Смесительный клапан трехходовой, как применяется
Смесительный клапан трехходовой, как применяется
Смесительный клапан смешивает потоки с разными температурами, позволяет на выходе получить нужную температуру. Важность устройства большая. Именно смесительные клапана поддерживают требуемую температуру теплоносителя — и для всего дома, и для теплого пола и возможно в какой то точке или контуре при необходимости.
Трехходовой смесительный клапан с сервоприводом
Трехходовой клапан может смешивать или разделять потоки
Трехходовые клапана принципиально различаются по внутреннему устройству и действию. Одна разновидность может смешивать два сходящихся потока, другая, наоборот, — разделять.
Специалист рекомендует: на корпусе клапана нанесены стрелки указывающие направление движения жидкости. Необходимо внимательно отнестись к выбору и представлять, что предстоит делать клапану в схеме — разделять или смешивать.
Путаница возникает потому, что оба устройства позволяют добиться одинакового результата. Выбор лишь в месте установки. Например, установленный на подаче распределительный клапан, будет часть потока сбрасывать на обратку. Наоборот — на обратке смесительное устройство примет такую же часть потока с подачи. В обоих случаях устройства создадут одинаковую температуру. Но если пользователь перепутает места установки (названия клапанов) — то ничего не создастся.
Также имеется еще другое похожее оборудование, которое не является смесительным, а просто переключающим — трехходовые шаровые клапаны поворотного действия, которое здесь не рассматривается.
Особенности работы двухховодого клапана
Подобный результат в отдельных гидравлических схемах может дать и применение двухходового регулировочного клапана. Принцип заключается в том, что это устройство регулирует количество проходящего теплоносителя (расход жидкости) только в одной ветви смесительного узла. Например, устанавливается на байпасе и регулирует расход через него по температуре на обратке, что возможно при стабильной разности давлений между подачей и обраткой, которая обычно создается отдельным насосом для данного узла. Двухходовые клапана дешевле, поэтому их установка по возможности целесообразней.
Как смесительный клапан работает в паре с термоголовкой
Термоголовка умеет при изменении температуры вдвигать или выдвигать шток. Установленная на трехходовой клапан, она будет регулировать его положение, в зависимости от температуры. Если речь идет об измерении температуры теплоносителя, то применяются термоголовки с выносной термоколбой (датчиком температуры), которая устанавливается на трубе в том месте, где должны выполняться измерения.
Управляясь колбой, термоголовка будет изменять положение клапана таким образом, чтобы была достигнута заданная температура, — настройка выполняется поворотной ручкой на устройстве. Далее на практических примерах рассмотрим принцип действия трехходового клапана с термголовкой.
Регулировка температуры теплого пола с помощью смесительного клапана
На приведенной схеме имеется двухходовой регулировочный клапан, которым изменяется температура в системе теплых полов, со своим насосом. Производители подобного оборудования предлагают сразу готовые решения — насосно-смесительные узлы, которые умеют создавать на выходе +30 — +55 градусов при стабильном давлении для работы теплого пола , когда на входе от котла — +60 — +80 град.
Стабилизация работы и защита твердотопливного котла
Для всех котлов желателен режим работы, при котором температура в обратке не ниже +60 град, тогда теплообменник окажется теплее чем точка росы и на нем не будет образовываться влага. Особенно важно это для твердотопливных котлов, работающих на инерционную систему отопления частного дома, когда в газах много разных веществ в результате смешения которых с водой образовываются кислоты, смолы, засоряющие и разрушающие котел. Трехходовой клапан с термоголовкой спасает положение и поддерживает на обратке нужную температуру.
Установка стабильной температуры для всего дома
Если в системе отопления присутствует теплоаккумулятор — буферная емкость, то тогда, не зависимо от работы твердотопливного котла, можно поддерживать на подаче в дом условно- стабильную температуру, например +70 град С. Регулировка может осуществляться и автоматизированной системой с термостатом (измерителем комнатной температуры), который управляет сервоприводом. Система может быть с плавной регулировкой напряжения — регулировка клапана будет в зависимости от напряжения, что предпочтительнее, когда речь идет о регулировке температуры всего дома, по сравнению с дешевыми вариантами сервопривод-термостат по типу «включил-выключил».
