Страница 1 из 2
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
Будет, если будете использовать программу по назначению.
Да. И делать это нужно в программе.
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
@Сергей192, Сейчас программа используется не по назначению? Программа прекрасно все просчитала, дала настройки для термовентилей радиаторов, расход в контурах ТП. Просто на экране может все получиться красиво, а в жизни работать не будет.
Последнее редактирование: 29.12.17
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
Пожалуй, я был не совсем корректным. Программа используется по назначению, но судя по вопросам и картинке не в полной мере.
Ответом на заданные Вами вопросы должен быть результат расчётов, а у Вас нет уверенности в корректности расчётов. Посмотрите в “Итогах” должно быть, что-то типа списка ошибок.Такое может быть, но только если расчёты выполнены некорректно.
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
Что не так с картинкой? Спрашиваю без каких либо претензий. Хочется предоставить нужные данные, что бы форумчани могли помочь.
1) Избыток давления 13499 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 71% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.2) Избыток давления 13508 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 71% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
3) Избыток давления 13043 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 69% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
4) Избыток давления 4081 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 104 составляет 21% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
5) Избыток давления 12030 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 101 составляет 63% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
6) Избыток давления 17195 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 102 составляет 90% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
7) Избыток давления 9761 Па в контуре насосный модуль МЕ 66833 XX [/] в помещении 1 составляет 89% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
22) Слишком низкий авторитет регулирующего клапана ZW M 6.2 (A = 0,05 < Aмин = 0,50), находящегося на участке [/]. Примените регулятор перепада давления на ответвлении или под стояком со слишком низкими авторитетами, примените клапан с большим сопротивлением.
24) Минимальная настройка на клапане 165 11 62-66 не обеспечит надлежащий перепад давления. Программа приняла коэф. kv = 0,03131 м3/ч < kv, наст = 0,05000 м3/ч (уменьшение на 37,4 %), принимая, что дополнительные потери давления возникнут в результате работы клапана. Рассмотрите возможность использовать клапан с другим диапазоном Kv или большим количеством настроек, что позволит более точно подобрать коэф. kv. Возможно увеличение расхода на N% (по формуле [kv,наст-kv]/kv)
Я так понимаю с 1 по 6 ошибки включительно уйдут после выставления необходимого расхода в петлях ТП. С 7 предполагаю что надо поставить регулировочный вентиль перед СУ ТП, но не уверен. С 22 и 24 не знаю что делать.
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
С картинкой всё так, не так с расчётами.
И как собираетесь это сделать? Увеличите сечение труб ТП ? Не советую. Обратите внимание на несоответствие нагрузок реальной и требуемой.
Начните с ошибки 7. Установите не регулировочный вентиль, а балансировочный клапан (для начала ручной). Скорее всего потребуется дополнительный балансировочный клапан и на контур С/У. Проверьте соответствие данного узла нагрузке. Избыток давление говорит о “зажатости” узпа. Возможно нужно пересмотреть сечение подающих труб.Ошибка 22. Замените клапан. Установите клапан с большим сопротивлением. То же самое и с ошибкой 24. Требуется клапан с более тонкой настройкой (большее количество настроечных сопротивлений). Т. е. установленные клапана “велики ” для данной нагрузки.
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
Расходомерами выставить расчетный расход.
Вот что получается при установки балансировочного клапана перед СУ. Так же поставил другой СУ.
1) Избыток давления 10771 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 47% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.2) Избыток давления 10732 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 47% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
3) Избыток давления 10303 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 105 составляет 45% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
4) Избыток давления 7949 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 101 составляет 34% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
5) Избыток давления 13196 Па в контуре подпольный отопительный прибор ТП [/] в помещении 102 составляет 57% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
6) Избыток давления 1279 Па в контуре насосный модуль 66231.4.016 [/] в помещении 1 составляет 12% действующего давленияю. Это может привести к гидравлическому дисбалансу системы.
11) Подобранный насос GRUNDFOS UPS 25-40 не отвечает требованиям системы (V = 0,471 м3/ч, H = 2,37 м).
