Школа ремонта. Ремонт своими руками - Клапан трехходовой
http://schoollremonta.ru/klapan-trehhodovoy
ru Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.
http://schoollremonta.ru/tyoplyy-pol-otoplenie/servoprivod-kollektornyy-vybor-i-pravila-podklyucheniya
<a href="/tyoplyy-pol-otoplenie/servoprivod-kollektornyy-vybor-i-pravila-podklyucheniya"><img class="teaserimage" src="http://schoollremonta.ru/sites/default/files/styles/medium/public/resize/images/img-800-privod2-150x202.jpg?itok=8ErBKAj8" alt=" Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения." title=" Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения." /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Данный сервопривод иногда обзывают: Электроприводом, сервомотором, термоприводом и т. д.</p>
<p>Его официальное название <strong>электротермический сервопривод</strong> ( Проще: <strong>Термопривод</strong> ). Сервомоторами называют приводы с электромагнитным двигателем<br /> Существуют сервоприводы для трехходовых клапанов.<br /><br /> Такой сервопривод (<strong>термопривод</strong>) можно использовать как для теплого пола, так и для радиаторного отопления. Как для коллектора, так и для термостатического клапана (вентиля). В данном случае мы рассмотрим подключение для теплого пола и подключение радиаторного регулирования.</p>
<p><span>В этой статье Вы поймете правила подключения такого сервопривода и наконец, закроете все вопросы по автоматическому регулированию отопления.</span></p>
<p><a href="/sites/default/files/images/img-800-1.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><span>Данные сервоприводы бывают нормально открытые и нормально закрытые.</span></p>
<p><strong>Нормально открытый</strong> - Открытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение Открытый клапан. В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель проходит через открытый клапан.<br /><strong>Нормально закрытый</strong> - Закрытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение Закрытый клапан. В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель не проходит через закрытый клапан.<br /><strong>Универсальные, переключающиеся термоприводы</strong> - такие термоприводы можно переключать на одно из двух положений: Нормально открытый и нормально закрытый.<br /> Вид сервоприводов может иметь различные формы:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-serv.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><strong>Когда встает вопрос о выборе варианта</strong> - открытого или закрытого типа, то нужно понимать следующее:<br /> Если клапан большее время находится в открытом положении, то выбирается режим нормально открытый.<br /> Если клапан большее время находится в закрытом положении, то выбирается режим нормально закрытый.<br /> В условиях суровой зимы выбирается вариант нормально открытый. В частности в России. В теплых краях можно выбирать нормально закрытый. Впрочем, все зависит от множества факторов. Самый распространенный вариант сервоприводов - это нормально открытый. К тому же, когда сервопривод выходит из строя, то нет риска, заморозить помещение от холода.<br /> Сервоприводы по напряжению бывают на 220 вольт, но бывают и на другое напряжение, например, 24 вольт. Также не исключено, что сервоприводы могут принимать постоянный ток или переменный ток. В большинстве случаев это переменный ток 50 Гц.<br /> Чтобы сервопривод начал закрывать или открывать клапан, ему нужен сигнал в виде напряжения. Обычный сигнал сервоприводу - это обычное питание, которое указывается в паспорте сервопривода. (220в/24в).</p>
<h3><strong>Как работает сервопривод?</strong></h3>
<p><a href="/sites/default/files/images/img-800-privod.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Рассмотрим такой термопривод. Производитель: Oventrop.<br /> Внутри имеется такой механизм:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-privod2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<h3><br /><strong>Принцип действия сервопривода</strong></h3>
<p>Принцип действия привода основан на расширении жидкости (толуола) в сильфоне за счет прохождения электрического тока через нихромовый нагревательный элемент.<br /> В механизме сервопривода имеется пружинный механизм и емкость, в которой умещена специальная жидкость, которая под действием температуры расширяется и давит на шток. Шток, выдвигаясь, давит на шток термоклапана и клапан закрывается. Под действием напряжения происходит прогрев жидкости, и жидкость расширяется. То есть этот сервопривод не имеет электромагнитного мотора. Использование силы взято от расширяющейся жидкости под действием температуры, поэтому данный сервопривод обзывают термоприводом. Так как сила движения происходит от расширения жидкости при его нагреве.<br /> Поэтому когда подается напряжение на сервопривод, то привод закрывает клапан не мгновенно, а по истечению некоторого времени, на которое уходит прогрев жидкости. Это около 1-3 минут в зависимости от производителя.<br /> Когда в термоприводе отсутствует напряжение, то клапан приходит в исходное положение, когда достаточно для этого остынет. Остывает сервопривод намного дольше, чем нагревается. Поэтому время открывания термопривода от 5 до 15 минут.</p>