Какой смесительный клапан выбрать
Выбор смесительного клапана осуществляется в комплекте с другим оборудованием, в точности с требованиями проекта. Исходными данными для выбора клапана, как минимум являются диаметры подключения, способ управления (выдвижной-поворотный), тип устройства (смесительный — распределительный), расход, температура… и др.
TRV-3 клапан трёхходовой регулирующий смесительный
Смесительный регулирующий трёхходовой клапан TRV-3 с электрическим исполнительным механизмом предназначен для регулирования расхода воды, растворов этилен/пропиленгликоля ( до 65 %) и других негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных жидких сред, протекающих по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа, с температурой от плюс 5 до плюс 150 °С в системах автоматического регулирования технологических процессов.
Присоединение клапанов к трубопроводу — фланцевое.
Область применения
Данные клапаны используются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей. Может использоваться в качестве разделительного клапана.
Преимущества
— универсальный электропривод:
— подходит для систем отопления и ГВС (4 скорости хода штока);
— степень защиты электропривода IP67;
— наличие визуальной индикации состояния электропривода;
— возможность установки клапана электроприводом вниз;
— исполнение с функцией безопасности;
— широкий диапазон Kvs на каждый диаметр;
— возможность изменения Kvs прямо на объекте без демонтажа клапана;
— плавное регулирование расхода.
Описание смесительного регулирующего трёхходового клапана TRV-3
Управление клапаном осуществляется электроприводом. Развиваемое им усилие передается через шток на плунжер, который, перемещаясь вверх или вниз, изменяет площадь проходного сечения между плунжером и седлом в затворе по линии подмеса В — АВ, и между плунжером и пропускным отверстием в корпусе клапана по линии подачи А-АВ, чем регулирует расход рабочей среды.
Наличие прокладок и пакета уплотнительных колец обеспечивает герметичность клапана и штока по отношению к окружающей среде.
Технические характеристики регулирующего трёхходового клапана TRV-3
Характеристики | Значения | ||||||||||
Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4 | 5; 6,3 | 8; 10 | 12,5; 16 | 20; 25 | 31,5; 40 | 50; 63 | 80; 100 | 125; 160 | 250 | 315 |
Пропускная характеристика | А — АВ, равнопроцентная; В — АВ, линейная | ||||||||||
Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||||
Ход штока, мм | 14 | 30 | 50 | ||||||||
Тип присоединения | фланцевый | ||||||||||
Рабочая среда | вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65 %) | ||||||||||
Температура рабочей среды Т, °С | от +5 до +150 | ||||||||||
Материал: | |||||||||||
— корпуса | чугун | ||||||||||
— запорный узел (плунжер) | латунь CW614N | ||||||||||
— шток и седло канала В | коррозионностойкая сталь | ||||||||||
— уплотнение разгрузочной камеры | EPDM | ||||||||||
— уплотнение штока | прокладки – EPDM, направляющие – PTFE | ||||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | ||||||||||
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные размеры и масса
Параметры | Значения | ||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Высота Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 |
Высота клапана Н: | |||||||||||
c электроприводом TSL-1600, мм, не более | 300 | 305 | 310 | 310 | 320 | 320 | |||||
c электроприводом TSL-2200, мм, не более | 360 | 360 | 400 | 410 | 420 | ||||||
c электроприводом TSL-3000, мм, не более | 515 | 515 | |||||||||
c электроприводом TW1001, мм, не более | 330 | 340 | 345 | 347 | 355 | ||||||
c электроприводом TW3000, мм, не более | 365 | 365 | 410 | 415 | 430 | 490 | 490 | ||||
Масса клапана: | |||||||||||
c электроприводом TSL-1600, кг, не более | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 10,8 | 12,3 | 14,8 | |||||
c электроприводом TSL-2200, кг, не более | 12,8 | 15,3 | 25 | 33 | 40 | ||||||
c электроприводом TSL-3000, кг, не более | 55 | 80 | |||||||||
c электроприводом TW1001, кг, не более | 6,8 | 7,7 | 8,7 | 11,3 | 12,8 | ||||||
c электроприводом TW3000, кг, не более | 13,3 | 15,8 | 25,5 | 33,5 | 40,5 | 55,2 | 80,2 |
Применяемые электроприводы
Электроприводы с трёхпозиционным управлением
Обозначение | Маркировка типа | Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом, бар, не более | Усилие, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | ||||||||||
Условный диаметр DN, мм | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
TSL -1600-25-1-230-IP67 | 101 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5,8 | — | — | — | — | — | 1600 | 2,4 (25); 4 (15); 6 (10); 8 (7,5) |
TSL -1600-25-1R-230-IP67 | 101R | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 5,8 | — | — | — | — | — | 1600 | |
TSL -2200-40-1-230-IP67 | 110 | — | — | — | — | — | — | 6 | 4,2 | 2,6 | — | — | 2200 | |
TSL -2200-40-1R-230-IP67 | 110R | — | — | — | — | — | — | 6 | 4,2 | 2,6 | — | — | 2200 | |
TSL -3000-60-1-230-IP67 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 1,5 | 3000 |
Электроприводы с аналоговым управлением и обратной связью 4-20 мA (2-10 V)
Обозначение | Маркировка типа | Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом, бар, не более | Напряжение | Усилие, Н | Скорость, сек/мм (мм/мин) | |||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 230 | 24 | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
TW1001-XD24-S.14 | 32 | 16 | 16 | 11 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | + | 1000 | 1 (60); 2 (30) |
TW3000-XD24-S.14 | 33 | — | — | — | — | 16 | 11 | 8 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | — | + | 3000 | |
TW1001-XD220-S.14 | 35 | 16 | 16 | 11 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | + | — | 1000 | |
TW3000-XD220-S.14 | 36 | — | — | — | — | 16 | 11 | 8 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | + | — | 3000 |
Более подробную информацию о электроприводах вы можете узнать по ссылке.
Пример:
TRV-3-15-2,5-101
Клапан трёхходовой смесительный регулирующий фланцевый с условным диаметром 15 мм, с пропускной способностью 2,5 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150 °С, оснащённый электроприводом TSL-1600-25-1-230-IP67 без датчика положения (тип электропривода 101).
Монтажные положения регулирующего клапана
Примечание: прямолинейные участки до и после клапана не требуются.
Устройство клапана для DN15-DN50
1. Корпус клапана; 2. Плунжер (тарелка); 3. Уплотнительные кольца плунжера; 4. Седло; 5. Шток; 6. Уплотнительное кольцо седла; 7. Втулка; 8. Уплотнение втулки; 9. Уплотнительный узел штока; 10. Кольцо стопорное; 12. Винт стопорный; 13. Переходник; 14. Электропривод; 15. Винт крепёжный.
Устройство клапана для DN65-DN150
1. Корпус клапана; 2. Плунжер (тарелка); 3. Уплотнительные кольца плунжера; 4. Седло; 5. Шток; 6. Уплотнительное кольцо седла; 7. Втулка; 8. Уплотнение втулки; 9. Уплотнительный узел штока; 10. Кольцо стопорное; 11. Контргайка; 14. Электропривод; 15. Винт крепёжный; 16. Крышка.
Особенности регулирующих клапанов с электроприводом
Регулирующие клапан на электроприводе
К востребованному типу трубопроводной арматуры относятся регулирующие клапаны, оснащенные электроприводом. Они служат для контроля параметров перемещаемых газов и жидкостей. Устройства для регулировки используются в энергетике, сетях газоснабжения, отопления и вентиляции. Они необходимы для функционирования промышленных трубопроводов, систем по снабжению горячей водой, тепловых пунктов и котельных.
Виды и характеристики электроприводов
В основе работы клапанов с сервоприводом — преобразование электроэнергии в механическое усилие, приводящее к перемещению запорного механизма. Различают следующие варианты приводов для таких устройств:
- Электропривод. Он представляет собой совокупность электродвигателя, передаточного механизма и управляющей системы. Клапаны малого диаметра комплектуются однофазными силовыми элементами постоянного и переменного тока, а трехфазными асинхронными оснащается регулирующая арматура большей мощности. Электрический привод клапана позволяет управлять параметрами перемещаемой среды на расстоянии, используя дистанционное устройство.
- Электромагнитный привод. Применяется для клапанов, которые комплектуются одним из приводов — соленоидным или с электромагнитной муфтой. Соленоидные электроприводы используются для управления системами двухпозиционной регулировки, представленными запорной арматурой. В устройствах с автоматическим контролем функции исполнительных элементов служат электромагнитные муфты трения или скольжения. Электромагнитный привод бывает блочным или встроенным, и оперативно реагирует на подаваемые сигналы.
Многообразие вариантов комплектации электроприводов позволяет выпускать устройства для применения в разных сферах. Их популярность обусловлена эксплуатационными свойствами и техническими характеристиками исполнительных механизмов.