19) Слишком низкий авторитет регулирующего клапана SIEMENS 1.6 (A = 0,44 < Aмин = 0,50),находящегося на участке [/]. Следует установить регулятор перепада давления на ответвлении или под стояком со слишком нискими авторитетами, примените клапан с большим сопротивлением.
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
Это когда дойдёт до пуска, а пока этот расход ещё предстоит рассчитать.
19) установите клапан с большим сопротивлением
11) требуется указать насос? Если нет, то не указывайте.
1) – 6) меняйте процентные доли участия приборов отопления в помещении (уменьшая долю ТП). Возможно потребуется поменять модель радиатора. Возможно потребуется изменить шаг укладки ТП.
Хотелось бы увидеть схему расчёта, ничего конкретного, просто общую. если можно. -
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
Не могу найти СУ с меньшим Kvs. Какой диапазон авторитета клапанов? В программе по умолчанию стоит 0,5. Я представить не могу где мне искать клапан с Kvs=1,6)
Этот СУ работает только с этим насосом.Какую именно схему? Что то не пойму.
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
Схему в которой Вы делаете расчёты
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
@Сергей192, файл аудитора приложить?
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
@Сергей192, Я извиняюсь, голова наверное уже кипит, но не могу понять. Сканировать то нечего все в электронном виде.
-
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
-
26
- Благодарности:
- 2
wadim91
Участник
- Регистрация:
- 19.06.14
- Сообщения:
- 26
- Благодарности:
- 2
- Адрес:
- Тамбов
Я выкладывал это в первом сообщении?
-
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
-
11.605
- Благодарности:
- 8.569
Сергей192
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.01.13
- Сообщения:
- 11.605
- Благодарности:
- 8.569
- Адрес:
- Изюм
Пример
Страница 1 из 2
1 часть тут
2 часть тут
3 часть тут
Теперь нужно определиться “чем”, “как” и “сколько можно «нарегулировать»” .
Разберем клапаны с предварительной настройкой RTR-N 15 и RA-NCX15.
Прежде чем что-то установить, нужно изучить документацию, и чем документация подробнее, но без лишней воды, тем становится понятнее, что можно получить по факту.
Отправил следующий запрос Данфоссу
Согласно диаграммы для определения предварительной настройки клапана RTR-N 15 и RA-NCX15
Указан минимальный перепад на клапане 0.1 м.в.ст. ,
т.е. если клапан будет настроен на 7,
И при перепаде на клапане 0.1 м.в.ст. расход составит 50 кг/ч.
Вопрос из-за того что есть примечание – «перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар».
Иными словами, какой минимально допустимый перепад должен быть на клапанах данного типа.
Пришло два ответа. Один развернутый, другой короткий.
Ответ №1
Исходя из диаграммы для определения предварительной настройки термостатического клапана RTR-N 15 и RA-NCX 15
При перепаде на клапане в 0,1 м.вод.ст (0,01 бар) и при расходе 50кг/ч (0,05м3/ч) – предварительная настройка будет =7
Если перепад на клапане будет равен 7 м.вод.ст (0,7бар) при расходе в 50кг/ч (0,05м3/ч)- предварительная настройка будет =1,5
Рекомендуется применять диапазон по перепаду от 1 м.вод.ст (0,1 бар) до 3 м.вод.ст (0,3 бар) – во избежание шумообразования на клапане.
Если рассмотрим рекомендуемый режим, к приберу перепад на клапане 1м.вод.ст (0,1бар) и расход 50кг/ч, то предварительная настройка =3,5
Мин. перепад на клапане 0,1 м.вод.ст (0,01бар) или 1кПа
Мах. перепад на клапане 10 м.вод.ст (1бар) или 100кПа
Ответ №2
0,1 бар – значение для обеспечения авторитета радиаторного клапана (чем ниже перепад на клапане, тем будет меньше авторитет)
0,3 бар – это предельное значения, для избежание возникновения шума при работе радиаторного клапана, я бы рекомендовал в практике не превышать 0,25 бар.
Далее, точно такой же вопрос был отправлен фирме Валтек
Ответ от Валтека
Как такового – минимального значения перепада давления на клапане у нас нет, по той логике, что если есть перепад давления – значит есть движение теплоносителя.
Однако при уменьшении перепада ниже значения в 1 м.вод.ст – точность регулирования такого клапана резко снижается.