<p><span>Существуют термоприводы (сервоприводы), в которых нет жидкости для расширения. В таких сервоприводах перемещение штока достигается посредством нагрева компенсационного термоэлемента. Термоэлемент может быть похож на пластину или пружину, которая при нагреве изменяет свое положение. Такое можно наблюдать в электрических термостатах электрических плит.</span></p>
<p><a href="/sites/default/files/images/img-800-otkr.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Слева нагретый сервопривод, справа остывший.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-otkr2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Сверху у сервопривода имеется выдвигающийся механизм, он нужен для того, чтобы:<br /><strong>Во-первых</strong>, определять посадку сервопривода в термоклапане.<br /><strong>Во-вторых</strong>, уведомляет о режиме клапана: Вкл/Выкл.<br /> То есть если он поднят вверх - это говорит о том, что клапан закрыт. Если он опущен, то клапан открыт.<br /> Если данный механизм имеет на стандартные размеры по высоте, то следует насторожиться. Данный термопривод может не подходить к термоклапану или не правильно быть подключен. То есть размеры выдвигаемого штока не совпадают с термоклапаном.<br /> В сервоприводах стоит защита от перегрева. Там встроен механизм отключения питания.<br /> Данный сервопривод можно проверить на ощупь, если он нагрет - клапан закрыт, если он холодный - клапан открыт.</p>
<p><span>Данный сервопривод подключается на термостатический клапан коллектора или это может быть отдельный термостатический клапан как показано на изображении:</span></p>
<p><a href="/sites/default/files/images/img-800-serv2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-serv3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Электрическая схема сервопривода и термостата на 220 вольт.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-cep2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Так же можно одним термостатом подключить 2-3 сервопривода.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-cep3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><span>По поводу тока и напряжения, описано ниже... этот текст отсюда не видать...</span></p>
<p>Вопрос в том стоит ли соблюдать фазу ноль? Если Вы даже перепутаете фазу с нулем, данная схема все равно будет работать. Но учтите ее, когда вы будите подключать более сложные электронные устройства. В сложных устройствах могут возникать ошибки. В любом случае смотрите паспорта электрического устройства и соблюдайте Фазу и ноль. Фаза (L). Ноль (N). Земля (PE).</p>
<p><span>Существуют теромприводы с плавной регулировкой! Для таких теромприводов нужен специальный сигнал! Такой сервопривод может называться: Термоэлектронный привод постоянного тока. Обычно он с напряжением 24 Вольт. Управляющий сигнал от 0 до 10 Вольт. То есть для него идет специальный электронный регулятор. Этот электронный регулятор в зависимости от специального электронного температурного датчика, подает необходимое напряжение термоэлектронному приводу. В зависимости от напряжения термоэлектронный привод получает точное положение штока, который давит на термостатический клапан. Данный термоэлектронный привод подойдет там, где необходимо пропускать теплоноситель дозированно, для плавной регулировки. Для теплого водяного пола он не нужен!</span></p>
<p>Поэтому когда будите покупать или заказывать сервопривод, убедитесь в том, что бы Вы случайно не приобрели термоэлектронный сервопривод. Так как такой привод должен использоваться совместно с электронным регулятором.<br /> Между сервоприводом и термостатом может быть подключен <strong>Коммутационный блок</strong>, который выглядит таким образом:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-kommut.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><strong>Коммутационный блок</strong><br /> Коммутационные блоки для коммутации термостатов и сервоприводов называют по-разному: Коммуникатор зональный, коммутатор для смесительных узлов, клеммная колодка для сервоприводов и насосной логикой, просто коммуникатор и так далее.<br /> Данный коммуникатор служит для передачи управляющих сигналов (вкл/выкл) от комнатных термостатов на сервоприводы термостатических клапанов, управляющих подачей теплоносителя по контурам.<br /> При отсутствии запроса на подачу теплоносителя во все присоединительные контура, реле коммутатора подает команду на отключение циркуляционного насоса смесительного узла.<br /> Коммутаторы, также подразделяются по напряжению и существуют коммутаторы на 220 вольт.</p>
<p><span>То есть данные коммутаторы могут быть полезны для того чтобы отключить насос, когда все контура закрыты. Существуют коммутаторы с различной программной средой, которые могут быть не менее полезным функционалом для систем регулирования, о которых Вы сможете узнать у производителя.</span></p>