Преимущества и недостатки использования электроприводов
Фланцевый регулирующий клапан с приводом
Потребление энергии электроприводом клапана происходит только при движении, а его отключение не вызывает смещения по инерции. Среди других преимуществ электроприводов выделяют:
- постоянную скорость функционирования;
- низкую стоимость потребляемой энергии;
- плавную регулировку устройств, предназначенных для управления потоками перемещаемой среды;
- точность настройки и точное позиционирование;
- экологическую безопасность при установке на трубопроводах;
- возможность подключения дополнительного оборудования и датчиков для контроля и управления.
В отличие от регулирующих клапанов с пневмоприводом аналогичные устройства с электроприводом не склонны к засорению и отличаются низким уровнем шума во время работы. При авариях клапаны с электроприводами могут быть подключены к независимым источникам питания — резервным аккумуляторам и генераторам.
Основные недостатки клапанов для регулировки параметров перемещаемой среды — высокая стоимость и возможность перегрева двигателя при непрерывной работе в течение длительного времени. Из-за них повышается суммарная величина затрат на монтаж магистралей и требуется контроль состояния элементов привода. К другим недостаткам механизмов с электрическим приводом относятся:
- Возможность возникновения помех в управлении расположенных вблизи сетей, которые появляются из-за воздействия поля электромагнитных приводов.
- Сложность использования в условиях большой влажности и пожароопасных зонах. В этом случае можно применять устройства специального исполнения с высокой степенью защиты двигателя или заменить их клапанами с пневмоприводом.
- Необходимость регулярного технического обслуживания, поскольку исполнительный механизм состоит из множества подвижных деталей и элементов.
Уменьшение влияния негативных особенностей достигается благодаря точной кинематической схеме и грамотной разработке конструкции привода. Комплектация защитными средствами повышает срок службы и делает устройства более удобными для эксплуатации.
Функционирование электроприводных клапанов
Схема регулирующего клапана с электроприводом
Принцип действия клапанов, оснащенных электроприводом, можно рассмотреть на примере двухходового вентиля для газовых магистралей с фланцевым механизмом крепления. Для него характерны следующие режимы функционирования:
- Полное перекрывание.
- Номинальный расход перемещаемой среды. В этом случае на фланцевый клапан поступает питание, благодаря чему рабочий элемент приходит в движение. Его положение обеспечивает подачу газа в нужном объеме.
- Промежуточный. Он предусматривает ограничение перемещаемой среды на 10-50 % от номинального потребления. Переход на промежуточный режим происходит после подачи напряжения на катушку электромагнитной фланцевой задвижки и активизации вала регулирующего механизма.
При отсутствии дополнительных настроек клапан принимает номинальный расходуемый объем перемещаемых веществ за стандартный режим.
Классификация устройств по разным признакам
Одним из критериев классификации клапанов для регулировки транспортируемой среды является метод фиксации с трубами. Он представлен двумя вариантами крепежа — с помощью сварки или фланцев.
Сварное соединение применяется при строгих требованиях к герметичности и надежности узлов, которые возникают при транспортировке агрессивных веществ. Оно отличается небольшим весом и компактными размерами, но может использоваться только при монтаже сооружений из стали.
Фланцевые клапаны укомплектованы специальными плоскими пластинами имеющими форму кольца, прямоугольника или квадрата с отверстиями под крепежные элементы. Герметичность фланцевых соединений обеспечивается за счет уплотнительной поверхности, а прочность фиксации достигается благодаря использованию шайб и гаек. Материал изготовления и конструкция фланцев зависят от параметров транспортируемой среды, условий эксплуатации запорно-регулирующей арматуры и других факторов. К преимуществам таких соединений относятся простота установки и возможность многократного монтажа и снятия клапанов, если необходимо провести ремонт или профилактический осмотр.
Важная информация: габариты уплотнительных поверхностей фланцев и присоединительные размеры при номинальном давлении до 200 PN определяется по ГОСТу 12815-80, а свыше 200 PN — согласно ГОСТ 9399-81 или в соответствии с конструкторской документацией на конкретную модель.
В зависимости от типа запорного механизма устройства, используемые для управления потоками перемещаемых жидкостей и газа, бывают:
- Золотниковые. В качестве рабочего элемента служит золотник, поворот которого на определенный угол регулирует объем транспортируемой среды. Поскольку жидкости не оказывают существенного сопротивления рабочему элементу, то изменение его положения не требует значительных усилий. Использовать клапаны такого типа в магистралях с высоким давлением нельзя из-за недостаточной герметичности узлов.
- Седельные. Изменение параметров перемещаемой среды обеспечивается за счет плунжера, который уменьшает проходное сечение фланцевых клапанов. Они могут быть односедельными для магистралей небольшого диаметра и двухседельными, предназначенными для установки на крупных трубопроводах.
- Мембранные. Функции рабочего элемента в мембранных клапанах выполняет эластичная мембрана, для изготовления которой используют резину или фторопласт. Мембранные устройства для регулировки отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных веществ и коррозии и могут быть укомплектованы разными приводами.
Важная информация: согласно положениям ГОСТ 12893-2005 перемещение плунжера после сборки клапана должно происходить плавно, без заеданий и рывков. Уплотнительные поверхности рабочего элемента следует проверять на отсутствие вмятин и других дефектов, которые можно обнаружить при визуальном контроле.
Варианты исполнения клапанов с электроприводами
В зависимости от сферы применения фланцевые клапаны с электроприводом представлены следующими модификациями:
- Воздушным клапаном. Он применяется в системах проточной и вытяжной вентиляции и служит для контроля количеством подаваемого воздуха. Кроме того, воздушный регулирующий вентиль позволяет избежать попадания дыма в вентиляцию при возникновении пожара: достаточно перекрыть клапан, и распространение продуктов горения прекратится. Он устанавливается в труднодоступных местах, поэтому комплектуется приводом, который потребляет электричество в качестве источника питания. Такая модель позволяет регулировать параметры системы на расстоянии с помощью автоматики.
- Газовым регулирующим фланцевым клапаном. Устройство предназначено для полного перекрывания газопроводов с разным проходным сечением. На магистралях также используют газовые двухходовые и трехходовые клапаны с пневмоприводом.
- Огнезадерживающим фланцевым клапаном с электроприводом. Служит для предотвращения распространения пожара и устанавливается в перекрытиях между стенами или в вентиляционных каналах.
- Двухходовыми и 3-х ходовыми устройствами. Они востребованы в сетях централизованного и автономного отопления, в водоснабжении, на тепловых пунктах и в системах вентиляции. Двухходовые устройства применяются для ограничения расхода перемещаемой жидкости и обеспечивают смешение в нужной пропорции. В отличие от двухходовых моделей клапаны с тремя патрубками используются для разделения или смешения потоков перемещаемой жидкости.
Мембранные клапаны с приводами, устойчивые к агрессивным и летучим жидкостям, востребованы на предприятиях химической промышленности. В быту используют обратные мембранные клапаны, обеспечивающих защиту сетей отопления от гидравлических ударов.
Регулирующий клапан RV214, RV224, RV234
Трехходовой клапан наиболее частый конструктивный тип трубопроводного оборудования. Предназначен для смешивания или разделения потока рабочей среды. Относится к классу: трубопроводная арматура разделительная (смесительная). Клапан используется в магистралях ЖКХ, котельных, ТЭЦ, на промышленных магистралях в нефтеперерабатывающей отрасли, строительстве, энергетике.
Трехходовой клапан RV214, RV224, RV234 представляет собой модельный ряд, который наиболее часто используется в системе центрального и автономного тепло и водоснабжения коммунального хозяйства благодаря возможности устанавливать на оборудование электроприводы большого диапазона номинальных усилий и производительности.
Принцип эксплуатации
Трехходовой клапан серии RV 214, RV 224, RV 234 предназначен для разделения потока среды на два независимых контура или смешивания сред с различными тепловыми характеристиками.
Смесительная арматура имеет два входных и один выходной патрубок. Используется в централизованных водомагистралях ЖКХ, ТЭЦ, котельных для подачи теплоносителя при непрерывном регулировании в системе отопления.
Разделительные (распределительные) конструкции имеют один входной и два выходных патрубка для разбивки циркуляционного потока рабочей среды на два независимых контура.
Трехходовой клапан RV214, RV224, RV234 при любом положении плунжера обеспечивает плавное регулирование расходом и давлением среды в трубопроводе.
Сфера использования
Трехходовой клапан RV 214, RV 224, RV 234 относится к классу арматуры непрямого действия, может управляться электроприводом, пневмо и гидроприприводом. При ручном управлении в конструкции арматуры предусмотрен маховик.
Конструкция электромеханического узла включает ручной дублер, при прекращении подачи электроэнергии или других сбоях в работе привода, происходит его автоматическая блокировка и клапан переходит на ручное управление.
Управление приводом осуществляется по сигналам датчиков и электронных регуляторов. Допускается управление с пульта центральной диспетчерской при использовании клапана как исполнительного устройства в инженерных сетях автоматического водо и теплоснабжения отдельных зданий и промышленных объектов. Модель считается универсальной, подходит для регулировки прохода рабочих сред в различных отраслях, в частности:
- Автономные котельные используют клапан с электроприводом для регулировки подачи горячего водоснабжения в жилые сектора, на отдельные участки
- Приточно-вытяжные системы вентиляции. В качестве узла управления температурой подающего воздуха.
- Химическая промышленность. Как смесительную арматуру при транспортировке рабочих сред.
- Строительство, энергетика.
Трехходовой клапан широко используется в быту для управления и регулировки теплоносителя в двухконтурных котлах.
Рабочая среда
Серия трехходовых клапанов RV214, RV224, RV234 рассчитана для регулировки давления и расхода сред, граничных температур -50 +500 о С.
- Пар.
- Вода.
- Пароводяные смеси.
- Воздух.
- Этиленгликоль.
- Слабоагрессивные среды химической промышленности.
Оборудование не используется для регулировки расхода загрязненных рабочих сред с большим количеством абразивных частиц, канализационных стоков, шламов, тягучих и вязких сред высокой плотности.
Конструктивные особенности
Регулирование расхода и давления происходит за счет изменения проходного сечения клапана. Ходовая часть арматуры перемещает конус клапана в диапазоне заданных настроек, получая сигнал от контроллера электропривода.
По конструктивному типу трехходовой клапан RV 214, RV 224, RV 234 имеет конусное исполнение. Конусный конструктивный тип предполагает линейное движение плунжера, при котором закрепленный к штоку затвор перемещается перпендикулярно потоку среды.
Трехходовой клапан RV214, RV224, RV234 позволяет получить высокую точность регулировки расхода и давления, обеспечивает оптимальную плотность перекрытия одного из патрубков.
Технологическая маркировка патрубков трехходового клапана по литерам.
- А – патрубок прямого хода. Расход рабочей среды в диапазоне от 0 – 100%. Допускается полное перекрытие.
- В – патрубок перпендикулярного (байпасного) хода. Расход среды от 0-100%. Допускается полное перекрытие.
- АВ – Общий вход (для разделительной), выход (для смесительной) арматуры. Объем проходящей рабочей среды зависит от пропускной способности арматуры. Полное перекрытие невозможно.
Конструктивный тип RV214
Трехходовой клапан RV214 предназначен для быстрой регулировки давления и расхода неагрессивной среды в магистралях ЖКХ, тепловых пунктов, ТЭЦ, котельных, в быту.
Трехходовой клапан RV 214 выпускается с диаметром патрубка от 15-400 мм., рассчитан на регулировку давления потока, температурой от -20 до 300°C в диапазоне PN16-PN40.
Конструктивное исполнение оборудования
- Корпус. Используется чугун серый, высокопрочный, шаровидный графит стандарта EN-JS 1025.
- Конус, двух форм (цилиндр, перфорированный конус), используется нержавеющая сталь.
- Седло. Уплотнитель седла стандарта 1.4028 / 17 023.6 для диаметров 25-50; 1.4027 / 42 2906.5 для диаметров 65-300.
- Уплотнители.
- Шток.
- Фланцевые присоединения и уплотнители.
Использование клапана для регулировки прохода рабочей среды (в качестве которой выступает пар), ограничивается следующими параметрами.
- Давление пара на выходе не более 0,4 МПа.
- Сухость пара на входе более 0,98.
Если характеристики рабочего потока не совпадают с вышеуказанными, рекомендуется использовать трехходовой клапан серии RV 224, RV 234.
Конструктивные характеристики моделей RV224, RV234
Трехходовой клапан RV224, RV234 предназначен для регулировки прохода среды на магистралях большого диаметра с высоким перепадом давления. Конструктивное исполнение оборудования.
- Корпус. Используется нержавеющая и литая сталь стандарта 1.0619 (GP240GH) и 1.4581.
- Конус.
- Седло.
