Háromirányú elválasztószelep keverési módban. Háromutas termosztatikus szelep használata különböző mérnöki rendszerekben. Kapcsolatrendszerek a rendszerekhez

A háromutas szelep (néha póló vagy háromutas csap) a fűtési rendszeren egy keverő a stabil vízáramlás kialakulásához adott hőmérsékleten. Ez a csomópont egyszerű, de fontos szerepet játszik a különböző rendszerek munkájában vízkeringési kontúrokkal. Ez annak köszönhető, hogy kompenzálni kell az egyenetlen hőeloszlást az épület térfogatában általában és a fűtés kontúrján. Az ilyen termékek leggyakoribb képviselői a hétköznapi háztartási csapok.

A háromirányú szelep hatóköre

A hármas szelepek vízellátó rendszerekben használhatók. A fűtőköröktől eltérően az ilyen elemek nem keverők, hanem áramlási elválasztók is szolgálnak.

Igaz, van egy megjegyzés: bármely háromszoros szelep különböző rendszerekben működhet.Mindez a paraméterek beállításától és kiválasztásától függ. De minden a többszörös rendszerek, illetve azok rokonai kapcsolatos általános célja, hogy megvédje a felhasználókat a sérülést és ami a legfontosabb, áramlásleválást mozgását a kontúrok.

Egy kontúrban állandó hidraulikus üzemmódot tart fenn, a másikban - ez az üzemmód változó. Más szóval, a kvantitatív paramétervezérlő jelzőkkel rendelkező fogyasztók a változó üzemmód áramkörében lévő fúvókákhoz vannak csatlakoztatva, míg az állandó üzemmód áramkör kiváló minőségű kiigazítással rendelkezik.

A keverő nem fedheti át az állandó kontúrot, amelynek kemény hangolása van. De ha a keverő hőfejjel van felszerelve, akkor egy ilyen átfedés lehetséges. Van egy eszköz a nyomás és a fogyasztás nagyságának figyelemmel kísérésére.

Ezenkívül néha a háromutas szelepek a hőmérséklet-stabilizációs funkciók megfoszthatók. Ezután ezek a csomópontok egyszerűen újraelosztják a folyadékáramlást a rendszerben.

A háromirányú szelep működésének elvét

A fűtési rendszerben lévő háromutas keverő daru működésének elvét a vízfonalak keveredése:

  • forró;
  • hideg.

A háromutas keverő műveleti rendszerének leírásából a következtetés: adott a készüléknek a vezérlőrendszer irányítása alatt kell működniea vízmelegítés mérete után.

A háromutas keverőegység előnyei:

  • könnyű telepítés;
  • nagy funkcionalitás;
  • a működés tartóssága;
  • egyszerűség kiigazítás;
  • gyakorlati tervezés.

A háromutas keverőhely hátrányai:

  • magas ár;
  • Érzékenység a hűtőfolyadék szennyeződésére.

Hármas szeleptervezés

A háromutas szelepek, a működési elve, amely korábban tárgyaltuk, fogalmilag képviseli a kapcsolatot a következetesen dolgozik pár kétirányú daruk. Ellentétben velük ez nem teljesen átfedik egymást, Csak lehetővé téve a szükséges hőmérsékleti paraméterek biztosítása érdekében.

Belső eszközzel a háromutas szelepek két fő típusra vannak osztva:

  • termékek a "Santo Saddle" beállítással;
  • a "golyófészek" beállításával rendelkező termékek.

Az első típusú termékek a keverőszelepekhez tartoznak, a rúd helyzetének beállítása felfelé mozogva van. Általános szabályként a rúdot elektromechanikus meghajtó vezérli, ami lehetővé teszi a rendszerbeállítás nagymértékű automatizálását.

Második típusú termékeket használnak, mint elválasztási szelepek, a kontroll a labda helyzetét végezzük rotációs. Az ilyen struktúrák a leállítási megerősítés osztályára vonatkoznak. Azonban B. háztartási rendszerekah fűtés viszonylag kis vízfogyasztással, ezek a daruk képesek dolgozni és keverők, valamint azok típusszelepeik szektor székrekedéssel.

A rúd meghajtó kétféle:

  • elektromechanikus;
  • hidraulikus;
  • pneumatikus
  • kézikönyv.

Viszont az elektromechanikus meghajtók csoportokra oszthatók:

  • Termosztatikus. Gyakran a könnyen érzékeny verzióban a háztartási fűtési rendszerek szelepeiben fordulnak elő.
  • Termosztatikus fej, amely távoli hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve a csővezetékbe. Általában, az ilyen fejeket az ügyfél kérése telepíti. A triportelepeken rendszeres termosztatikus meghajtók helyett. By the way, ezt a rendszert széles körben használják a szabadtéri fűtési áramkörökben.
  • Elektromos meghajtó a szabályozó alatt hőmérsékletérzékelőkkel. A leggyakoribb, ez a fajta trimmer szelep meghajtó a legpontosabb.
  • Szervo. A szervo szelep lényegében hasonló, hasonló minták egyszerűsített változata vezérelőkkel. Ellentétben velük, a szervo közvetlenül a vezérlő nélkül vezérli a három tengelyes szelepet. Gyakrabban egy ilyen rendszert használnak a golyó- vagy szegmens áramlási szabályozó szerkezetében.

A kézi meghajtót a műanyag kupak forgatásával végezzük.

Információ a fő gyártók termékeiről

Az ESBE elektromos meghajtóval felszerelt háromvonalas keverők

Nem csak fűtésben, hanem hűtőrendszerekben is alkalmazzák. 3 mg sorozat speciális sárgaréz ötvözetből készültMi lehetővé teszi, hogy ilyen keverőket használjon olyan rendszerekben, amelyek nagy egészségügyi és higiéniai követelményekkel rendelkeznek. A VRG sárgaréz eszközöket általános célú rendszerekben használják. A VRG131 terméket például 65-70 dollárért lehet megvásárolni. Az F sorozat kompakt öntöttvas keverők alkot.

Általánosságban elmondható, hogy a felsorol keverékei hosszúak maguknak bizonyultak magas szintek Minőség, Tartósság és megbízhatóság.

Valtek gyártási csapok

Valtek az orosz és az olasz fejlesztők közötti szoros és sikeres együttműködés következtében jelent meg. A fiatalok ellenére a vállalat rövid időn belül népszerű volt jó minőség Termékek ésszerű áron. A kézi minta 40-50 dollárba kerülhet. A Valtek termékei hétéves garanciát tartalmaznak.

Danfoss, Honewell és Heimeer csapok

A Danfoss termékeit 40-70 dollárért lehet megvásárolni. A népszerűségben a vállalat megközelíti a Valtek-t. Ami a Honewell termékeit illeti, ezt a sort is megkülönbözteti a tartósság. Termékeit. A vállalat keverők kezelését az egyszerűség és a megbízhatóság jellemzi. A Honewell keverő szintén kompakt.

Heimer keverők termosztatikus fejjel 35-40 dollár. A vevő német minősége nem fog csalódni.

A fűtési rendszerekben a háromutas szelep elengedhetetlen, mint hőmérsékletszabályozó. A modell helyes kiválasztásával és a rendszer optimális telepítési rendszerével a várható hatás minden bizonnyal elért.

További a háromutas ösvénykeverők fejlesztéseMegnövekedett funkcionalitás. De ezeknek a termékeknek a leírása a cikk tematikus keretein jön létre.

Küldje el az anyagot e-mailben

A fűtési hálózatokban használt zárószelepek széles választékában van egy elem, amelyet ritkán használnak. Az űrlapon úgy néz ki, mint egy póló, de az utóbbi belső töltése más. Igen, és annak kinevezése teljesen más. Ez egy háromutas szelep termosztáttal történő fűtéshez. A telepítés rendszerét, valamint a működés elvét a mai felülvizsgálat során figyelembe veszik.

Háromirányú szelep zónás típusú hőfejjel

Alapvetően a háromutas szelepek az akció elvének megfelelően oszthatók. Íme három pozíció:

  • keverés,
  • elosztó
  • Átkapcsolás.

A hűtőfolyadék első kevert két fluxusa egy másik hőmérsékleten, a második, ellenkezőleg, ellenkezőleg egy szálral van elválasztva. És a harmadik egyszerűen átkapcsolja a víz mozgását egy irányból (kontúr) egy másikra. Két első fajta megjelenés A diagramot egymásra alkalmazzák, így a rendszert alkalmazzák az esetükre, amelyek azt mutatják, hogy mely célokra használják a készüléket.

Ami a harmadik pozíciót illeti, könnyű megkülönböztetni a többitől. Ezenkívül van egy blokk, amellyel a kapcsolás megtörténik. Az ilyen típusú szelep általában kettős áramkörbe van felszerelve, ha szükséges a patak átirányítása a fűtési rendszertől és fordítva.


Cikk a témáról:

A háromutas szelep működési elve a fűtési rendszerben

Tehát először foglalkozik az eszközzel. Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük, hogy a szelep belsejében figyelembe kell venni az alábbi képet, amelyen a készüléket a kontextusban mutatjuk be. Három csövekből (két oldalsó) áll, amelyek között a keverőkamra található. A negyedik oldalról (felső) van egy hőfej, amely felelős a hűtőfolyadék hőmérsékletének ellenőrzéséért.


A készülék belsejében a termosztátból egy tavaszi terhelésű rúd két lapos bomlási szeleppel jön. Átmérőjük megfelel a fúvókák nyeregének átmérőjének. Ehelyett telepíthető egy gömbszelep, amely a két nyerges keverőkamra belsejében helyezhető el. A szelep nyomásával a szelepeket részben átfedik az alsó fúvókáról, és kinyitják a tetejét. Mindezek ugyanezek az ellenkezője, ha a rúd felemelkedik.

De itt kell kitalálni, hogy milyen törvények működnek, milyen erővel csökkenti vagy emelkedik. Ez a hőfejről van szó. Belül van egy speciális folyadékkal töltött hőmérséklet-érzékelő. Ez hőérzékeny. Miután a hűtőfolyadék hőmérséklete emelkedni kezd, a folyadék bővül, és a kapilláriscső mentén emelkedik egy speciális fújtató (kapacitás), amely a termikus fejben található. A tartály maga is bővül, a témák és megnyomja a rudat. Az utóbbi csökkenti és megnyitja az alsó fúvókát, amelyből a hideg víz a háromirányú szelepből származik. Forró a bal csőből (lásd a fotót).

Természetesen egyszerűen, a vízhőmérséklet növelésével a nyomás nem történhet meg. Ehhez a hőfej fokozata a hőmérséklethez, amelyet manuálisan állítanak be. Ez az a paraméter, amely a rúd megnyomása pillanatát jelenti.

Tehát a rúd reagált a hűtőfolyadék hőmérsékletének megváltoztatására a betáplálócsőben, kinyitotta a hideg víz alacsonyabb, és a szelep belsejében a forró és hideg hordozót a kívánt hőmérsékletre keverjük. Vagyis kiderül, hogy a hűtőfolyadék hőmérséklete a bejáratnál nem változott, és a kimeneten kevésbé vált.

Abban az esetben, ha a hűtőfolyadék továbbra is felmelegszik, a rúd a lehető legalacsonyabb helyzetbe eshet. Ez az, hogy teljesen zárja be a bejelentést forró víz És teljesen nyissa ki a hideg áramlást. És addig folytatódik, amíg a fűtési rendszer belsejében lévő hőhordozó nem esik a kívánt hőmérsékletre. Ezt követően a felső szelep kinyílik, elindítja a forró vizet.


Ez az, amit a keverés szabályozó háromutas szelep működik. Ami az elválasztási modellt illeti, a működés elvét szinte ugyanaz, csak éppen ellenkezőleg. Az egyik fúvóka, magában foglalja a hűtőfolyadékot, a készülék testében két áramlásra oszlik, és két szomszédos fúvókát hagy el.

Ez a fajta leállított megerősítés azokon a területeken van felszerelve, ahol a hűtőfolyadék áramlása két kontúrra osztható. Az egyikük állandó hőrendszerrel lesz, a másik változóval. Az első a folyadékáram, amelyhez a minőségi követelményeket bemutatják. A második a mennyiségben. Ugyanakkor egyértelműen egy tisztán strukturális áram, amely állandó hidroditkövével soha nem átfedi, mert a készülék kialakításában a rúd hossza olyan módon történik, hogy a szelep nem terjed ki az állandó áramkörre.

De meg kell jelölni, hogy a rúd hossza beállítható. Ez lehetővé teszi a szükséges hűtőközeg beállítását egy állandó áramkörön. Ami a változót illeti, teljesen átfedhet. Így szabályozott a hűtőfolyadék áramlási sebessége és nyomása a fűtési rendszerben. Amint láthatja, a háromutas daru működésének elvét meglehetősen egyszerű. A fő dolog az, hogy pontosan válassza ki az eszköz típusát, és telepítse azt a kívánt helyre a sémában.

Hogyan működik a háromutas termosztatikus szelep a "meleg padló" rendszerben

Annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy a szelepáramkör hogyan működik, egy példa a hűtőfolyadék keringésére a meleg padló rendszerben. A meleg padló háromutas szelep keverés. A keringési rendszer itt:

  • a kollektoron keresztül forró víz belép a halom rendszerbe;
  • meg kell adnia egy bizonyos hőmérsékletet, amely nyomon követhető a háromirányú szelep áthaladásának folyamatában;
  • amint értéke meghaladja a megengedett, a szelep kinyílik az egyik kontúr, amely a fűtés hátoldalához kapcsolódik;
  • a hűtött hűtőfolyadék belsejében megérkezik, csökkenti a hőmérsékletet,
  • ezután a vegyes víz belép a meleg padló fűtési körébe;
  • amint a hőmérséklet a kívánt értékre esik, a szelep belsejében átfedik a kontúr hurkot a visszatéréssel.

Háromutas szelepek meghajtókkal

A szakértők azzal érvelnek, hogy a háromutas szelep a hőfej és az érzékelő segítségével a legegyszerűbb és pontosabb. Ezenkívül nincs áramlási költsége. Ezért ez az ilyen típusú háromutas szelepek ma népszerűek. De más módon irányíthatja a folyamatot. Egyszerűen - kézi. Mondjuk egyenesen, nem a legpontosabb megoldás, mert a STEM bemerítési mélységtartománya a szeleptesten kívül található fogantyúval van beállítva.

Figyelem! Az ilyen kiigazítással ellátott szelepet csak azokban a fűtési rendszerekben kell alkalmazni, ahol a hőmérsékletkülönbségek jelentéktelenek.

A második lehetőség az ellenőrzés ellenőrzése hőmérséklet-rezsim Elektromos meghajtók segítségével. Parancsokat kapnak a vezérlőtől.

Háromirányú elektromos hajtásszelep

A szelepeknél a motorok gyakran szervo meghajtóknak nevezik. Lényegében ezek a szokásos elektromos motorok, amelyekben a tengely nem forog, de bizonyos fokig fordul. Meg kell jegyezni, hogy ez a kategória bármilyen típusú motorokat tartalmaz, például termikus. A fő dolog az, hogy elvégezzük a forgás állapotát, nem forgást.

A gyártók ma két pozíciót kínálnak a konfigurációval kapcsolatban. Az első olyan teljes csomag, amely tartalmaz egy vezérlőt és egy hőmérséklet-érzékelőt. Lehetőség van az eszköz azonnali beállítására a kívánt hőmérsékletre, valamint a forgásszög, például 0-180 ° C szöget. Ebben az esetben bármilyen közbenső érték lehetséges. A második egy különálló meghajtó, amelynek érzékelője, amelyen belül a vezérlőt hozzá kell adni, külön tételként.

Ami a vezérlőt illeti, ez olyan eszköz, amely megoldja a jelzési feladatokat. Fűtés esetén a hőmérséklet-változásra reagál, hogy a hőmérséklet-érzékelő jelzi a hőmérséklet-érzékelőt. A jeleket feldolgozza, és eldönti, hogy mit kell tennie - nyissa ki a szelepet, vagy zárja be, vagy inkább az óramutató járásával megegyező vagy ellen. Ma a gyártók óriási modellvonalat kínálnak háromutas daruknak elektromos meghajtókkal. Az egyik legnépszerűbb márkájú "ESBE" (Svédország).

ESBE háromirányú szelep elektromos meghajtóval

Először is meg kell jelölni, hogy ez a márkájú szelepek a labda belsejében a slotok található. Az utóbbi nyitott vagy zárható két csatorna, a harmadik mindig nyitva marad. Ezen keresztül a hőhordozó a fűtési rendszerbe kerül. Fokos forgatás - 90 ÷ 180 °.

Az üzletek, a szelep ez a modell külön a szervo, így telepítés előtt össze vannak kötve behelyezésével a tengely (tengely) a működtető a felső része a rúd. Van egy lyuk a tengely alatt. Ezt követően pontosan az eszközhöz csatolt utasítások szerint szükséges, a hőmérséklet-rendszer kialakításához.

Ma a gyártó elég széles a felállás ESBE háromutas szelepek egy meghajtóval és anélkül, hogy:

FényképModellCélja
VTA 200Olyan rendszerekre szánt, ahol a víz újrahasznosítása nincs.
VTA 270.Ez egy hőre szerelt termo szelep. Telepítve van, ha a fűtés legalább 100 m²-es helyiségben szerveződik
VTA 310.A teljes használó szelep bármilyen fűtési rendszerben, ahol a hűtőfolyadék hőmérséklete nem haladja meg a + 95 ° C-ot és a 0,3 atmot.
VTA 300 / VTA 360A két modellt csak a vízmozgás irányából különbözteti meg a fűtési rendszerben. Jól kezeli a hőmérsékletet akkor is, ha a nyomás túlfeszültsége a hálózaton belül van.
Vtc300Ez egy háromirányú szelep szervo nélkül. Telepíthető olyan rendszerekben, ahol alacsony teljesítményű kazánokat használnak - akár 30 kW-ig.
Dn25Ez egy háromutas szelep a szilárd tüzelőanyag-kazánokhoz. Ez az, hogy ellenáll a hűtőfolyadék hőmérsékletének + 110 ° C-ra. Ugyanakkor a kazánok kapacitása nem lehet kevesebb, mint 150 kW. Ez az egyik leggyakoribb eszköz a piacon jelenlévő mindegyike. A minőségi változások nélkül bármilyen fűtési hálózaton bármilyen körülmények között dolgozhat.
Vrg131Ez a legnépszerűbb és kereslet, amelyet apartmanokban és magánházakban használnak.

Más modellek háromirányú szelepek

Egy másik híres márka egy háromirányú szelep a dél-koreai cégtől. Meg kell jegyezni, hogy ez az eszköz a gyártó kétköri kazánjának szerves részét képezi. És a fűtőberendezés belsejében van felszerelve. Fő célja a hűtőfolyadék elosztása a fűtési hálózathoz és a forró vízellátáshoz.

Figyelem! A Naven szelepek nem javíthatók. A bontás fő oka a motorból a motorból a rúdig. A pótalkatrészeket nem értékesítik bárhol. Ha a készülék sikertelen, a készüléket ki kell cserélni.

A Danfoss dán vállalat háromutas szelepek jól ismert gyártója. Négy modellt kínál különböző rendszerekre:

FényképModellCélja
VF3.Légkondicionáló és hőellátó rendszerek. Gyártóanyag - öntöttvas. Karimával.
VMVCsak fűtési rendszerekben érvényes. Gyártási anyag - bronz vagy rozsdamentes acél.
VRB3.Ez egy keverő, amelyet a fűtési rendszerekben is használnak, és a hűtőszekrények. Anyag - rozsdamentes acél.
Vrg3.Telepítve a fűtési hálózatokban vagy a hűtőközeg szállítás során. Anyagi vagy rozsdamentes acél, vagy öntöttvas.

Háromutas szelepcsatlakozási áramkörök a fűtési hálózathoz

Miután az elemzés a szelep kialakításához képest és a működés elvének megfelelően megjelent egy megértés, hogyan használható különböző fűtési rendszerekben. Leggyakrabban három esetben használják.

  • A legmelegebb rendszerben a hűtőfolyadék hőmérséklete + 45 ° C-on kell lennie. Ez az eszköz, amely támogatja az eszközt. Ezt a fent említettük, és megmutatták, hogyan kell működnie.
  • A kondenzátum tűzhelyén belüli oktatás elleni védelem. Ez akkor történik, ha viszonylag erősen hideg víz a hátramenetbe belép a generátor hőcserélőjébe. Ebből a vízcseppek kondenzált gőzből származnak a külső felületeken. Lehetetlen megengedni, mert a kondenzátum csökkenti a berendezés életét.
  • Ha a fűtési rendszer különböző részeiben különböző hőmérsékleti rendszert kell fenntartani.

Nem lesz első lehetőség, mert már leírták. Ami a második esetet illeti, az alábbiakban az alábbi kép alapul.

A kettős áramkör ábráján: egy nagy áthalad a radiátorokon keresztül, a második rövid áthalad (ez egy függőleges vörös vonal, amelynek kezdete a radiátorok tetején van, a vég a szelepen található a szelepen) . Miközben a kazán nem melegített fel, a hűtőfolyadék rövidzárlat mentén mozog. A hőmérséklet a szükséges, a szelep bezárja a bypassot, és megnyitja a hátramenetet (alsó kék vonal).

És a harmadik pozíció, amely a fogyasztók hűtőfolyadékának eloszlásán alapul, a szükséges hőmérséklet nem mindig ugyanaz. Például, a kazán közvetett fűtési, vízre van szükség egy nagyobb hőmérsékleten akkumulátorok egy kisebb, és a meleg padló és kevesebb.

Figyelem! Ilyen rendszerben nincs szükség a reteszelőszelepek szabályozására a kazán előtt.

A háromutas szelep telepítésével való bekötés rendszere megközelítőleg az alábbi képen látható.

Háromutas fűtőszelep rögzített hőszállító hőmérsékletével

Ez az úgynevezett költségvetési lehetőség. Az árhoz olcsóbb, mint a meghajtók 30-35% -a. Mi különbözik egymástól. Nincs rúd a tervezésben, nincs érzékelő, nincs termikus fej. Az úgynevezett termosztatikus elem belsejében van beállítva, amely a hűtőfolyadék bizonyos hőmérsékletére van konfigurálva. Például lehet + 45 ° C vagy + 65 ° C. Ez az, hogy a jelző lehet a forró víz fogyasztójának követelményeitől függően.

Az elemet a gyárban választják ki, és ott vannak telepítve, ezért a szelepen meg kell jelölni, hogy melyik hőmérséklet lesz a kimenet után. Ha például meleg padlószelepre van szüksége, akkor + 45 ° C hőmérsékleten válasszuk ki. Ezeknek az eszközöknek a pozitív oldala az olcsóság. Negatív - a víz hőmérséklet-rendszerének beállítása.

Figyelem! Ha az ilyen típusú szelep a szilárd tüzelőanyag-kazán megkerüléséhez van felszerelve, akkor a vásárlás előtt meg kell vizsgálni a generátor útlevelét. A szelep főjelzője a fordított áramkör vízhőmérséklete. Ez rajta van, hogy az eszköz van kiválasztva.

Méret: px.

Kezdje meg az oldalt:

Átirat.

1 háromirányú elválasztó szelep termosztatikus háromutas vezérlőszelepek fűtési és hidegellátó rendszerekhez

2 IMI Heimeier / termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Három Súly Vízválasztó Valve Három dimenziós Súly Valve Trekhodovaya Vízválasztó szelep megoszlása \u200b\u200bTömegáram Folyadék fűtés és hideg Systems. Főbb jellemzői \u003e\u003e injekciós bronz, korrózióállóság és biztonsági \u003e\u003e rozsdamentes acél rúd dupla gyűrű tömítéssel \u003e\u003e Külső gyűrűs tömítés lehet cserélni anélkül, vízelvezető rendszer Leírás A háromutas elválasztó szelep tervezték terjeszteni folyadékáramlási fűtési vagy hűtési Rendszerek, amelyeket bronzból gyártanak és védőfedéllel felszereltek. A szeleppálca rozsdamentes acélból készül, és kettős gyűrűs tömítéssel van felszerelve. A kültéri gyűrűs tömítés cserélhető rendszerelvezetés nélkül. Modellek: lapos tömítéssel, lapos pecséttel a pólóval. Kapcsolat a menetes szerelvényekkel, forrasztással vagy hegesztő szerelvényekkel. Modellek: kúpos pecséttel n 15, külső g 3/4. Kapcsolat kompressziós szerelvényekkel IMI Heimeer műanyag, réz vagy vékony falú acélcsövekhez. Maximális megengedett üzemi nyomás 10 bar. Par alacsony nyomás 110 ° C / 0,5 bar. Megengedett differenciálnyomás N 15 \u003d 1,20 bar N 20 \u003d 0,75 bar N 25 \u003d 0,50 bar design Háromutas elválasztószelep (fekete védő sapka) II III 2

3. Működési elv elektrotermikus meghajtó EMOtec (brosúra: „EMO T”) Használt két-pont szabályozás egy külső forrás emitalization. Egy normálisan nyitott (NO) szelepmodellben a háromirányú elválasztószelep I-II közvetlen csatorna nyitva van feszültségellátás hiányában, és az I-III ívelt kimeneti csatorna zárva van. Normál zárt (NC), a szelepmodell, a háromutas elosztószelep I-II közvetlen csatorna van lezárva feszültségellátás hiányában, és az I-III szög kimeneti csatorna nyitva van. Termosztatikus fejeket (brosúra "termosztatikus fej K érintkezési vagy merítőérzékelővel" és / vagy "termosztatikus fejek") használják az arányos szabályozáshoz anélkül, hogy külső emializációt használnának. A szeleppálca közbenső helyzete is lehetséges. Mivel a hőmérséklet emelkedik, a közvetlen I-II csatorna bezáródik, és az I-III szög kimeneti csatorna nyílik meg. Az EMO 1, az EMO EIB, az EMOLON és az EMO 3 / EMO 3/230 elektrotermatikus működtetései arányos kontroll és / vagy háromlépcsős szabályozáshoz használják az emializáció külső forrásával. A szár tényleges irányát a szabályozó vagy az emo típusú kapcsolatok (brosúra "emo", "emo eib", "emolon") határozza meg. Alkalmazás-elosztási funkció A hőgátló eszközök, például a fűtőkörek és a melegvíz-knttur közötti váltás, vagy a különböző hőtermelő eszközök, például a vízmelegítők, a hőszivattyúk vagy a napenergia-rendszerek között. A hőcserélők kimeneti paramétereinek vezérlése a hűtőfolyadék / hűtőfolyadék fogyasztása, például levegőmelegítők, léghűtők vagy más hőcserélők esetében. Az elsődleges áramkörben stabil térfogyasztás van támogatva. Keverési funkció keverje össze a beállítást egy visszatérő csővel (külső keverőpont) segítségével. Megközelítőleg egyenlő térfogatáram a másodlagos áramkörben. A cselekvés elve figyeljen az áramlási irányra. Elosztási funkció keverési funkció I II Mischpunkt 9 III 10 III II. I 3

4 IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / háromirányú elválasztó szeleplehetőségek ABCE 1. Réz folyadék / gáz üzemanyag 2. Fűtőkör 3. Melegvízkazán 4. Szilárd üzemanyag kazán 5. Hőcserélő 6. . Fancoil 8. Kiegyenlítő szelep Ta STA 9. Primer kör 10. Szekunder kör Megjegyzés irányelv szerint VI 2035 a hűtőfolyadék összetétel nem okoz korróziót megsemmisítése fűtési rendszerek, valamint kizárja annak lehetőségét, alkotó skála a HMV rendszer. Ipari és fő villamosenergia-rendszerek esetében a VDTUV 1466 / AGFW 5/15 normák alkalmazandók. Az ásványi olajokkal vagy kenőanyagokkal szennyezett hűtőfolyadék erős negatív hatást gyakorolhat az EPM gumi tömítésére, amely szabályként a szelepzárás megsértését eredményezi. A. Váltás a hőcsövek között. Például a fűtőkörek és a forró víz kazánok között az Emo T (NO) meghajtót használva. B. Váltás a hőtermelőek között. Például, közötti vízmelegítők a folyadék / gáz üzemanyag vagy vízmelegítők szilárd tüzelőanyagok, a EMOtec (NC) meghajtó. C. A hűtőfolyadék fogyasztásának szabályozása a meleg levegő hőmérsékletének beállítására a hordozópisztolyokban termosztatikus fej alkalmazásával, amelynek érintőérzékelőjével van felszerelve. A másodlagos áramkörben egy adott áramlási hőmérsékleten a melegvíz áramkörök, az ipari víztestek és az úszómedencék melegítésére. E. Hidraulikus Control Control (légkondicionálók / konvektorok kényszerítő légmozgás) segítségével a EMOtec (NO) meghajtó. Ha megengedett, nem korrózióját használjuk az antifreezes (etilénglikolon alapuló neurovitik oldatok), különös figyelmet fordítanak a dokumentációban meghatározott gyártó követelményeire, különösen az inhibitorok koncentrációjának és adalékanyagainak% -ában. négy

5 Előírások Nomogramos háromirányú elválasztószelep 50 N 25 (KVS 5,12) N20 (KVS 3,48) N 15 (KVS 2.48) N 15 (KVS 2,47) N 15 (KVS 2,25), P [KPA] 0,3 3 0, 2 2 0, M [kg / h] P [MBAR] P [mbar] P [mm vízi walb] Háromirányú elválasztó szelep termosztatikus fejjel K *) Háromutas elválasztószelep merítéssel / érintkező érzékelővel KV érték P-tartomány [K] 2.0 4.0 6,0 8,0 N 15 0,60 1,20 1,71 2,10 2,47 N 15 teával 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 *) A KV értékek megfelelnek az I-II irányának áramlásának az adott rendszer eltérések alatt. A póló nélküli modelleknél a KVS megfelel az I-II irányának áramlásának egy teljesen nyitott szelepen és az I-III irányban a szelep zárva. A TEE-vel rendelkező modellekben a KV / KVS mennyisége megfelel az I-II irányának áramlásának. KVS Számítási példa Find: PV nyomásveszteség Dano: háromutas elválasztó szelep N 25 termoelektromos meghajtó EMOtec Hôteljesítmény Q \u003d W Hőmérséklet beállítás T \u003d 20 K (70/50 C) Megoldás: Tömegáram m \u003d Q / (C Δt) \u003d 21000 / (1,163 20) \u003d 903 kg / óra nyomásveszteség nomogrammal PV \u003d 31 MBAR 5

6 IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / háromirányú elválasztó szelep Termékek Háromirányú elválasztószelep, lapos tömítéssel N termékkel, egy kúpos tömítéssel N lapos tömítéssel, kompressziós szerelvényekkel a rézvezetékhez Ø 15 mm n termékek kúpos tömítéssel, külső g3 / 4 n termékekkel

7 További Berendezés háromutas tömítő szelepek Csatlakozó szerelvény háromutas osztódó szelepek lapos tömítő szelep N Termékek közcsavart 15 (1/2) R1 / (3/4) R3 / (1) R Sputter forrasztáshoz 15 (1 / 2) (1/2) (3/2) (3/4) (1) Hegesztési szerelvény 15 (1/2) 20, (3/4) 26, (3/4) 23, (1) 33, további berendezések a háromutas keverőszelepekhez kúpos tömítéssel Szerelvény réz és acél vékony falú csövek. Közvetlenítés külső G3 / 4. Nikkelezett sárgaréz. A csőfal vastagsága 0,8 1 mm, a tartóhüvelyeket kell használni. Tartsa be a gyártó irányelveit. Termékek Támogató hüvely rézhez vagy acél vékony falú csövekhez 1 mm falvastagsággal. Sárgaréz. L Termékek 12 25, kompressziós szerelvény réz és vékony falú acélcsövekhez. Kapcsolat külső menet G3 / 4. Puha tömítés. Nikkelezett sárgaréz. Termékek tömörítés illesztése műanyag csövekhez. Kapcsolat külső menet G3 / 4. Kúpos tömítés tömítőgyűrűvel. Nikkelezett sárgaréz. Termékek 14x x x x x x

8 IMI Heimeier / termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Három-Súly Szétadagolás szelep Pasmers `lapos tömítés lapos tömítés, azzal Tee Conical Seal 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 \u003d kulcsnyílás L L közcsavart R1 / 2 27,5 13,2 R3 / 4 30,5 14,5 R, 8 l l felszerelése forrasztási L d illeszkedő alatt Hegesztés 20, választék, szövegek, képek , grafikák és grafikonok lehet változtatni IMI Hydronic Engineering előzetes értesítés nélkül és indoklását. További információk a webhelyen található cégről és termékről


Termosztatikus háromirányú visszatérő szelepek Háromirányú elválasztószelep a fűtési és hidegellátási rendszerekhez A nyomáskiegyenlítés és a szabályozás termosztáta mérnöki Avantage

Termosztatikus háromutas Regching szelepek Háromutas elválasztószelep a fűtési és hidegellátó rendszerekhez A szerelvények beállítása Zóna szelepek Háromutas elválasztó szelep Engneerng

Háromutas keverőszelep termosztatikus háromutas vezérlőszelepek fűtési és hidegellátó rendszerekhez IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / háromutas keverés

Háromutas keverőszelep termosztatikus háromutas vezérlőszelepek előkezeléssel vagy anélkül, fűtési és hidegellátó rendszerekhez IMI Heimeer / Termosztatikus fejek

Termosztatikus háromutas, ismétlődő szelepek háromutas keverőszelep előkezeléssel vagy anélkül, fűtési és hidegellátási rendszerek esetében a nyomáskiegyenlítés és a szabályozás fenntartása

VEKOTEC megerősítés a radiátorokhoz az alsó csatlakozó radiátorokhoz a beépített termosztatikus szelepekkel IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / VEKOTEC VEKOTEC

Alacsony hidraulikus rezisztencia-termosztatikus radiátorszeleppel termosztatikus szelepek az IMI Heimeer / termosztatikus fejek és a radiátor szelepek / kicsi

Termosztatikus 3-utas szelepek termosztatikus radiátorszelepek előzetes konfiguráció nélkül, automatikus bypass vezérléssel IMI HEIMEIER / termostiális fejek és radiátorszelepek / termosztát / termosztát

Azzal a képességgel, hogy előzetesen konfigurálják a hő- és hűtőrendszereket pontosnak. Leírás A HEIMEIER háromutas keverőszelep az előkonfigurációs funkcióval keverhető.

MULTI V termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelep IMI heeimeer kibocsátott kúpos / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / multi v multi v multi V termosztát

31 célú elválasztószelep a hő1 rendszerekhez és a hidegkötéshez A 3-utas elosztó szelep (fekete védőkupakkal) termosztátokkal és meghajtókkal van ellátva M30X1.5 faragványokkal.

RTL rendszergyűjtők Meleg padló Reverse Flow Hőmérséklet Limiter IMI Heimeer hűtőfolyadék / Magasságbeállítás / RTL RTL hűtőfolyadék Hőmérséklet-korlátozó

A-pontos termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelep IMI Heimeer Limiter / termosztatikus fejekkel és radiátorszelepekkel / A-pontos A-pontos termosztatikus szelep A-pontos felszerelt

Termosztatikus radiátorszelepek alacsony hidraulikus rezisztencia-termosztatikus szeleppel, anélkül, hogy a termosztatikus mérnöki nyomás kiegyenlítése és ellenőrzése lenne

Szelep E-Z termosztatikus szelepek az egycsöves és kétcsöves fűtőrendszerekhez csatlakoztatott radiátorokkal IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / szelep E-Z szelep E-Z Valve

REGUTEC F Radiátor Cut-off szelepek Radiátor Vágási szabályozó szelep IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Regutec F regutec F radiátorzáró szelep

VEKOTRIM szerelvények radiátorokhoz szerelvényekkel, áramlás átfedő funkcióval a beépített termosztatikus szelepek alsó csatlakoztatásához IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorok

Mikrotherm kézi radiátor szelepek kézi készítésű radiátor szelepek IMI HEIMEIER előre / termosztátfejhez és radiátor szelepek / Mikrotherm Mikrotherm Radiátor szelep Mikrotherm Használt

Mikrotherm F kézi radiátor szelepek kézzel készített radiátorszelep IMI HEIMEIER előre beállított / termosztatikus fejek és radiátor szelepek / mikrotherm F mikrotherm f kapu MikRotherm F

DUOLUX 50 termosztatikus szelepek radiátoros csatlakozásokkal A kétcsöves fűtési rendszerek szelepei IMI Heimeer / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Duolux 50 Duolux 50 Duolux

Termosztatikus radiátorszelepek Fordított áramlási szelepek termosztatikus szelepek és anélkül előszállítva fenntartani a nyomáskiegyenlítést és szabályozza a termosztát mérnöki előnyt

Calypso pontos termosztatikus radiátor szelepek termosztatikus szelep elő-beállító IMI heimeer / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Calypso pontos Calypso pontos termosztát

Calypso termosztatikus radiátorszelepek előkonfiguráció nélkül IMI Heimeer / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Calypso Calypso termosztatikus szelep Calypso vonatkozik

Visszatérő áramlási szelepek Termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelepek az előre konfigurációval és anélkül IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / hátrameneti szelepek

Eclipse F termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelep IMI Heimeer Limiter / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Eclipse F Eclipse F termosztatikus szelep Eclipse

TA-Compact-T Kombinált Kombinált Balancing Control Valves szabályozó szelep Beépített hőmérsékletszabályozóval az IMI TA hűtőrendszerekhez / vezérlőszelepekhez / TA-Compact-T Ta-Compact-T

VEKOLUX megerősítés a beépített szelepekkel ellátott radiátorokhoz, egy további vízelvezető eszközzel történő alsó csatlakozáshoz, a beépített termosztatikus szelepekkel rendelkező radiátorokhoz IMI Heimeer

Multilux termosztatikus szelepek radiátorokkal kettős csatlakozásokkal egycsöves és kétcsöves IMI Heimeer rendszerekhez / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / multilux multilux

Multibox 4 Szabályozó rendszerek Meleg padlón Teremszabályzó azzal a képességgel, hogy húzza ki a fűtőfelület IMI HEIMEIER / Meleg padló kontroll / MultiBox 4 MultiBox 4 RTL és a K-RTL

Termosztatikus szelepek csatlakoztatva a duolux radiátorokkal 50 szelepkészlet kétcsöves fűtési rendszerekhez, fenntartva nyomáskiegyenlítés és a mérnöki előnyök termosztátának szabályozását Duolux

DUOLUX termosztatikus szelepek radiátorokkal összekötő szelepek az IMI Heimeer radiátorok / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Duolux DuoLux kétcsöves rendszerekhez

Eclipse F termosztatikus radiátor szelepek termosztatikus szelep IMI HEIMEIER Flow Limiter / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Eclipse F Eclipse F termosztatikus szelep

Multilux 4 díszlettervezés sorozat kettős alsó csatlakozás IMI Heimeier radiátorok / tervezési sorozat / Multilux 4 set Multilux 4 Set Multilux 4-készletet úgy tervezték, hogy csatlakozni radiátorok dupla alsó

Állítsa be a szabadtéri fűtőgyűjtőkhöz a rendszer melegítéséhez Meleg Paul a szabályozó hőmérséklet szabályozott hűtőfolyadék IMI Heimeer / Hőfűtés szabályozás / készlet kültéri fűtéshez

Calypso pontos termosztatikus radiátorszelepek előkészítésével IMI Heimeer / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Calypso pontos Calypso pontos termosztatikus szelep érvényes

Regulux radiátor elzáró szelepek radiátor Vágó Valve IMI Heimeier Vízelvezető / termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Regulux Regulux Regulux Applied a Screen

Eclipse termosztatikus radiátorszelepek IMI Heimeer Limiter / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / Eclipse Eclipse Az Eclipse termosztatikus szelep egyedi beépített

Multilux-Dlipse-Set Design Series C Dupla csatlakoztatva kétcsöves fűtési rendszerekhez, automatikus IMI Heimeer Flow Limiter / Design / Multilux-Clips-set

Standard termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelepek előzetes konfiguráció nélkül IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek / standard standard termosztatikus szelep

Dynacon rendszer a rendszer meleg padlóelosztó egység automatikus áramlási szabályozással IMI Heimeer / Warm padlóvezérlés / Dynacon Dynacon Dynacon automata

Termosztatikus radiátorszelepek A-pontos termosztatikus szelep korlátozó karbantartási nyomáskiegyenlítő és kontroll termosztátia mérnöki előny A-pontos termosztatikus szelep

Termosztatikus szelepek csatlakoztatva a duolux radiátorokhoz szelepek szelepek csatlakoztatására radiátorok karbantartása A nyomáskiegyenlítés és a mérnöki előnyök termosztátának ellenőrzése Teljes

Regutec radiátor vágószelepek radiátor vágószelep IMI Heimeer / termosztatikus fejek és radiátor szelepek / regutec regutec radiátor lopó szelep regutec

VEKOTEC ECLIPSE armatúra, beépített szelepek radiátorokhoz, automatikus áramlási határértékkel, alacsonyabb összeköttetésű radiátorokkal, beépített termosztatikus szelepekkel IMI Heimeer

Radiátor Cut-Off szelep Regutec radiátorzáró szelep karbantartva nyomáskiegyenlítő és vezérlés a termosztát a mérnöki előny Radiátor leállító szelep

Rendszergyűjtők Meleg Paul Dynacon Disztribúciós blokk automatikus ellenőrzési előrelépés Karbantartási nyomáskiegyenlítő és vezérlési termosztátok Mérnöki előnye

Termosztatikus fej egy érintkezési vagy merülő érzékelő termosztatikus fejjel az IMI Heimeer / termosztatikus fejek és a radiátorszelepek átlagos hőmérsékleti tartományában

Multilux Eclipse Termosztatikus szelepek csatlakoztatásához radiátorok dupla csatlakozások kétcsöves fűtési rendszerek, automatikus IMI Heimeier átfolyáskorlátozó / termosztátfejhez

MultiBox AFC Szabályozók Systems Meleg padló beágyazott Egyedi hőmérséklet szabályozó automatikus térfogatáram padlófűtés IMI Heimeier / Heavy Paul rendelet

Termosztatikus fej, érintkező vagy merülő érzékelő termosztatikus fejek M30x1.5 Kapcsolat érintkezővel vagy merülési érzékelővel IMI Heimeer / Termosztatikus fejek és radiátorszelepek

Radiatric Straping Leírás Kétcsöves rendszer Egycsöves rendszer Forgalmazó záróberendezéssel anélkül. Axiális szelep fekete védő sapkával. Nyomáscső és szorító menetes csatlakozások.

V-Exact II termosztatikus radiátorszelepek termosztatikus szelep IMI HEIMEIER / termosztatikus fejek és radiátorszelepek / V-Pontos II V-pontos II termosztát

TBV-C Kombinált Balancing Control szelepek az IMI-TA-tól kétpozíció szabályozó / vezérlőszelepekhez / TBV-C TBV-C szelep, TBV-C, a rendszerfogyasztók telepítéséhez

GOBO BALL CRANES BALL CRANE BRONZE IMI EMIIER / Záró szerelvények / GOBO GOBO GOBO golyós szelepet használnak a vízfűtési nyomásrendszerekben, mint univerzális reteszelőeszköz.

Multibox szabályozók rendszerekhez Meleg padló Beágyazott levegő hőmérséklet-szabályozó egység be különálló szoba A padlófűtési rendszerekhez IMI Heimeer / Heavy Padlók / Multibox

DYNALUX SYSTEM COLLECTORS Meleg padlóburkolat A vezérműtengely IMI Heimeer Tolmácsolás / Warp / Dynalux Dynalux vezérlőegység Dynalux közvetlenül beállítja a fogyasztást külön fűtés

Armatúra összekapcsolására fűtőeszközök A szelepbetét pontos. Leírás Armatúra a fűtőkészülékek csatlakoztatására a Heimeer Vekotec szelep betétzárásával.

MultiBox Eclipse Szabályozók Systems Meleg padló beágyazott Egyedi hőmérséklet szabályozó automatikus térfogatáram kültéri fűtés IMI Heimeier / Heavy Floor rendelet

A szelepek kiegyensúlyozása és szabályozó szelepek TBV-C Balancing és vezérlőszelep a fogyasztó számára a kétpozíció szabályozására a nyomáskiegyenlítés és a termosztát ellenőrzése

Szelepkészlet, hogy a radiátorok pontos legyen. Tartalomjegyzék Oldal A szelepek leírása 3 Dual-Cső rendszer Leírás 4 Design 4 Hatály 5 Működés 5 Termékszámok 6 Műszaki

Kombinált kiegyensúlyozó szabályozó szelepek A nyomáscsökkentő / vezérlőszelepektől / kiegyenlítő és szabályozó szelepektől független

Kombinált egyensúlyozó vezérlőszelepek (DN 15-25) Kiegyenlítő és szabályozó szelep, független nyomáscsökkenési / vezérlőszelep / kiegyenlítő és vezérlőszelep,

Calis-Ts 7761 0999 Calis-Ts BC 7761 AA 37,5 Ø 75 1001 LLL 6220/6221 6236 6240/6241 6236 6240/61 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 "

Calis TS RD háromirányú elosztószelep 100% fűtési és hűtési rendszerekhez Normál 7761 RD kiadás 1007 dimenziók, mm Rendelési méret r a b c kvs p max. (bar) 1 7761 38 1/2 3/4 30

A fűtési rendszer kialakításának folyamatában kiszámításra kerül a hőeszközök szükséges teljesítménye. Így sikerül kényelmes életkörülményeket biztosítani a helyiségekben. A külső tényezők azonban jelen lehetnek, mivel a ház hőmérsékletei változhatnak. A megadott hőmérséklet fenntartása a szobában, be kell állítania a hűtőfolyadék hőmérsékletét a fűtőkörben. Ebből a célból háromutas fűtési szelepet terveztek. A termosztát alkalmazásával a hőmérsékletszabályozó hőmérséklete kényelmesebbé válik.

Az ilyen szelep másik célja a hűtőfolyadék különböző kontúrokban történő eloszlása. Például, a víz az egyik hőmérséklete áramoljon radiátorok, és a „meleg padlót” rendszer, a hőmérséklet a hűtőközeg kell más. A háromutas szelep nem szolgálja a működő közeg áramlásának csökkentésére, de csak több áramot keverünk össze, és tájékoztatja a megadott hőmérsékletre. Vagy elválasztja az egyik folyamot kettőre, különböző kontúrokra megy.

Szerkezetileg háromutas szelep, amely termosztáttal vagy fémház nélkül, három fúvókával. Az ügy belsejében olyan mechanizmus, amely szabályozza a hűtőfolyadék áramlása automatikus üzemmódban. Ez a mechanizmus két típus:

  1. Nyereg. Ezt egy működő rúd vezérli, amely felfelé és lefelé mozog. A szár vége kúp formájában történik. A szelep belsejében van egy nyereg, amely átfedésben van egy részben vagy teljesen kúpos rúdcsúcson a mozgás folyamatában.
  2. Esztergálás. Egy labdát vagy ágazatot kínál, amelynek nyílásának nyílik a folyadék áthaladására. Ez a labda kiderül, nyitva vagy átfedve a hűtőfolyadékfolyamat. A működési elv ugyanaz, mint a szokásos golyós daru.

Röviden fontolja meg, hogy egy háromutas szelep van-e termosztát. A hűtőfolyadék hőmérsékletét a daru tartja a megadott határokon. Ha a hőmérséklethez viszonyítva megváltozik, a kiterjesztő folyadék térfogatának (gáz) változása bekövetkezik, amely a termosztátban van. A folyadék nyomja a rúdra, amely hideg vagy forró folyadékkal ellátott autópályát nyit meg. Így a hőmérséklet ismét a megadott mutatókhoz igazodik.

A szeleptípusok

A működési elv szerint ez a megerősítés 2 típusra oszlik:

A két szelepek belső kialakítása észrevehetően különbözik. Keverési típusú szelepen egy átfedő elemű rúd van felszerelve, amely két etető fúvóka között mozog. A megosztott daru egy raktáron van 2 ilyen elem. Ha egy szelep megnyitja az első átutalást, a második szelep automatikusan átfedi a második fúvókát.

Háromutas szelepkezelés

A telepített termosztátos fűtéshez szükséges háromutas szelep manuálisan vagy automatikusan vezérelhető:

1. Manuális irányítás. Egy ilyen háromutas termosztatikus keverőszelep gyakorlatilag nem különbözik a szokásos gömbcsaptól. Célja csak 3 fúvóka van az ügyben. A gazdaszervezetek a helyiségek függetlenül módosíthatja a mértékét fűtése radiátorok és a „meleg padlót” rendszer, a hőmérséklet más áramkörökben. Ehhez csak forgassa el a fogantyút a megfelelő helyzetbe. Annak ellenére, hogy az ilyen daruk olcsóak, nem nagyon kényelmesek őket használni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hűtőfolyadék hőmérsékletét és szabályozni.