<p>Некоторые коммутаторы бывают с радиоэлектронным сигналом. Продаются в сборе с термостатами, которые сообщают информацию по средствам радиосигнала. Такие термостаты можно поставить в любое место на стене без прокладки кабеля. В общем, по функциям они очень разннобразны...<br /> Электрическая схема сервопривода, термостата и коммутатора</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-cep4.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Для новичков я рекомендую купить сервопривод на 220 вольт с переменным питанием 50 Гц. Для тех, кто живет в России. То есть такой сервопривод можно спокойно подключить к сети питания 220 вольт. В других странах могут быть изменены напряжения сети. При подключении к сети, нормально открытый клапан будет закрываться.<br /> Также рекомендую ознакомиться с мощностью термостатов. Чтобы напряжение и ток в термостате не превышал заданные производителем. Для примера скажу, чтобы не было проблем с перегрузками, берите термостат с напряжением 220 Вольт и с током до 10 Ампер. А сервоприводы на 220 вольт имеют ток около 0,3 Ампер. Так что перегрузки по токам с таким термостатом не должны быть. Соответственно электропровод по сечению может быть 1-1,5 мм2.<br /> Электропровод, ведущий от термостата до сервопривода, лучше сделать трех жильным, так как рабочие контакты термостата, имеют три соединения. Общий, рабочий и реверсивный сигнал. На будущее вдруг Вам понадобиться обратный сигнал (противоположная команда) от термостата.<br /> Если Вы плохо разбираетесь в электричестве, то коммутаторы вообще не рекомендую брать. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, функцию по отключению насоса можно пережить. Впрочем, Вам решать.<br /> Когда существует вероятность того, что все контура закроются, и насос будет работать на нулевой расход, в этом случае обязательно устанавливают перепускной клапан, который дает расход, когда все контура закрыты.<br /> Перепускной клапан. Назначение и настройка.</p>
<h3><br /><strong>Комнатный термостат. Комнатные регуляторы температуры.</strong></h3>
<p><a href="/sites/default/files/images/img-800-term.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><span>Электрические комнатные терморегуляторы называют термостатом.</span></p>
<p><strong>Терморегулятор</strong> - это электрический датчик температуры, который посредствам выбранной температуры дает сигнал сервоприводу на закрытие или открытие клапана. В терморегуляторе присутствует возможность выбрать комнатную температуру или механическим способом (рукоятка) или электронным способом (кнопка).<br /> Термостат обладает одним или двумя датчиками температуры. Основной датчик температуры встроен вовнутрь устройства. Он служит для получения температуры воздуха. Другой считается выносным и называется выносным погружным зондом. Выносной зонд нужен для того, чтобы измерять температуру поверхности теплого пола. Его нужно монтировать вовнутрь теплого водяного пола, то есть в бетонное основание теплого пола. Выносной датчик служит для измерения температуры поверхности пола. Данный зонд нужно устанавливать там, где основание пола будет всегда открыто. Также не допускается зонд устанавливать возле окон и дверей где возможен сквозняк. Зонд нужно установить между подающей и обратной трубой. Высота датчика (зонда) должна быть не ниже середины по высоте бетонной стяжки.<br /> Датчик для определения температуры воздуха, должен находиться от пола на расстоянии 0,8-1,5 метра. Чем ближе датчик к полу, тем больше он чувствует тепло. Чем дальше, тем меньше он чувствует тепла. Это говорит о том, что если датчик будет дальше от пола, то регулятор температуры будет выставлен больше. Если ближе к полу, то наоборот.<br /> Устанавливается датчик только на внутренних стенах. Внутренняя стена является той стеной, за которой находиться отапливаемое помещение. Наружной стеной - является стена, за которой нет помещений. Наружная стена является холодной. Датчик, установленный на наружной стене, будет обманывать и давать результаты того, что в помещение холодно.<br /> Нельзя заслонять стену (шкафами, полками, столом, креслом, диваном) где стоит датчик температуры воздуха. Данная стена должна быть свободна для естественной циркуляции воздуха через датчик температуры. Для этого подходит стена возле входной двери. Если дверь постоянно открыта, то датчик от двери нужно установить дальше от двери на расстояние примерно 1 м. Возле датчика температуры воздуха нельзя ставить оборудование, которые выделяет тепло.<br /> Необходимо убедиться, что бы возле датчика температуры воздуха не было каких-либо сквозняков, например вентиляции. Теоретически, идеальное место для датчика температуры воздуха, это центр отапливаемого помещения, как по ширине и длине, так и по высоте.<br /><strong>Термостат, обладающий двумя датчиками</strong>, может контролировать сразу два параметра: температуру воздуха и температуру пола. В таком термостате задаются пороги отключения для температуры воздуха и температуры пола. Если превысит порог температуры любого из двух датчиков, то идет отключение сервопривода.</p>
<h3><br /><strong>Программируемые термостаты</strong></h3>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-800-term2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p>Такие термостаты называют хронотермостатами. В них можно задавать работу сервоприводов по времени и (или) по дням.<br /><strong>Термостаты или коммутаторы с беспроводным датчиком.</strong><br /> Эра новых технологий не стоит на месте и с каждым десятилетием появляются новые изобретения. Скажу лишь то, что такие термостаты существуют. Панель управления термостатов может быть установлена в любом месте, а вот термодатчик определяющий, температуру может находиться там, где это необходимо. Термодатчик по средствам радиосигнала посылает команду термостату.</p>
</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Tags: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/klapan-trehhodovoy">Клапан трехходовой</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/taxonomy/term/18">отопление</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-kategory field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Kategory: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/dom-i-kvartira">Дом и квартира</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/dom-i-kvartira/otoplenie">Отопление</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-tizer2 field-type-text field-label-above"><div class="field-label">tizer2: </div><div class="field-items"><div class="field-item even">Данный сервопривод иногда обзывают: Электроприводом, сервомотором, термоприводом и т. д. Его официальное название электротермический сервопривод ( Проще: Термопривод ). Сервомоторами называют приводы с электромагнитным двигателем Существуют сервоприводы для трехходовых клапанов. Такой сервопривод (термопривод) можно использовать как для теплого пола, так и для радиаторного отопления. </div></div></div>Tue, 09 Dec 2014 11:04:01 +0000pMaster729 at http://schoollremonta.ru Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE
http://schoollremonta.ru/tyoplyy-pol-otoplenie/trehhodovoy-klapan-s-servoprivodom-esbe
<a href="/tyoplyy-pol-otoplenie/trehhodovoy-klapan-s-servoprivodom-esbe"><img class="teaserimage" src="http://schoollremonta.ru/sites/default/files/styles/medium/public/resize/datchik-150x212.jpg?itok=KJAB0bvn" alt=" Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE" title=" Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><strong> </strong>Открываю завесу тайн работы сервопривода для <a href="/otoplenie/trehhodovoy-klapan">трехходовых клапанов</a>.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-751-zastav.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p>Предоставляю паспортные данные и видео работы сервопривода. Также показываю, как подключить и смонтировать и потом еще настроить сервопривод для трехходового клапана.<br /><strong>И так приступим...</strong><br /> В данной статье мы рассмотрим на сегодняшний день самый универсальный сервопривод ESBE 99K2, который изображен на картинке и клапан ESBE VRG131.<br /> Сервопривод продается с двумя комплектами подключения, для двух различных стандартов трехходовых клапанов с вращающимся клапаном по круговой на неограниченный поворот. Подробнее будет указано и в паспорте и на видео.<br /><strong>Важно понять:</strong><br /> 1. Сам трехходовой клапан - имеет в себе шаровый клапан, вращающийся по круговой на неограниченный поворот. Для работ клапан необходимо поворачивать по часовой, и против часовой от 90-180 градусов поворота.<br /> 2. Сервопривод - это электрическое оборудование и устройство для того, чтобы вращать этот шаровый клапан. Вращением клапана осуществляется открывание и закрывание двух проходов, а третий проход постоянно открыт. Сервопривод посредствам термодатчика приводит поворот в нужное направление для открывания или закрывания подающей горячей линии циркуляции. Подробнее на видео и в паспорте. Также разбираем, как настроить клапан для конкретной схемы.<br /><strong>Сервопривод ESBE 99K2, преимущества:</strong></p>
<ul><li>Питание 220 Вольт</li>
<li>Электрический выносной термодатчик</li>
<li>Регулировка температуры(15-70 градусов) в режиме реального времени</li>
<li>Регулировка времени(1-70секунд) проверки термодатчика и включение поворота.</li>
<li>Регулировка поворота: от 10-180 градусов</li>
<li>Переключение поворота по часовой и против часовой(реверс)</li>
</ul><p>При 90 градусах, есть возможность в реальном времени установить необходимый поворот шарового клапана, для тестирования(нажать на кнопку и прокрутить). Если требуется поворот на 180 градусов, то ручка не устанавливается и регулировка не может быть. Да и это не к чему, функция полезна только мастерам, когда производиться тестирование смесительного узла.<br /><strong>Недостаток:</strong> Если нет электроэнергии, то клапан не возвращается в какое-либо положение, а замирает в том положение, в котором он выставлен автоматически.<br /> А в целом используется для крупных объектов, где необходимо сделать смесительный узел с большой производительностью расхода (от 2 кубов в час и выше).<br /><br /> Знакомство <strong>Трехходовой клапан с сервоприводом</strong></p>
<p> </p>
<div class="video-filter"></div>
<p> </p>
<p>Подключение <strong>Трехходового клапан с сервоприводом</strong></p>
<p> </p>
<div class="video-filter"></div>
<p> </p>
<p>Настройка сервопривода <strong>Трехходового клапана</strong></p>
<p> </p>
<div class="video-filter"></div>
<p> </p>
<p><strong>Паспорта:</strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/klap1.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/klap2.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/klap3.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/s1.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/s2.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/ss1.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/ss2.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/ss3.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/datchik.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/serv1.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/serv2.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/serv3.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/serv4.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><strong><a href="/sites/default/files/shema_0.jpg" rel="lightbox"></a></strong></p>