Величину снижения точности – не рассчитывали.
Т.е. клапан будет работать и при перепаде меньше 1 м.вод.ст, но точность регулирования проходящего через него теплоносителя мы рассчитать не сможем.
Подытожив все ответы, можно прийти к выводу, что испытаний детальных не было, прогнали клапаны в диапазоне от 1 м.в.ст до 3-х, а дальше данных, вроде как, нет.
Итак, продолжаем работать с диаграммой. Это технический документ, и его явно составляли исходя из каких-то данных.
Задача.
Расход через радиатор 40 кг/ч,
Перепад температур 80/65°C
80-65=15°C
40х15х1,163= 698 Вт
Откуда такой расчет – информация тут
Необходимо определить потери давления на клапане, при разных настройках, при расходе 40 кг/ч.
При настройке 1 – при прохождении через данный расхода 40 кг/ч, потери составят 10 м.в.ст, понятно что это запредельный режим.
При настройке 2 – 2.8 м.в.ст
При настройке 3 – 1.3 м.в.ст
При настройке 4 – 0.4 м.в.ст
При настройке 5 – 0,18 м.в.ст.
При настройке 6 – 0,1 м.в.ст. (минимальное значение потери давления при расходе 40кг/ч)
При настройке 7 – уже расход будет увеличен до 50 кг/ч.
Т.е. понятно, какой перепад сможет обеспечить клапан при расчетном расходе 40 кг/ч, и этот перепад находится в диапазоне от 0,1 м.в.ст до 10 м.в.ст
В проектах, если есть такая крайняя необходимость отталкиваюсь от минимального значения потерь давления – 0.2 – 0.3 м.в.ст.
А так, по возможности, перепад на клапанах данного типа принимается от 1 до 2.5 м.в.ст. , как диктует производитель в своих рекомендациях.
И чтобы меньше крутить клапаны, нужно изначально продумать систему отопления так, чтобы кольца незначительно отличались друг от друга по нагрузке. Плюс, использования попутной системы отопления, позволит уменьшить количество расчетов, беготни и нервов при наладке (балансировке).
Как показала практика, при попутной системе с радиаторами у которых мощность и гидравлическое сопротивление несильно различается надобность в балансировке отпадает. Клапаны, в данном случае, нужны только для того чтобы регулировать теплоотдачу – когда кому-то “стало жарко”.
Часто при проверке проектов выявляется то, что данные системы невозможно отбалансировать, это разбиралось в этой статье
Расчет реальной системы с попутным движением приведен тут
Предыдущий параграф |
Оглавление |
Следующий параграф |
|||||||||
Вернуться к выбору литературы |
2.5. АВТОРИТЕТ ВЕНТИЛЕЙ
Авторитет вентилей (также относительная потеря давления вентиля или влияние вентиля) в трубопроводной системе вводится как отношение доступного давления на клапане при полном расходе среды (полностью открытый клапан) к доступному давлению при нулевом расходе (полностью закрытый клапан) и обозначается а.
Изменение доступного давления (см. параграф 5.1) на клапане способствует возникновению деформации расходной характеристики клапанов, точнее, расходной характеристики системы трубопроводов. Для хорошего регулирования расхода рекомендуется авторитет вентиля свыше 0,5, но практически достаточно значение между 0,3 и 0,5. Чем больше приближается авторитет к единице, тем больше расходная характеристика системы подобна идеальной характеристике вентиля (см. параграф 2.2). В менее трудоемких применениях и при хорошем знании проблематики (необходимо вычислить деформацию характеристики вентиля) можно регулировать и при авторитете около 0,1, что ни в коем случае нельзя рекомендовать в качестве общего принципа для расчета регулирующей арматуры.
В трубопроводной сети с постоянным источником давления, т. е. таким, когда общий перепад давления на системе постоянный от нулевого по максимальный расход, падение давления на вентиле при возрастающем расходе вызвано только скоростной потерей давления в трубопроводе, т. е. гидравлической потерей в трубопроводе, из которой вытекает доступное давление для каждой арматуры. Она, при условии не переменных живых сечений системы и хорошем расчете, зависит от корня квадратного скорости течения (при развитом турбулентном потоке).
В этом случае можно просто математически определить зависимость доступного давления на вентиле от расхода и впоследствии определить требующийся коэффициент расхода для стабилизации требующегося расхода. Из известной расходной характеристики можно найти нужное открытие клапана, соответствующее требующемуся расходу.
Приведем простой пример:
Общий перепад давления на системе 2 бара. Общие потери трубопроводной системы при полном расходе 1 бар. Такие потери вызваны только жесткими не переменными сопротивлениями. В то же время общий перепад давления – стабильный. Это значит, что доступное давление на регулирующем клапане при полном расходе = 1 бар. Значит, авторитет вентиля а = 0,5. Полному расходу при таком перепаде давления соответствует Kv вентиля 80. Установлен вентиль Kvs 100. Нас интересует, в какой области будем находиться при регулировании 30% мощности расхода.
Тридцати процентам расхода соответствуют 30% скорости среды. Потери на жестких трубопроводных элементах зависят от корня квадратного скорости во второй степени т. е. 0.32=0,09 кратную величину потери давления при полном расходе. Это значит, что в данном случае составляют 0,09 бар, и перепад давления на вентиле 1,91 бар.
Требующийся Kv коэффициент непрямо пропорционален корню квадратному из перепада давления. В этом случае раз меньше, чем при перепаде давления в 1 бар. Требующийся Kv коэффициент при перепаде давления в 1 бар представлял бы 0,3 х 80, т.е. 24 м3/ч. В этой системе требуется только 24:1,38 = 17,4 м3/ч. Потом, данному Kv на линейной характеристике вентиля с Kvs 100 м3/ч соответствует относительный ход примерно 16%. При равнопроцентной характеристике ход стабилизируется приблизительно на 57%. В данном случае расходная характеристика изменилась незначительно. Идеальным кривым при данном расходе соответствуют значения хода: 20 и 60%.
Представим себе, что авторитет вентиля 0,1. Это значит, что если на вентиле имеется при полном расходе перепад давления в 1 бар, то на трубопроводе 9 бар. При 30%-ом расходе потери на трубопроводе уменьшатся до 9 х 0,09 = 0,81 бар. На вентиле останется перепад давления 9,19 бар. Требующийся Kv в таком случае в 3,03 раза меньше, чем при 1 бар. (первоначальный расчет). Это значит, что регулятор на вентиле установит значение Kv = 24:3,03 = 7,84 м3/ч. В случае линейной характеристики клапан будет на 6% хода, при равнопроцентной характеристике на 36-37% хода. Деформация идеальных характеристик здесь более отчетливая.
В этой главе уже упоминалась разность между расходной характеристикой вентиля и расходной характеристикой системы. Расходная характеристика трубопроводной системы это зависимость расхода через реальную трубопроводную систему от положения затвора регулирующей арматуры. Такая зависимость включает в себя, как расходную характеристику регулирующего клапана, так и влияние гидравлических потерь трубопроводной сети (это влияние выражено авторитетом вентиля) и падение давления источника.
Довольно часто об этих влияниях забывают, поэтому понятна тенденция путать их с расходной характеристикой самого клапана, что приводит к разочарованию из-за плохого процесса регулирования. Это дано конкретной величиной авторитета в данном включении, когда в результате расходная характеристика регулирующей арматуры (регулирующей цепи) деформируется. Если построим график этой зависимости расхода через систему от хода клапана, получим реальную расходную характеристику данной трубопроводной системы (см. рис. 2.3, 2.4 и 2.5), причем выведение влияния авторитета на деформацию расходной характеристики системы приведено в следующей главе.
Короче говоря, авторитет вентиля описывает с точки зрения гидравлики целую регулирующую цепь. Если нам известен авторитет определенного вентиля при данном расходе, мы способны рассчитать потери давления остальной цепи и в разных рабочих состояниях. На этом основан метод электронного уравновешивания трубопроводной сети.
Предыдущий параграф |
Оглавление |
Следующий параграф |
|||||||||
Вернуться к выбору литературы |
-
#2
Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах или поставить другие термостатические клапанами – с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок во многих случаях невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Судя по значениям в ошибках, в Вашем расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы небольшие нагрузки.
-
#3
Добрый день!
Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы. Из-за отклонения расчетного kv от требуемого возможен перерасход через прибор на процент, указанный в ошибке, что в свою очередь может привести к увеличению расхода на систему.
Способы оптимизации: увеличить нагрузки на приборах или поставить другие термостатические клапанами – с меньшими пропускными способностями и c более точным настроечным рядом. Однако, такая оптимизация системы и исправление данных ошибок во многих случаях невозможна. Так как для изменения нагрузок на приборах потребуются существенные корректировки проекта, а другие термостатические клапаны могут быть не доступны.
Данная ошибка не является критической для работы системы. И если вышеописанные оптимизации невозможны, то можно оставить как есть. Судя по значениям в ошибках, в Вашем расчете уже стоят точные и хорошие термостатические клапаны, просто на этих приборах заданы небольшие нагрузки.
да, они встроенные в прибор Будерус. Спасибо
Гидравлика систем отопления и охлаждения
Внешний авторитет клапана
Регулирование теплоносителя через клапан зависит как от его пропускной способности, так и от участка системы, на котором клапан вызывает изменение давления теплоносителя. Этот участок называют регулируемым. Он включает трубопроводы с установленными приборами и оборудованием. За пределами участка перепад давления остается неизменным или колеблется не более чем на ±10 %. В системе обеспечения микроклимата таким участком является либо вся система, либо ее часть, в которой автоматически поддерживается постоянный перепад давления. Схематическое изображение регулируемого участка показано на рис. 3.1.
Через регулируемый участок проходит весь теплоноситель либо его часть, на которую воздействует регулирующий клапан. При изменении расхода теплоносителя происходит перераспределение располагаемого давления между конструктивными элементами участка, в том числе и регулирующим клапаном. По мере открывания клапана на нем уменьшается гидравлическое сопротивление, что приводит, в свою очередь, к увеличению перепада давления на остальных элементах участка из-за
зз
3 4 5
АР
АР
Рис. 3.1. Схема регулируемого участка: 1 – полаюшая магистраль; 2 –
терморегулятор; 3 – теплообменный прибор; 4 – регулирующий клапан; 5 – обратная магистраль
увеличения расхода теплоносителя. Когда регулирующий клапан закрывается, то в остальных элементах участка уменьшается падение давления, поскольку расход стремится к нулю. Все располагаемое давление при этом теряется на клапане. Таким образом, гидравлические характеристики элементов участка оказывают влияние друг на друга в процессе регулирования. Разность давления на клапане не постоянна. Она, как правило, не равна статической разности, по которой его подбирают при проектировании системы.
Потери давления на регулируемом участке обозначены через АР, на терморегуляторе — APj, на регулирующем клапане — ДPv. Отношение потерь давления на максимально открытом терморегуляторе и на максимально открытом регулирующем клапане [20] к максимально возможному перепаду давления на регулируемом участке называют соответственно авторитетом терморегулятора и авторитетом регулирующего клапана:
(3.12)
Иногда их называют внешними авторитетами [21] либо коэффициентами искажения идеальных характеристик [22], либо коэффициентами управления. Во всех случаях физическая суть параметров одинакова. Данные уравнения не совсем удобны для их практического применения, поскольку требуют знания максимального расхода теплоносителя в системе, на клапане и терморегуляторе. В дальнейшем эти уравнения будут преобразованы и основываться на номинальном расходе теплоносителя, который является расчетным параметром при проектировании систем.
Уравнение внешнего авторитета терморегулятора в двухтрубных системах имеет специфическую особенность. Она заключается в том, что авторитет определен с учетом потерь давления, создаваемых дросселем (подробнее см. п. п. 4.2.4.4).
Гидравлический расчет систем по внешнему авторитету нагляден и прост в манипулировании потерями давления при уравновешивании
циркуляционных колец. Однако он не в полной мере отражает происходящие гидравлические процессы. Тем не менее, находит широкое применение в компьютерных расчетах систем обеспечения микроклимата. При этом не уделяют должного внимания взаимовлиянию клапанов на регулируемом участке. Такое упрощение в некоторой мере приемлемо для систем с постоянным гидравлическим режимом. В системах с переменным гидравлическим режимом внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов изменяются. Происходит искажение их гидравлических характеристик, поэтому для всех клапанов необходимо определять эффективную рабочую область потерь давления, в которой отклонение параметров системы будет находиться в контролируемых допустимых пределах.