2. Automatikus vezérlés . Egy ilyen háromutas szelep külső interferencia nélkül működik. Csak egyszer felállt. A következő fajták a külső meghajtók, a daru működés:

A veszélyszelep mandátumának jellemzői

A fűtési rendszerben lévő háromutas szelep a hűtőfolyadék egyáramú és többnemű rone eloszlására szerelhető. Például ez az opció tökéletes egy kétkörös rendszer, amelyben a hűtőközeg küldött radiátorok, valamint a „meleg padlót” rendszer.

Olvassa el egy külön cikkben: - Különböző rendszerek.

A különleges komplexitás szelepeinek telepítése nem képviseli. A daru esetében van egy nyíl, amely bemutatja a hűtőfolyadék áramlását a rendszerben. Ezért a szelep megteremtése helytelenül lehetetlen. Az egyetlen dolog, amire szükséged van, hogy figyeljen a szelep helyére. Az autópályába kell beágyazni keringő szivattyú. Ez garantálja a fűtési rendszer normál teljesítményét.

A háromutas szelep telepítésekor meg kell győződni arról, hogy a daru belsejében nem kapott idegen tárgyakat vagy szemetet. Ez a követelmény különösen akkor releváns, ha a szelepet hegesztési módszerbe telepítik. Egy darab skála vagy egy csepp olvadt fém megszakíthatja a daru normál működését, és akár a melléklethez is vezethet. Ezért előnyös a menetes kapcsolat.

A hűtőfolyadék hőmérsékletének szabályozására a fűtési rendszerekben azonban a gyakorlatban azonban több kontúros fűtési rendszerek vannak, amelyek mindegyike bizonyos hőmérsékletű vizet igényel. Tehát lehetségesvé válik, a háromirányú daru kerül bevezetésre a rendszerbe. Az eszköz működésének elvét a különböző fűtési fokozatok elválasztására alapul.

Háromutas daru kialakítása

Külsőleg ez az eszköz úgy néz ki, mint egy szokásos sárgaréz tee vagy bronz, amely a felső felületén telepített szelep. Erősen csatlakozik a beállító szektorhoz - egy gömb alakú fémlemez, amely két folyadékáramot kever. A keverőpályás két bemeneti fúvókával rendelkezik forró és hideg vízzel, és egy kimenet egy kevert hőhordozó táplálására szolgál.

Az a mutató, amely szerint a csoport elosztása, amelyhez a háromutas daru tartozik, a működés elvét. A szelep helyzetének megváltoztatására alapul, amelyekkel a kiigazítási ágazat helyzete megváltozik. A különböző fokú daru két folyadékáramlást fed le.

A forró és hideg víz mennyiségének megváltoztatásával, amely belép a fő rendszerbe, és a hűtőfolyadék hőmérsékletét szabályozzák. A kontroll típusától függően az osztás:

  • kézikönyv;
  • elektromos;
  • termosztatikus daru háromirányú.

Az egyes eszközök működésének elvének alapvető különbségei vannak.

Kézi háromirányú daruk

A kézi daruknak speciális forgó fogantyúk vannak - bárányok - amelyet a hűtőfolyadék áramlása vezérel. A szelep egy bizonyos pozícióba történő beépítésével megváltoztathatja a rendszerbe belépő fűtött és hideg víz mennyiségét.

A kazántól jelentős távolságban lévő radiátorok egyenetlen és hosszú távú fűtése a fő hátránya, amely kézi háromutas daruval rendelkezik. A készülék működésének elve nem teszi lehetővé a bejövő folyadék mennyiségének folyamatosan változtatását különböző fűtési fokozattal.

Elektromos háromutas daruk

A megnevezett típusú daruk fő különbsége egy szervo és elektronikus vezérlőegység jelenléte, amelynek segítségével a hűtőfolyadék hőmérséklete elvégzendő. A készülék fő előnye az, hogy az automatikus üzemmódban előre meghatározott fluidfűtés előre meghatározott fokú fűtési fokát fenntartja.

A szervo felszerelhető bármely háromirányú daruval. Az ilyen eszközök működésének elvét a vezérlőegység és az elektromos motor kölcsönhatásán alapul. A blokk méri a kimeneti környezet hőmérsékletét, és parancsokat ad a meghajtásra. Az egyik pozíciójának megváltoztatásával beállítja a rendszerbe belépő meleg és hideg folyadék mennyiségét.

Termosztatikus háromirányú daruk

A bemutatott daru kialakítása termosztáttal vagy speciális folyadékkal rendelkezik. Ez a szelepre van elhelyezve, és még az aktuális közeg melegítésének kisebb változásai is reagálnak.

A növekvő hőmérséklet, a folyadék vagy a gáz kiterjeszti és egy speciális dugattyút tolja, amely átfedi a forró vízhez való hozzáférést.

A háromutas szelep működésének elvét a termosztáttal pontos beállítást igényel a rendszer bevezetése előtt. Ehhez állítsa be a határérték értékét, ezáltal állítsa be a hűtőfolyadék fűtését. A készülék fő előnye abszolút autonómia.

Háromutas csaptelep osztása

A fent leírt berendezés folyadékok keverésére szolgál. különböző hőmérsékletek. Az elválasztási típus háromutas szelepének működésének elvének számos súlyos különbsége van. A névtől egyértelműen egy másik vizet elkülönítésére használják a másikból. A keverőktől eltérően csak egy bemeneti fúvóka és két hétvége áll rendelkezésre a szétválasztó daruban, amelyek ugyanazon a tengelyen találhatók.

Ezekben az eszközökben a beállító szektor a fő folyadék hőmérsékletének változásával átfedi a kimeneti fúvókák nyílásait. Ezek a berendezések a leggyakrabban használt váltani folyadék áramlását egy csővezeték rendszerből a másikba, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa a víz mennyiségét egyidejűleg különböző fűtési körök és egyéb szerkezetek.

A készülékek kiválasztásának jellemzői

Az első dolog, hogy figyeljen, a háromutas szelep kiválasztása, az eszköz működésének elvét. A kézi formatervezési minták alkalmasak a költségvetési fűtési rendszerekre, például a kúriaahol egyszer van a szezonban.

Elektromos eszközök használhatók az épületek fűtési körébe Állandó tartózkodási. Ha fogadja a könnyű működést és a megbízhatóságot, akkor jobban válassza ki a termosztáttal ellátott csapokat.

Az S. rendszerekhez magas hőmérséklet A hűtőfolyadék nem ajánlott egy háromirányú daru megszerzésére, amelynek elvét a folyadék vagy a gáz bővülségén alapul - gyorsan meghiúsulnak. Az ilyen struktúrákba speciális szerelvényeket kell felszerelni.

Fontos, hogy a csővezeték átmérője egybeesik a daru bemeneti és kimeneti fúvókáinak átmérőjével. Csak ebben az esetben nem szenved a kontúr sávszélességét, és a telepítés további elemek nélkül történik.

A honfitársaink és a világ minden tájáról származó különleges népszerűsége a háromirányú ESBE daru használatát használja, amelynek elvét a termoregulációs folyadék kibővítésén alapul. Az ilyen eszközöket a legtöbb fűtési rendszerhez megfelelő nagy megbízhatóság és pontosság jellemzi.

Megfelelően megközelítik a háromutas szelepek kiválasztását a komplex fűtési rendszerekhez. Ellenkező esetben kockáztat egy kis hatékony rendszert, amely nem fog megbirkózni a feladataival.

mob_info.