Трехходовой регулирующий клапан LDM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая среда на выходе из котельной имеет определенную температуру. В процессе работы оборудования эта температура поддерживается в соответствии с параметрами, которые были заданы пользователем. Но в ряде случаев в отопительной системе присутствует несколько контуров, для каждого из которых нужно обеспечить прохождение рабочей среды с определенной температурой.

Автоматика котла такого обеспечить не сможет. В таких ситуациях устанавливается клапан смесительный. Главное предназначение этой трубопроводной арматуры – поддержка заданных значений температуры рабочей среды в контурах отопительной системы и малом контуре котельной. Смешение потоков может происходить в подобном оборудовании в разных пропорциях. Пропорции пользователи могут настраивать самостоятельно, либо через автоматику (предварительно задав определенный температурный режим).

Смесительные клапаны могут быть оснащены сервоприводами, пневматическими и электрическими приводами. Некоторые заводы-производители сразу оснащают устройства встроенные приводами, что существенно упрощает эксплуатацию трубопроводной арматуры. Электропривод также может быть куплен для смесительного клапана отдельно.

 

Принципы работы и конструкционные особенности

 

Самые обычные смесительные клапаны, которые используются в быту, а не в промышленной сфере, внешне похожи на стандартные тройники, сделанные из бронзы или латуни, в верхней части которых располагается регулирующая шайба. Под шайбой располагается чувствительный к изменению температуры рабочей среды элемент, нажимающий на шток, который выходит из корпуса. На штоке установлен герметично входящий в седло конус.

Циркуляция рабочей среды через патрубки смесительного клапана происходит вплоть до того момента, пока не произойдет снижение или повышение температуры до заданных значений. Принцип работы этой трубопроводной арматуры состоит в том, чтобы на выходе поддерживать температуру рабочей среды в определенном диапазоне, смешивая холодные и теплые потоки. В том случае, если будут достигнуты заданные значения, то конус выйдет из седла, открыв сообщение между всеми патрубками.

Также можно отметить другую разновидность конструкции смесительных клапанов, которая схожа во многом со стандартным шаровым краном. В таких устройствах вместо конуса и седла предусмотрено наличие шара с выборкой специальной формы. Чтобы распределить потоки рабочей среды в подобном оборудовании привод вращает, а не нажимает на шток, где закреплен шар. Клапан смесительный с шаровым элементом высокой пропускной способностью не отличаются, поэтому могут использоваться только в бытовых отопительных системах.

 

Типы приводов

 

Смесительные клапаны обычно управляются с помощью наружного привода, который представлен несколькими разновидностями:

  • Стандартный термостатический (нажатие на шток в этом случае происходит благодаря расширению жидкой среды, которая в нем размещена и чувствительна к перемене температуры). Обычные смесительные клапаны, имеющие сравнительно малый диаметр, практически всегда оснащаются именно таким приводом.

  • Термостатическая головка, которая имеет свой чувствительный элемент. Клапан смесительный с термостатической головкой для осуществления качественной регулировки температуры рабочей среды может оснащаться внешним температурным датчиком, который помещается в трубопровод и соединяется с приводом специальной трубкой. Такой подход позволяет более точно, чем в первом случае, выполнять регулирование температуры.

  • Электрический привод, который управляется контроллером. Датчики (преобразователи температуры) в постоянном режиме выполняют замеры температуры рабочей среды, посылает сигналы об изменении параметров контроллеру, который и управляет электрическим приводом. Востребованный и максимально точный метод регулирования температуры рабочей среды, который сегодня используется как в промышленной, так и в бытовой сфере (не только со смесительными, но и с различными регулирующими, запорными устройствами).

Также отдельно можно отметить смесительные клапаны с сервоприводом, в которых нет контроллера, поэтому управление трубопроводной арматурой выполняется в этом случае приводом напрямую (после получения соответствующих данных от датчиков). Обычно сервопривод устанавливается на смесительные клапаны с секторным или шаровым распределительным элементом. Это недорогое и доступное оборудование (дешевле, чем в случае с пневматическим и электрическим приводом).

 

Эксплуатация

 

Монтаж смесительного клапана выполняется на тех отрезках трубопровода, где надо разделять потоки циркулирующей рабочей среды на два контура: с постоянным и с переменным гидрорежимом. Постоянный режим используется в том случае, когда необходима подача качественной рабочей среды в конкретных объемах. Регулирование осуществляется в этом случае согласно заданным показателям качества. Использование переменного режима актуально для объектов, где качественные параметры приоритетными не являются (там обычно предпочтение отдается именно количеству).

В смесительных клапанах шток практически всегда открыт, поэтому осуществляется его настройка на определенный объем жидкости. Соответственно, пользователи имеют возможность получить нужный объем рабочей среды в качественном и количественном соотношении. Трубопроводная арматура такого типа не способна полностью перекрыть подачу жидкости.

Клапан смесительный> имеет два входа и один выход. Он смешивает потоки рабочей среды, что может понадобиться как для повышения, так и для снижения ее температуры. Принципы регулирования режима температуры достаточно просты. Пользователям нужно только знать текущий температурный режим рабочей среды в канале каждого входа. С помощью пропорции можно быстро высчитать необходимые значения (если управление устройством осуществляется вручную). Смесительные клапаны, как и любая другая трубопроводная арматура, определяются в соответствии с давлением и диаметром выхода.

 

Область использования

 

Смесительные клапаны имеют широкую сферу применения. Например, модели, оснащенные электромагнитным элементом или термоголовкой, обычно устанавливают на современных водопроводных магистралях, где необходимо выполнять корректирование пропорций в процессе смешения двух разделенных потоков теплой и холодной воды, не снижая при этом объем и мощность потока.

В индивидуальных тепловых пунктах и котельных используются термостатические смесительные клапаны, которые также качественно выполняют регулирование рабочей среды. При наличии автоматического управления с процессом контроля температурного режима сложностей не возникает.

Выбирая смесительный клапан, необходимо учитывать технические характеристики трубопроводной арматуры. Наиболее важными из них являются:

  • Диаметр присоединения к трубопроводу. Обычно не составляет труда найти модель, которая подойдет по размерам к уже существующему трубопроводу.

  • Возможность использования вместе с клапаном сервопривода или электропривода. За счет этих устройств трубопроводная арматура сможет работать в автоматическом режиме. Особенно важна эта функция, если установка арматуры будет выполняться в труднодоступных местах.

  • Пропускная способность (эта характеристика указывает на объем жидкости, который сможет смешать клапан за определенный промежуток времени).

Современный рынок предлагает множество различных смесительных клапанов, производством которых занимаются отечественные и зарубежные предприятия.

Не рекомендуется выполнять подключение смесительных клапанов к напорному коллектору или теплосетям, если нет установленной трубопроводной арматуры, которая дросселирует избыточный напор. Если подключение будет осуществлено, то расход рабочей жидкости будет существенно колебаться.

 

 

 

Смотрите также статьи:

Регулирующий клапан

Двухходовой регулирующий клапан

Трехходовой регулирующий клапан

Регулирующий клапан с электроприводом

Клапан регулирующий. Цена

Клапан регулирующий

Регулируемый клапан

Запорно-регулирующий клапан

Клапан регулирующий проходной фланцевый

Клапан запорный проходной

Клапан смесительный