Гидравлика систем отопления и охлаждения
Автоматические регуляторы расхода
Рис. 5.10. Общий вид автоматического регулятора расхода ASV-Q |
Автоматические регуляторы расхода теплоносителя применяют для создания постоянного гидравлического режима в двухтрубных и однотрубных системах обеспечения микроклимата. Они реагируют на изменение расхода регулируемого участка и стабилизируют его на заданном уровне. Изготавливают их с условным диаметром подключения 15, 20, 25 и 32 мм. Резьба присоединения в зависимости от модификации может быть внутренней и наружной. Общий вид регулятора показан на рис. 5.10.
Каждый типоразмер регулятора расхода имеет свойственную только ему шкалу настройки: для ASV-Q15 — от 1 до 8; ASV-Q20 - от 2 до 14; ASV-Q25 - от 4 до 16; ASV-Q32 - от 5 до 30. Положение настройки означает автоматически поддерживаемый расход теплоносителя в гектолитрах [гл] ([hi]) при потере давления на регуляторе, равной 25 кПа, т. е. при настройке 2 автоматически поддерживаемый расход равен 200 л, настройке 25 — 2500 л и т. д. Диапазоны настроек различных типоразмеров регуляторов перекрывают друг друга. Это позволяет выбирать регулятор по диаметру трубопровода, на который его устанавливают.
Размещают регулятор на подающем либо на обратном трубопроводе стояка или приборной ветки. При этом переменой местом с заглушкой устанавливают дренажный кран со стороны спуска теплоносителя.
Автоматический регулятор расхода относят к классу регуляторов прямого действия. Воздействие его измерительного элемента на регулирующий элемент осуществляется непосредственно, т. е. без применения дополнительного источника энергии (рис. 5.11). Измерительным элементом регулятора является диафрагма (мембрана) 4. Она воспринимает импульсы давления с обеих сторон и сопоставляет их разницу с заданной величиной. При наличии рассогласования давлений происходит активация диафрагмы, которая передается на затвор 9, поддерживая потери давления на дросселе 8, равные 15 кПа. Любые колебания давления в системе моментально компенсируются перемещением затвора клапана, не допуская превышения расхода теплоносителя через
клапан. Импульсы давления, отбираемые до регулирующего отверстия и после него, через внутренние каналы в регуляторе попадают в мембранную коробку 3 с разных сторон диафрагмы 4. Задают автоматически поддерживаемый расход вращением рукоятки настройки 2, выставляя дроссель в необходимое положение настройки. Дроссель имеет криволинейную щель и по конструкции подобен дросселю терморегулятора (рис. 4.18). При настройке 8 дроссель полностью открыт. Выбранное положение настройки фиксируют нажатием штопорной пластинки и пломбируют. Перекрытие потока теплоносителя вручную осуществляют вращением рукоятки 2 по часовой стрелке до упора. При этом перемещается шток 6 с затвором 9. В ра
-13 |
-12 |
11 |
Рис. 5.11. Устройство автоматического регулятора расхода ASV-Q: 1 - ограничительный шпинлель; 2 - рукоятка настройки; 3 - мембранная коробка; 4 - регулирующая мембрана; 5 - пружина настройки; 6 - шток; 7 - корпус; 8 - лроссель; 9 - затвор; 10 - спускной кран; 11 - заглушка; 12 - пробка; 13 - указатель настройки |
бочем режиме рукоятка 2 повернута против часовой стрелки до упора. Положение настройки регулятора при ручном перекрытии потока теплоносителя не сбивается.
Рекомендованные минимальные потери давления на ASV-Q составляют 20 кПа, максимальные — 80 кПа.
Расход теплоносителя через клапан ASV-Q может быть проконтролирован прибором PFM 3000. Отбор импульсов давления осуществляют через специальные ниппели.
Регуляторы поддерживают постоянный расход теплоносителя на стояках (приборных ветках) с терморегуляторами либо без них. Взаимодействие регуляторов с терморегуляторами показано на рис. 5.12. При закрывании терморегуляторов возрастает сопротивление регулируемого участка на А Р. Характеристика регулируемого участка 4 стремится занять положение 5. Но на клапане ASV-Q пропорционально уменьшаются потери давления А Р0, т. е. А Р0 = А Р. Такая компенсация давления
оставляет характеристику 4 на прежнем месте, т. к. автоматический регулятор является составной частью регулируемого участка. При открывании терморегулятора происходит аналогично противоположная работа. Таким образом, на регулируемых участках в отдельности и в системе обеспечения микроклимата в целом расход теплоносителя Gc и перепад давления АРс остаются постоянными.