- Уплотнитель седла класса: O — кольцо EPDM при 150 o C; DRSpack при 260 o C; графит, сильфон при 500 o C.
- Фланцевые уплотнители.
- Шток. Используется нержавеющая сталь.
Монтаж и схемы подключения
Трехходовой клапан RV 214, RV 224, RV 234 устанавливается на магистраль исключительно на фланцы. При монтаже учитываются следующие рекомендации производителя.
- До и после оборудования устанавливаются манометры. Расстояние до арматуры не менее 2-х диаметров трубопровода.
- Перед входными патрубками устанавливается фильтр грубой очистки, независимо от качества рабочей среды.
- При монтаже не допускается механических нагрузок на корпус клапана от трубопровода.
- Направление прохода указанное на арматуре совпадает с направлением движения рабочего потока.
- Не допускается использовать трехходовой смеситель для разделения потока и наоборот. Исключение составляет оборудование, предназначенное как для смешивания, так и для разделения потока рабочей среды.
- Допускается монтаж арматуры, как на горизонтальный, так и на вертикальный участок магистрали. Не допускается монтажное положение с электроприводом под клапаном.
При использовании оборудования при температуре воздуха ниже нуля градусов не требуется использовать принудительный нагрев штока клапана. При проходе среды максимальных температур не используется принудительное охлаждение штока.
Трехходовая арматура устанавливается в следующих узлах управления по определенным схемам.
- Если в сети требуется регулировка расхода рабочего потока за счет разделения центрального контура.
- Аналогично, если требуется провести регулировку расхода за счет смешивания двух контуров.
- Если возникает необходимость поддерживать постоянный напор в одном из контуров.
- При регулировке температуры рабочей среды в одном из контуров.
- При низком давлении рабочей среды на центральном патрубке разделительного клапана.
Особенности выбора электропривода
Трехходовые клапаны серии RV214, RV224, RV234 поставляются полностью укомплектованными, с проведенным расчетом характеристик. В качестве управляющего узла выступает электропривод. При замене электропривода учитываются следующие параметры.
- Для клапанов выбирается привод только с линейным ходом штока.
- Длина хода плунжера клапана должна быть не менее длины штока привода.
- Узлы соединения арматуры и привода должны совпадать как по форме, так и по размеру крепежа.
- Допустимое положение привода по отношению к клапану – под любым углом, кроме установки под клапаном.
Список совместимых электромеханических приводов указан в техническом паспорте клапана.
Расчет и подбор арматуры
Клапан трехходовой RV 214, RV 224, RV 234 имеет проведенный производителем расчет, который отображается в технической документации. Если возникает необходимость переустановить заданные параметры арматуры, используется методика расчета.
- Подбирается необходимая расходная характеристика арматуры.
- Определяются регулирующие способности (ход штока, напряжение привода, скорость сигналов закрытия и открытия).
- Определяются пропускные способности арматуры.
- При отсутствии или замене электропривода производится подбор исполнительного узла.
- Проверяется работа клапана на возможное возникновение кавитации и шума.
Преимущества использования
Трехходовой клапан не имеет альтернативы как разделительный узел для трубопровода. На промышленных, хозяйственных магистралях для смешивания потоков рабочих сред используется только трехходовая арматура смесительного типа. К преимуществам клапана модельного ряда RV214, RV224, RV234 относят.
- Долгий срок эксплуатации. Производителем заявлено 10 лет беспрерывного использования корпуса при замене уплотнителей седла через 3 года. Условие: использование арматуры для регулировки рабочих сред, указанных в технической документации.
- Оборудование ремонтопригодно. При замене уплотнительных колец требуется полный демонтаж с трубопровода. При частичном демонтаже рекомендуется провести высушивание магистрали.
- Узел не требует технического осмотра после установки. Плановый осмотр производится 1 раз в три месяца. Проверка электропривода осуществляется 1 раз в 15 дней.
- Возможность монтажа на горизонтальные и вертикальные участки магистрали.
- Большая точность регулировки расхода и давления.
- Возможность автоматического управления затвором.
- Простота монтажа.
К недостаткам оборудования относят значительную строительную высоту при подключенном электроприводе. Срок эксплуатации электро, пневмо, гидропривода в три раза меньше, чем минимальный срок службы клапана. Привод требует ремонта 1 раз в три года. При использовании пневматического узла требуется подключение к компрессорной станции или автономному насосу.