглушка: Ковкий чугун с покрытием PFA

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

067 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь или углеродистая сталь
Уплотнения: PTFE, RPTFE, PFA или специальный

Подключения

150 #: от 1/2 до 12 дюймов
300 #: от 1/2 до 12 дюймов

GVI серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Накладка: SS, TFE или PEEK

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов

GV серии

Материалы

Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
Отделка: Бронза, SS или PEEK

Подключения

NPT: от 1/2 до 2 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 2 дюймов

GH серии

Материалы

Корпус: Чугун
Отделка: Бронза или нержавеющая сталь

Подключения

150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов

EWG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

21 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

282 серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

Краны шаровые 2-ходовые

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 3 дюймов

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с проушинами: от 2 до 8 дюймов

112LF серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная резьба c внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

250LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

2-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 3 дюймов

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с проушинами: от 2 до 8 дюймов

FireChek® серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: Delrin®

Подключения

NPT: 1/4 «
ISO: 1/4″

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / пластина: 3 дюйма и 4 дюйма

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

ESOV серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седло: Трим API 8 или 12
Уплотнение крышки: Графит

Подключения

150 #: от 2 дюймов до 16 дюймов
300 #: от 2 дюймов до 16 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / пластина: 3 дюйма и 4 дюйма

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка с муфтой: от 1/2 до 4 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

F Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт.
двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.

O серии

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.

P Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.

CE серии

Материалы

Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)

Момент

100 дюймов / фунт.

V4 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием

Момент

125 или 300 дюймов / фунт.

R4 серии

Материалы

Корпус: Поликарбонат

Момент

300 или 600 дюймов / фунт.

S4 серии

Материалы

Корпус: Антикоррозийный полиамид

Момент

до 2600 дюймов / фунт.

O серии

Материалы

Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав

Момент

до 8680 дюймов / фунт.

B7 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидно-порошковым покрытием

Момент

до 20 000 дюймов / фунт.

FEX серии

Легко модернизируется на

Шаровые краны HPF, 150F и 300F

Сепаратор серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

Твердые вещества: 1 микрон
Вода: Удаление 100%

Комбинированный фильтр-элиминатор серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

твердых тел: .01 микрон
Вода: Удаление 100%

01N серии

Материалы

Корпус: Нейлон

Подключения

NPT: 1 »

01A Серия

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1 «

Серия DM-P

Материалы

Корпус: Пластик

Подключения

NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

A1 серии

Материалы

Корпус: Алюминий или нейлон

Подключения

NPT: 1 дюйм или 2 дюйма

MAG серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

G2 серии

Материалы

Корпус: SS, алюминий или латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов

TM серии

Материалы

Кузов: ПВХ график 80

Подключения

NPT: от 1 до 4 дюймов
Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
Фланец: от 3 до 4 дюймов

WM-PT серии

Материалы

Кузов: ПВХ лист.60 или 80

Подключения

Клейкое гнездо (наружная): от 1/2 «до 4»
Вставка: от 1 1/2 до 8 »

WWM серии

Материалы

Кузов: ПВХ лист. 60 или 80

Подключения

Клейкое гнездо (наружная): от 1/2 «до 4»
Вставка: от 1 1/2 до 8 »

LM серии

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1/2 «

WM серии

Материалы

Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLC серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLCH серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

D10 серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: от 1/2 до 1 дюйма
Фланец: от 1 1/2 до 2 дюймов

WM-PC серии

Материалы

Корпус: Полимер, армированный волокном

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 1 1/2 дюйма

WM-PD серии

Материалы

Корпус: Полиамид, армированный стеклом

Подключения

NPT: 1/2 — 3/4 дюйма

Импульсный выход

для счетчиков воды

Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *