Vyvažovací ventil
V tomto článku pochopíte, k čemu toto zařízení slouží a jak jej uvést do praxe. Podívejme se na diagramy. Princip činnosti ručního a automatického ventilu.

vyvažovací ventil – jedná se o zařízení nebo typ vodovodních armatur určených k regulaci posuvného průřezu pro průchod kapaliny při daném průtoku. Neměli byste však předpokládat, že tyto výdaje budou konstantní. Bude se lišit v závislosti na diferenčním tlaku na vyvažovacím ventilu. To znamená, že čím větší, tím vyšší spotřeba.
U automatických vyvažovacích ventilů se s určitým schématem dosáhne stabilizace průtoku. Budeme o nich mluvit níže.
Pro automatickou regulaci průtoku by měly být instalovány speciální „regulátory průtoku“.
Jinými slovy. Vyvažovací ventil je určen k regulaci místního hydraulického odporu.
Pokud se podíváte očima hydraulického specialisty, toto zařízení reguluje místní hydraulický odpor. To znamená, jak se to stane? Stane se toto: Normální regulace zvyšuje nebo snižuje průtokový průřez ventilem. Tento průřez tedy vytváří hydraulický odpor, a pokud se průřez zmenší, pak se hydraulický odpor zvýší. A pokud se zvětší průřez, sníží se hydraulický odpor. Když se průřez zmenšuje, klesá průtok.
Obvykle se jedná o jednoduché, nenáročné mechanické zařízení. Funguje to hladce.
Existují různé modifikace vyvažovacích ventilů.
Jaký je rozdíl mezi vyvažovacím ventilem a běžným kohoutkem?
Pokud vám nevadí utrácet peníze za vyvažovací ventil, můžete k nastavení průtoku použít běžný kohoutek. Vyvažovací ventil se však liší v tom, že jej lze použít k hladšímu nastavení oblasti průtoku. Úpravy můžete provádět běžným faucetem, ale bude to hrubší a méně přesné. Vše závisí na přesnosti, které chcete dosáhnout. Můžete si například koupit kulový kohout s dlouhým pákovým spínačem a také se pokusit jej nastavit pohonem páky v různých stupních otáčení. Vyvažovací ventil má také speciální vstupy, které umožňují provádět měření průtoku.

Víte, že zpětný ventil pro radiátorový systém slouží k nastavení hydraulického odporu? Tento ventil lze dobře nazvat vyvažovacím ventilem!

Když se podíváte na obrázek, můžete vidět nějaké další „vychytávky“ :)
Tyto pomůcky (fitinky pro měření nebo všechny druhy spojovacích závitů) jsou potřeba pro připojení speciálního zařízení, které umožňuje provádět měření.

Měřicí přístroj PFM 3000 určeno pro měření diferenčního tlaku, průtoku a teploty, jakož i pro hydraulické vyvažování topných a chladicích soustav. Zařízení PFM 3000 je lehké a kompaktní. Toho je dosaženo kompaktním umístěním tlakových senzorů uvnitř těla zařízení. Nárazuvzdorné a vodotěsné pouzdro chrání snímače před okolními vlivy a umožňuje použití PFM 3000 v obtížných klimatických podmínkách. Přiložené adaptéry vám umožní připojit PFM 3000 k jakémukoli typu vsuvky. Balení přístroje obsahuje: digitální teploměr, kabel pro připojení přístroje k počítači (USB) a CD se softwarem. Tyto možnosti umožňují použití PFM 3000 pro hydraulické vyvažování topných a chladicích systémů jakéhokoli odvětví.

Automatický vyvažovací ventil
Automatické vyvažovací ventily slouží k udržení konstantního tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím regulovaných soustav, k zajištění konstantního průtoku nebo stabilizaci teploty média pohybujícího se potrubím. Například:

Automatické vyvažovací ventily Danfoss řady ASV se používají k zajištění automatického hydraulického vyvážení topných a chladicích systémů. Automatické vyvažování systému je udržování konstantního poklesu tlaku při změně zatížení (a podle toho i průtoku) z 0 na 100 %. Použití ventilů řady ASV vám umožní vyhnout se potížím při uvádění systému do provozu, stačí pouze nainstalovat ventily. Automatické vyrovnávání systému při jakékoli zátěži poskytuje významné úspory energie.
Ventil ASV-PV se instaluje na vratné potrubí spolu s partnerským ventilem na přívodním potrubí.
Jako partneři se doporučuje použít ventily ASV-M/ASV-I pro velikosti od DN 15 do DN 50 a ventily MSV-F2 pro velikosti od DN 65 do DN 100.
Jaký je tlakový rozdíl mezi dvěma body?
Uvažujme příklad: Řekněme, že máme na přívodním a vratném potrubí tlakoměry, které ukazují tlak v těchto bodech. Rozdíl bude hodnota, která se rovná rozdílu mezi dvěma tlakoměry. To znamená, že pokud tlakoměr ukazuje 1 baru a jiný 5 baru, pak je rozdíl 1 baru.
Proto automatický vyvažovací ventil stabilizuje tento rozdíl mezi dvěma body. Automatický vyvažovací ventil je vždy spárován, protože je nutné tyto rozdíly cítit ve dvou bodech.
Proč se tomuto ventilu říkalo vyvažování?
Abychom to pochopili, pojďme se naučit, co je rovnováha!
Zůstatek – jedná se o kvantitativní poměr skládající se ze dvou částí, které se musí navzájem rovnat, protože představují příjem a výdej stejného množství.
To znamená, že pokud máte v potrubí odbočky a některé z nich mají vysoký průtok a druhé malý, pak v tomto případě potřebujete vyvažovací ventil pro utažení průchodu kapaliny na potrubí s vysokým průtokem. sazbu, aby se tyto výdaje vyrovnaly.

Vyvažovací ventil není nutné instalovat tam, kde je průtok podél okruhu malý. To znamená, že vyvažovací ventil je potřebný k vytvoření odporu na jakémkoli okruhu, aby se vyrovnaly toky.
Teoretický graf vyvažovacího ventilu. (Diferenciál vytvořený na samotném ventilu je diferenciální rozdíl vytvořený na vstupu a výstupu vyvažovacího ventilu).

Pro pochopení tohoto grafu se podívejme na diagram:

Rozdíl je roven M1-M2. Rozdíl je roven rozdílu mezi tlakoměry.
Pokud budeme postupně zvyšovat výkon čerpadla, dostaneme následující graf:

Nyní se podívejme na graf automatického vyvažovacího ventilu:

V tomto diagramu je radiátor znázorněn jako zátěž. Radiátor můžete nahradit rozdělovacím rozdělovačem s více okruhy.

Graf ukazuje, že výstupní tlak se stabilizuje, pokud tlak čerpadla dosáhne nebo překročí stabilizační práh.
tak co se stane? Ukazuje se, že dostáváme ideální stabilizaci tlaku pro naše okruhy.
Co nám stabilizace tlaku dává? Umožňuje mít konstantní průtok, který není závislý na změnách výkonu čerpadla. To znamená, že automatický vyvažovací ventil nedovolí překročení tlakové ztráty, čímž se zabrání nadměrné spotřebě chladicí kapaliny. Také při stabilním konstantním tlaku existuje neustále neměnný průtok chladicí kapaliny. Ale pouze pokud má váš obvod konstantní hydraulický odpor. Pokud má váš topný okruh dynamicky se měnící hydraulický odpor, pak také průtok nebude stabilní. Dynamicky se měnícím hydraulickým odporem můžete alespoň omezit přetečení okruhu.
Je také možné stabilizovat pokles tlaku pomocí obtokových ventilů.
Pro ty, kteří chtějí podrobněji porozumět hydraulickému odporu ventilů a tlaku, doporučuji seznámit se s mou osobně vypracovanou částí o hydraulice a tepelné technice. Najdete tam užitečné hydraulické a tepelné výpočty. Po prostudování mých článků o Hydraulika a topenářství se určitě naučíte porozumět tomu, jak provádět hydraulické výpočty zásobování vodou a vytápění.
Подписаться на рассылку
Zanechte svůj e-mail a my vám na něj zašleme nové zajímavé články a videa o výpočtech zásobování vodou a vytápění