<p><span>Источник http ://infobos.ru</span><strong><br /></strong></p>
<p><strong><br /></strong></p>
</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Tags: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/klapan-trehhodovoy">Клапан трехходовой</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/taxonomy/term/18">отопление</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-kategory field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Kategory: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/dom-i-kvartira">Дом и квартира</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/dom-i-kvartira/otoplenie">Отопление</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-tizer2 field-type-text field-label-above"><div class="field-label">tizer2: </div><div class="field-items"><div class="field-item even">Открываю завесу тайн работы сервопривода для трехходовых клапанов. Предоставляю паспортные данные и видео работы сервопривода. Также показываю, как подключить и смонтировать и потом еще настроить сервопривод для трехходового клапана. И так приступим... В данной статье мы рассмотрим на сегодняшний день самый универсальный сервопривод ESBE 99K2, который изображен на картинке и клапан ESBE VRG131.</div></div></div>Tue, 09 Dec 2014 11:04:01 +0000pMaster727 at http://schoollremonta.ru Трехходовой клапан
http://schoollremonta.ru/otoplenie/trehhodovoy-klapan
<a href="/otoplenie/trehhodovoy-klapan"><img class="teaserimage" src="http://schoollremonta.ru/sites/default/files/styles/medium/public/resize/images/img-607-shema10-150x173.jpg?itok=ylCjRPsA" alt=" Трехходовой клапан" title=" Трехходовой клапан" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><strong>Клапан трехходовой смесительный. Схемы и описания. Принцип работы.</strong></p>
<p>Также мы рассмотрим схемы и клапаны, которые способны стабилизировать заданную температуру воды, как для отопления, так и для водоснабжения. Рассмотрим схемы для теплых водяных полов.</p>
<p><strong>Регулирующий трехходовой клапан</strong> - это устройство, предназначенное для переключения или смешивания двух разных потоков в один общий поток. В принципе - это основная работа трехходового клапана.<br /><strong>Для чего это нужно?</strong></p>
<p><strong>А если по конкретнее?</strong></p>
<p>В качестве регулирующего элемента в клапане, обычно, применяется либо шток специальной конструкции, который может двигаться в вертикальном направлении, либо шар, который может поворачиваться вокруг оси. При этом регулирующий элемент не осуществляет полное перекрытие клапана, а перераспределяет потоки жидкостей, тем самым производя их смешивание.<br /> Имейте в виду, что на рынке продаются трехходовые клапаны, которые не способны стабилизировать выходную температуру. Это обычные краны, которые только меняют потоки, служат в качестве балансировочной настройки потоков. Перед тем как покупать убедитесь в функциональности данного клапана. Лучше по паспорту ознакомиться с характеристиками таких клапанов.<br /> Пример обычных клапанов, не способных стабилизировать температуру:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-klap1.jpg" rel="lightbox"></a><a href="/sites/default/files/images/img-607-klap2.jpg" rel="lightbox"></a><a href="/sites/default/files/images/img-607-klap3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Хотя такие клапаны часто ставят на смесительные узлы теплых полов. Также на такие клапаны могут быть установлены электроприводы для их регулирования в автоматическом режиме. Об этом подробнее:</p>
<p>Чертежная схема трехходового клапана:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, разложим его на два балансировочных клапана:<br /> Что такое балансировочный клапан Вы можете узнать здесь.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Чтобы проще было давайте назовем вход 1 - точкой 1 (Т1), вход 2 - точкой 2 (Т2), выход 3 - точкой 3 (Т3) и будем на схеме обозначать Т1, Т2, Т3. То есть:</p>
<p>А проходы в виде балансировочных клапанов назовем Б1 и Б2.<br /> Рассмотрим график обычного трехходового клапана без температурной стабилизации:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-graf2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> При повороте рукоятки трехходового клапана на 50%, входные клапаны становятся равны друг другу. И смешивание происходит равномерно. Если рукоятку повернуть до 100%, то по графику видно, что в точке 1 клапан поджат на 100% и поток в этом направлении не идет.<br /> Это был общий график для всех трехходовых клапанов без стабилизации температуры. А поворот рукоятки у каждой модификации свой, поэтому я выразился в процентном соотношении. Такой трехходовой клапан является обычным балансировочным клапаном. Так как производится настройка проходимого сечения между двумя потоками. То есть настраивается баланс между двумя входными потоками.</p>
<h3><br /><strong>Трехходовой клапан с поддержкой заданного уровня температуры или с функцией термостата.</strong></h3>
<p>Давайте теперь рассмотрим трехходовой клапан с функцией поддержания заданной температуры.<br /> Чтобы это понять рассмотри такую схему:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Очень важно понять, что каждая точка имеет свое предназначение:</p>