Изменение внешних авторитетов терморегуляторов и регулирующих клапанов визуально можно проанализировать по графикам, показанным на рис. 3.2. График на рис. 3.2,а характеризует систему обеспечения микроклимата в расчетных условиях, при этом отсутствуют какие-либо дополнительные автоматические устройства обеспечения эффективной работы терморегулятора. В процессе частичного закрывания терморегулятора кривая 3 занимает положение кривой 4 на рис. 3.2,6. Возрастающие потери давления на регулируемом участке и ДРт на терморегуляторе уменьшают соотношение между потерями давления ДPv и соответственно ДPvs на регулирующем клапане и потерями давления ДР на регулируемом участке. Следовательно, уменьшается авторитет регулирующего клапана.
С некоторым приближением происходит аналогичная работа системы при закрывании части терморегуляторов. Тогда увеличиваются внешние авторитеты у остальных терморегуляторов. Учитывая, что терморегуляторы в процессе эксплуатации открываются относительно расчетного положения кривой 3, могут быть получены противоположные результаты: увеличение внешних авторитетов регулирующих клапанов и уменьшение внешних авторитетов терморегуляторов. Таким образом, внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов являются непостоянными, так как изменяется не только положение кривой 4, но и изменяется перепад давления на регулируемом участке. Максимальный перепад давления при этом может достигать напора насоса ДРн, минимальный — будет характеризовать систему при полностью открытых терморегуляторах и находиться между точками пересечения кривых 3 и 2 с кривой 5. Некоторого ограничения авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов в соответствии с графиком на рис. 3.2,в достигают установкой перепускных клапанов возле насоса: на байпасе между подающей и обратной магистралями. Лучшие результаты получают
Рис. 3.2. Определение внешнего авторитета клапана в системе обеспечения микроклимата: а – при расчетных условиях; б – при частичном закрывании терморегулятора; в и г – то же, с учетом влияния соответственно перепускного клапана и регулятора перепала лавления; 1 – характеристика сопротивления регулируемого участка без учета сопротивления терморегулятора и регулирующего клапана; 2 – характеристика регулируемого участка без учета сопротивления терморегулятора; 3 – характеристика сопротивления регулируемого участка при расчетных условиях; 4 – характеристика сопротивления регулируемого участка при частичном закрывании терморегулятора; 5 – характеристика нерегулируемого насоса; 6 – характеристика перепускного клапана; 7 – характеристика автоматического регулятора перепала лавления
при установке регулятора перепада давления вместо перепускного кла – пана, что показано на рис. 3.2,г, либо клапана автоматического регулирования расхода. Но даже в этих случаях не обеспечивается в полной мере стабилизация внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидравлических колебаний системы. Так, при открывании терморегуляторов, характеризуемом приближением кривой 4 к кривой 2, рабочая точка системы выходит за пределы прямых 6 и 7 и перемещается по кривой 5. Для обеспечения проектных значений внешних авторитетов клапанов во всем диапазоне гидравлического воздействия терморегуляторов, т. е. их открывании и закрывании, необходимо осуществить следующий шаг автоматизации системы: установить автоматические клапаны (перепускные клапаны, автоматические регуляторы расхода, стабилизаторы расхода, автоматические регуляторы перепада давления) на стояках либо приборных ветках системы. Подробнее о совместной работе этого регулирующего оборудования см. в соответствующих разделах книги.
Таким образом, для создания эффективной работы терморегуляторов, заключающейся в поддержании проектно заданных авторитетов клапанов, в системах обеспечения микроклимата необходимо применять дополнительные автоматические регуляторы как возле насосов, так и на стояках либо горизонтальных приборных ветках. Определение внешних авторитетов при этом зависит от конкретной схемы. Общим подходом является расчет внешнего авторитета клапана по автоматически поддерживаемому давлению ДР ближайшим к регулируемому участку автоматическим регулятором. Наиболее часто встречающиеся схемы представлены на рис. 3.3.
На рис. 3.3,а…е показаны некоторые принципиальные схемы применения автоматических клапанов для поддержания авторитетов терморегуляторов и регулирующих клапанов на необходимом уровне. Эти схемы применяют для головного насоса, установленного возле котлов, чиллеров и т. д. Выбор конкретной схемы зависит от необходимости поддержания минимального расхода теплоносителя через теплообменное оборудование или насосы.
Схему на рис. 3.3,а с автоматическим перепускным клапаном используют для небольших систем с терморегуляторами. Байпас с этим клапаном обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через теплообменник и насос. Однако такой подход нежелателен для систем, в которых недопустимо повышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, например, при использовании конденсационных котлов. Основными недостатками схемы являются необеспеченность проектных авторитетов клапанов при открывании терморегуляторов и примерная обеспеченность авторитетов при их закрывании (см. п. р. 5.1). Улучшение работы системы происходит при настройке перепускного клапана на 10 % выше перепада давления в точках присоединения байпаса при полностью открытых терморегуляторах, поскольку расчетный перепад давления соответствует частично открытым терморегуляторам (см. п. п. 4.2.4.2). Окончательную настройку перепускного клапана осуществляют при наладке системы. Внешние авторитеты терморегуляторов и регулирующих клапанов при использовании данной схемы следует определять по максимальному перепаду давления Л. Ртах в точках присоединения перепускного клапана (см. рис. 3.2,в). Максимальный расход через перепускной клапан устанавливают в зависимости от способа контроля системы: при температурном контроле — зачастую равным 60 % от максимального расхода системы; без температурного контроля — равным максимальному расходу системы.
Схему на рис. 3.3,6 применяют так же, как и предыдущую, в небольших системах с терморегуляторами. Эту схему с постоянным расходом теплоносителя через бойлер называют антиконденсационным байпасом. Стабилизатор расхода гарантирует минимальный расход теплоносителя через байпас при закрытых терморегуляторах. Данный расход предназначен для срабатывания топливного клапана либо предохранительного клапана контроля температуры высокотемпературных источников теплоты, чтобы предотвратить перегрев теплоносителя от тепловой инерции теплообменника. Стабилизатор расхода по сравнению с перепускным клапаном равномернее поддерживает давление в системе, улучшая тем самым работу терморегуляторов. Его, как и перепускной клапан, настраивают на 10 % выше перепада давления в системе при полностью открытых терморегуляторах.
Схему на рис. 3.3,в применяют также для небольших систем. Она обеспечивает примерно постоянный расход теплоносителя через насос и не допускает, в отличие от предыдущих схем, перетоков теплоносителя из подающего трубопровода в обратный. Относительно обеспечения стабильности работы терморегуляторов данная схема имеет те же недостатки, что и схема на рис. 3.3,а.
Схемы на рис. 3.3,г…е предназначены для систем обеспечения микроклимата любой сложности. Их выбор так же, как и предыдущих, зависит от типа контроля системы. Но во всех случаях применение автоматических регуляторов перепада давления является наилучшим решением работоспособности системы. При этом параметры эффективного регулирования определяются при проектировании, а не при наладке системы, как с перепускным клапаном.
Автоматическая стабилизация гидравлических параметров теплоносителя возле насоса не всегда является достаточным условием
ч>к} |
Ж |
|
АР |
/) |
|
Л |
К |
Рис. 3.3. Схемы к определению внешних авторитетов регулирующих клапанов и терморегуляторов
бесшумности системы. Если автоматически поддерживаемый перепад давления превышает максимально допустимое значение по условию бесшумности терморегуляторов, то обязательно устанавливают автоматические регуляторы на стояках или горизонтальных ветках по схемам на рис. 3.3,ж…к. Если не превышает, то применение таких схем является не обязательным, но полезным, так как при этом устраняются перетоки теплоносителя между стояками и ветками при характерной для терморегуляторов несинхронной работе. Для решения этих задач применяют также насосы на стояках и ветках, создавая индивидуальные централизованные системы обогрева (CIC — Chauffage Individual Centralise), в которых обеспечивается независимость вторичного циркуляционного контура от первичного. В любом случае внешние авторитеты клапанов определяют уже относительно перепадов давления, поддерживаемых на стояках либо горизонтальных ветках.