На рис. 5.12 показаны характеристики 5 и 6, которые приобретает регулируемый участок без автоматического регулятора расхода соответственно при полностью закрытых и полностью открытых терморегуляторах. Кривая 5 характеризует сопротивление регулирующего участка, создаваемое циркуляцией теплоносителя через замыкающие участки либо обводные участки узлов обвязки теплообменных приборов. Кривая 6
Рис. 5.12. Совместная работа ASV-Q с терморегуляторами: 7 - характеристика насоса; 2 - характеристика регулируемого участка без учета потерь лавления в ASV-Q и терморегуляторах; 3 - то же, с учетом потерь лавления в ASV-Q; 4 - характеристика регулируемого участка в расчетном режиме и в рабочем режиме при наличии ASV-Q; 5 и 6 - характеристики регулируемого участка без ASV-Q соответственно при полностью закрытых и полностью открытых терморегуляторах |
характеризует сопротивление регулируемого участка при полностью открытых терморегуляторах. Ее определяют по максимальной пропускной способности терморегуляторов kvs.
Выделенная заштрихованная зона между кривыми 5 и 6 охватывает диапазон возмущений гидравлических параметров регулируемого участка, которые устраняет автоматический регулятор расхода ASV-Q,. При этом авторитет узла обвязки теплообменного прибора остается постоянным.
Подбор регулятора ASV-Q рассмотрен в примере 19.
Пример 19. Проектируют систему обеспечения микроклимата со стояками, в которых предусматривают постоянный гидравлический режим. Перепад давления в точках присоединения стояка к разводящим магистралям АР = 0,4 бар, номинальный расход теплоносителя в стояке Vcm = 1 м3/ч.
Необходимо подобрать типоразмер автоматического регулятора расхода и его настройку; определить располагаемый перепад давления на стояке АРст.
Решение. По расходным характеристикам ASV-Q, приведенным в техническом описании регулятора, выбирают наименьший типоразмер клапана по расходу Vcm = 1 м3/ч. Это регулятор ASV-Q 20. Его расходная характеристика показана на рис. 5.13.
По расходной характеристике регулятора определяют потери давления на ASV-Q 20. Для этого проводят горизонтальную линию от значения расхода стояка Vcm = 1 м3/ч (см. рис. 5.13) до пересечения с расходной характеристикой регулятора при настройке 10. Затем проводят вертикальную линию вниз либо вверх в зависимости от принятых единиц измерения давления. В результате получают потери давления APq = 25 кПа (0,25 бар) в ASV-Q 20.
Определяют располагаемое давление в стояке:
АРст= АР - АР0 = 40 - 25 = 15 кПа.
Исходя из этого перепада давления, следует конструировать стояк.
В данном примере была рассмотрена прямая задача гидравлического расчета, т. е. при известном перепаде давления в точках присоединения стояка. В обратной гидравлической задаче вначале конструируют стояк основного циркуляционного кольца, определяют потери давления в нем, затем выбирают ASV-Q и его настройку по номинальному расходу стояка и минимальным потерям давления в регуляторе. Далее
Q, кВт б, кВт Vt м3/ч АРв, кПа At = 40 “С At = 20 °С 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 АР о, бар Рис. 5.13. Расходная характеристика ASV-Q 20 |
определяют необходимое располагаемое давление в системе. В регуляторах остальных стояков потери давления будут выше.
Клапаны ASV-Q сняты с производства. На смену пришли более современные клапаны — AB-QM.
Решаемые задачи автоматическим регулятором расхода в системах обеспечения микроклимата:
• предотвращение шумообразования терморегуляторов и трубопроводов автоматическим поддержанием расхода теплоносителя на заданном уровне;
• обеспечение оптимальных условий работы терморегуляторов во всех режимах их работы;
• получение дополнительного экономического и санитарно-гигиенического эффекта моментальным предотвращением перетоков теплоносителя между стояками (приборными ветками) системы;
• стабилизация работы системы в течение длительного времени эксплуатации компенсацией возрастания гидравлического сопротивления элементов системы от коррозии и накипи;
• упрощение монтажа и обслуживания системы за счет совмещения функции перекрытия потока, спуска теплоносителя, компьютерной диагностики;
• упрощение балансировки системы по визуальной шкале настройки, нанесенной на рукоятку;
• автоматическая балансировка системы после ее модернизации (расширение и т. п.).