<p>Обычно у большинство трехходовых клапанов со стабильным поддержанием заданной температуры точки имеют неизменные входы Т1, Т2, Т3. Эти точки всегда конкретные. Бывают, конечно, исключения, но для начала Вы должны осознать этот момент, что путать точки между собой нельзя. В схеме эти точки имеют конкретное значение.<br /> Когда вы научитесь понимать принцип работы трехходовых клапанов, Вы сами сможете механическим путем проверить правильность заданных точек, либо прочитать это в паспорте.<br /> И так вернемся к данной схеме:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Здесь t°1, t°2, t°3, в кружочке это термометры, которые показывают температуру проходящей жидкости.<br /> Q1, Q2, Q3, - это расходомеры, которые показывают количество проходящего объема воды в единицу времени.<br /> Q3=Q1+Q2<br /> То есть количество проходящей жидкости в точке 3 всегда равно сумме проходящей жидкости в точке 1 и в точке 2.<br /> (t3*Q3) = (t1*Q1) + (t2*Q2)<br /> Следовательно:<br /> t3 = ((t1*Q1) + (t2*Q2))/Q3<br /> График регулирующего трехходового клапана с функцией термостата:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-graf3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> График построен при условии: Заданная температура настроена на 40 градусов.<br /> Далее график для проходного сечения входных точек:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-graf4.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> При условии, что в точке 2 температура неизменна и равна 20 градусам.<br /> На графике видно, что температура входящего потока в точке 1 перекрывает сечение так, чтобы стабилизировать температуру на выходе в точке 3. При достижении температуры 40 градусов в точке 1, начинает прикрываться проходное сечение точки 1, тем самым уменьшая расход горячей воды в точке 1. Но, и в тоже, самое время начинает открываться точка 2, которая впускает холодный поток. Далее уже при 60 градусах, происходит интенсивное перемешивание двух поток на 50%. Тем самым разбавляя горячую воду с холодной, на выходе в точке 3, и получаем стабилизированную температуру.</p>
<h3><br /><strong>Как работает трехходовой клапан?</strong></h3>
<p>То есть в трехходовом клапане с термостатом имеется такой механизм, который чувствуя выходную температуру стремиться производить балансирующую настройку входных потоков с целью стабилизировать выходную температуру. Открывая поток больше либо для точки 1, либо для точки 2.<br /> Для водоснабжения это дает возможность иметь постоянно одну заданную температуру воды для горячего водоснабжения. В то время как водонагреватель в себе имеет воду с постоянно изменяющейся температурой.<br /> Для систем отопления, это дает возможность иметь в некоторых контурах постоянно заданную температуру циркуляции. Например, для питания теплых полов с заданной температурой, или например, для стабилизации выходной температуры от котла или в котел.<br /> Вот, например, клапан трехходовой esbe с функцией термостата:</p>
<p><br /></p>
<p><br /><strong>Важный момент!</strong><br /> Большинство клапанов с функцией термостата имеют одну неприятную особенность, это проходное сечение входных точек. Они, как правило, сильно заужены. Это говорит об их значительном местном гидравлическом сопротивление. Даже если резьба у них 1. Или внутренний проход трубки 25мм. У них проходное сечение от резьбы в 4 раза меньше, а то и больше. Для точки 2 вообще, проходное сечение еще меньше. Ну, это для клапанов, предназначенных для водоснабжения. Для водоснабжения, как правило, не нужен большой расход в точке 2. Поэтому в точке 2 проходное сечение, намного ниже. Но даже такой клапан, можно поставить на смесительный узел теплых полов. Но, по особой схеме подключения, о которой будет рассказано ниже.<br /> Вообще этот клапан с термостатом является универсальным устройством. Его можно использовать как для водоснабжения, так и для отопления. Нужно только правильно подобрать параметры и правильно подключить. Об этом ниже.<br /> Даже если Вам консультанты магазина говорят, что этот клапан нужен только для водоснабжения. Уверяю Вас, я знаю, как сделать так, чтобы и это устройство служило для отопления. Нужно соблюсти некоторые правила, о которых будет описано ниже.<br /><strong>Да и еще чуть не забыл!</strong><br /> На рынке существуют еще альтернативы трехходовым клапанам - это трехходовой термостатический клапан. Они их обзывают также, но несут в себе термостатический клапан. То есть, если посмотреть на схему, то выглядит это так:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh4.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> В комплекте, должна быть термоголовка с выносным датчиком. Точка 2 и точка 3 - открыты постоянно. Регулируется только точка 1. Этот трехходовой клапан подойдет только для смесительного узла теплых полов. Если решитесь брать себе такой, то убедитесь, нет ли заужений в точке 2. Способен ли поток, проходящий из точки 2 в точку 3, пройти без значительного гидравлического сопротивления. Проверьте наличия проходимого сечения, нет ли там заужений. Если есть заужения, то примите это во внимания. И не стоит делать ставку на хороший проход в этих точках. Можно для смесительного узла сделать альтернативное кольцо циркуляции, о котором расскажу ниже.<br /> Схема подключения трехходового клапана различны, но принцип работы для всех один.</p>