Схемы на рис. 3.3,ж, з с перепускными клапанами являются самым простым проектным решением по обеспечению бесшумности терморегуляторов. Выбор первой или второй схемы зависит от допустимости подмешивания теплоносителя из подающего трубопровода в обратный. Такие схемы приемлемы для систем с незначительным перепадом температур теплоносителя. Их применяют для зданий до семи этажей. Основным недостатком схем является приблизительное поддержание стабильности давления на регулируемом участке. Колебания происходят в диапазоне между перепадом давления стояка или приборной ветки с полностью открытыми терморегуляторами и перепадом давления при полностью открытом перепускном клапане. При этом сверхноми – нальное давление должно быть полностью редуцировано на перепускном клапане. Настраивают его на 10 % выше перепада давления в точках определяемого при наладке системы присоединения байпаса при полностью открытых терморегуляторах (см. пояснение к рис. 3.3,а). Из-за колебания давления на регулируемых участках таких систем изменяются и авторитеты терморегуляторов.
Улучшения авторитетов достигают установкой стабилизатора расхода на стояке или приборной ветке по схеме на рис. 3.3,и. Настраивают его на 10 % выше перепада давления в точках присоединения.
Самым эффективным проектным решением обеспечения работоспособности терморегуляторов во всех режимах регулирования является автоматический регулятор перепада давления. Схемы его установки на стояках или горизонтальных ветках показаны на рис. 3.3,й, к. Отличие последней схемы от предыдущей заключается в применении регулирующего клапана-спутника на подающем трубопроводе с отбором импульса давления перед собой для активизации мембраны клапана
перепада давления. Этим клапаном корректируют внешние авторитеты терморегуляторов, ограничивая максимальный расход теплоносителя на регулируемом участке. Две последние схемы наиболее целесообразны в системах со значительными перепадами температур теплоносителя. Они обеспечивают стабильное поддержание давления в стояках и приборных ветках различной степени сложности. Применение автоматических регулирующих клапанов на стояках и приборных ветках в значительной мере улучшает работу системы обеспечения микроклимата. Однако даже в этих случаях не устраняются нежелательные перетоки теплоносителя между теплообменными приборами стояка и ветки. Самых высоких результатов работоспособности терморегуляторов достигают в системах при установке у каждого радиатора, конвектора, фен – койла и т. п. подобных стабилизаторов расхода (в системах с постоянным гидравлическим режимом) либо автоматических регуляторов перепада давления (в системах с переменным гидравлическим режимом) по схемам на рис. 3.4. В таких случаях внешние авторитеты терморегуляторов определяют по стабилизируемым давлениям этими регуляторами. Идеальным проектным решением является схема на рис. 3.4,6, в которой регулируемым участком является сам терморегулятор.
її її
а б
Рис. 3.4. Схемы наилучшего обеспечения работоспособности терморегуляторов
Регулируемый участок определяет границы распространения колебаний давления теплоносителя, возникающих при работе клапана. Отношение перепада давления на максимально открытом клапане к располагаемому давлению регулируемого участка называют (внешним ) авторитетом клапана.
В процессе работы системы обеспечения микроклимата авторитеты регулирующих клапанов и терморегуляторов изменяются. Наилучшей их стабилизации достигают установкой автоматических регуляторов перепада давления в системах с переменным гидравлическим режимом и стабилизаторов расхода либо автоматических регуляторов расхода в системах с постоянным гидравлическим режимом непосредственно у каждого теплообменного прибора.
При монтаже отопительной системы и систем водоснабжения всегда приходится учитывать тот факт, что вода при нагревании расширяется. Для компенсации этого расширения требуется обязательное включение в систему специального расширительного бака, где …
Отсутствие ковров в доме объясняется появлением практичных ламинатов, паркетов, ковролинов и т.д., благодаря которым уборка жилья стала занимать меньше времени, а сам интерьер стал привлекательнее. Однако решая одну проблему, мы …
Технология отопления помещений «теплый пол» известна миру еще со времен Древнего Рима. Некоторое время ее даже пытались внедрить при СССР, однако тогда на просторах нашей страны она не прижилась. Сегодня …