<h3><br /><strong>Собираем схемы для водоснабжения.</strong></h3>
<p>Самая распространенная схема подключение трехходового клапана для стабилизации температуры воды - это:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh5.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Здесь обратные клапаны служат для того, чтобы не производить обратные потоки течения. То есть, чтобы из динамического перепада давления между холодной и горячей водой не происходило течение горячей воды в холодную и наоборот. Обычно это редкое явление и может его и не быть, но иногда случаются такие казусы.<br /> О том, как работает обратный клапан, Вы можете узнать здесь.<br /> Вот фото где смонтирована такая схема:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-f1.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Регулирующая барашка спрятана под черной крышкой, которая снимается.<br /> На сегодняшний день для водоснабжения существует пока одна распространенная схема для стабилизации температуры.</p>
<h3><br /><strong>Собираем схемы, используя трехходовой клапан для отопления.</strong></h3>
<p>Для отопления существуют пока только три направления, где такой клапан необходим:</p>
<p><strong>Рассмотрим схему. Трехходовой клапан для теплого пола:</strong></p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Давайте обозначим сам смесительный блок:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema2.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Основная задача смесительного узла, сделать дополнительный контур с отдельным кольцом циркуляции. Поэтому у каждого смесительного блока имеются 4 точки. Два слева (С1, С2) это циркуляция для получение тепла по мере надобности. А два справа (С3, С4) это непосредственное соединение распределительного коллектора для питания отдельных контуров теплого пола. Таким образом, на выходе (С3, С4) имеется постоянная циркуляция теплоносителя. А на входе (С1, С2) происходит поток по мере надобности для поддержания температуры на заданном уровне.</p>
<h3><br /><strong>Схема смесительного узла с трехходовым клапаном с функцией термостата:</strong></h3>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema3.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Стрелками обозначены направления потоков.<br /> У Вас возникнут два вопроса! Зачем нужна <strong>линия 2</strong> и зачем нужен <strong>перепускной клапан</strong>?<br /> По поводу перепускного клапана можно прочитать здесь.<br /> Линия 2, нужна для того, чтобы увеличить расход насоса. Это сделано потому, что у большинства трехходовых клапанов имеются заужения в точке 2, которые создают гидравлическое сопротивления. Тем самым как не крути, а расход насоса будет маленьким, если не поставить линию 2. А если расход насоса будет маленьким, то Вы получите не экономическую систему. Насос будет работать на большую нагрузку, что ведет к дополнительному расходованию электроэнергии. Также Вы не сможете прокачать большое количество контуров (например, 6-8 контуров).<br /> Если Вы найдете трехходовой клапан, имеющий хороший проход в точке 2, то можно не ставить линию 2.<br /> Не бойтесь про линию 1. На линии 1 всегда будет идти поток, даже, если Вы поставите на линию 2, трубу с максимальным диаметром. Например, 32мм. Обязательно проход линии 2 должен быть выполнен из оригинального диаметра, что и подходы к насосу.<br /> При уменьшении потока или расхода на линии 1 до критического, может возникнуть ситуация, когда притока тепла в смесительный узел будет не достаточно. И контура теплого пола могут быть не достаточно нагретыми.<br /> Если такое получается, и полы не могут нагреться, то это происходит по причине, того что маленькая циркуляция между точками С1 и С2. И соответственно тепла приходит не достаточно.<br /> По каким причинам это происходит:</p>
<p>Если Вы подозреваете, что на линии 1 происходит не достаточный поток, то можно, либо заузить линию 2, либо поставить на линию 2, балансировочный клапан.<br /> Балансировочным клапаном, Вы сможете настроить более точнее поток через клапан.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema4.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Обычно расход на циркуляции (С1, С2) всегда меньше расхода на циркуляции (С3, С4). Поджимая балансировочный клапан вы увеличиваете расход через линию 1, тем самым увеличивая расход на циркуляции (С1, С2). А также увеличиваете нагрузку на насос. Главное добиться хорошего баланса, между благоприятной нагрузкой на насос и циркуляции между (С1, С2).<br /> Существует и такая схема:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema41.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Данная схема позволяет избавиться от балансировочного клапана. Только насос уже стоит за место линии 2. Имейте в виду, что при такой схеме выходной поток из смесительного узла будет равен температуре на вход к теплым полам. То есть точки С2 и С3 будут одинаковыми по температуре. Обратите внимание, что С3 и С4 поменял местами. То есть на данной схеме точка C3 внизу, а точка С4 наверху.<br /> Вы можете, конечно, с экономить на материалах, и сделать теплый пол обычным трехходовым балансировочным клапаном, как на схеме:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema5.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> К тому же обычные трехходовые балансировочные клапаны имеют хороший проход, что позволяет не использовать дополнительную линию 2.<br /> Но согласитесь, с поддержанием заданной температуры куда надежней для системы теплого пола.<br /> Давайте рассмотрим схему, как подключить другой трехходовой клапан с термостатическим клапаном, у которого есть термоголовка с выносным датчиком.</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-sh4.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema6.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Выносной датчик прикладывается к подающему трубопроводу точки С3. На данной схеме вход точки 2 можно заглушить, так как она при выносном датчике совсем не играет роли. Данная схема может быть заменена двухходовым термостатическим клапаном:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema7.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Существуют, конечно, еще всякие модификации схем, но мы их рассматривать не будем, так как другие схемы, которые я видел, меня не впечатлили особым функционалом в полезности их действия.<br /> Ну ладно пару схем покажу, которые мне не особо нравятся:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema8.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema9.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<h3><br /><strong>Как можно использовать трехходовой клапан с термостатом для одного контура?</strong></h3>
<p>К примеру, возьмем ситуацию: У Вас в частном доме имеется одно маленькое место, где Вы хотите сделать теплый водяной пол. Например, это ванная комната. Чтобы не городить сверхтяжелый смесительный узел, вы можете сделать теплый пол всего из одного контура. Вот схема:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema10.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /><strong>Есть некоторые условия!</strong> Длинна трубы, не должна превышать 30-40 метров. Все зависит от загруженности вашей системы контурами. Превысив длину трубы, Вы получите слишком большое гидравлическое сопротивление и жидкость в трубе просто будет очень слабо бежать. Трехходовой клапан с термостатом, нужно ставить на обратный остывший трубопровод. По направлению как указано на схеме. Поток идет от точки 1 к точке 3. Точка 2 глушится и остается свободной. Таким образом, получается автоматическая регуляция температуры теплого пола. Остывший термостат пытается открывать поток, тем самым увеличивая расход, а когда приходит горячий поток, то это означает, что труба нагрета и поток прикрывается, тем самым уменьшая расход.<br /> Но, если у вас большая площадь пола, то можно сделать параллельно два одинаковых контура по длине не превышающих 30-40 метров. Очень важно сделать два одинаковых контура по длине, чтобы они имели одинаковое гидравлическое сопротивление. Тогда жидкость по обоим контурам будет протекать равномерно:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema11.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<h3><br /><strong>Трехходовой клапан для котла.</strong></h3>
<p>Ну и напоследок покажу, как соединить котел для того, чтобы на входящий трубопровод котла не входил холодный поток. А для чего это надо? Спросите Вы меня!<br /> И я отвечу! Для того, чтобы не образовывался конденсат на входящем трубопроводе и не было больших перепадов температур, которые способны привести к деформации трубопровода на местах соединения.<br /> Вот схема:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema12.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><br /> Обычно по такой схеме подключают твердотопливные котлы, где температура может колебаться от 50 до 90 градусов. По такой схеме выполняется условие, при котором на вход котла не может попасть температура ниже 50 градусов. Это дает маленький перепад температур, при котором меньше возникает конденсата и перегрузки по температурному воздействию.<br /> Конденсат не желателен, так как он разрушает железные трубы. То есть трубы могут зарастать ржавчиной и быстро войти в негодное состояние. Трубы при конденсате быстро ржавеют.<br /> Обычно такую схему ставят на твердотопливные котлы большой мощности от 30кВт.<br /> Да и еще на рынке существуют трехходовые клапаны для больших расходов. Например, существует трехходовой клапан с электроприводом. Обычно в таких клапанах хорошая проходимость и хороший расход.<br /> Подробнее: Трехходовой клапан с электроприводом ESBE<br /> Также, если у вас стоит твердотопливный котел, и имеются пластиковые трубы, то в таких схемах рекомендуется ставить трехходовой клапан, с целью устранить попадания в пластиковые трубы высокой температуры, дабы сберечь трубы от разрушения. Для пластиковых труб температура 85 градусов и выше пагубно действует. Поэтому не рекомендуется превышать 85 градусов. А лучше термостат настроить на 75 градусов.<br /> Вот схема, которая препятствует проходу высокой температуры от котла в систему с пластиковыми трубами:</p>
<p><br /><a href="/sites/default/files/images/img-607-shema13.jpg" rel="lightbox"></a><br /> Про гидрострелку будет описано в других статьях, скажу лишь, что гидрострелка, необходима для разделения потоков при возможности передачи тепла. То есть гидрастрела около себя образует два циркуляционных кольца, которые перемешиваться друг с другом.<br /> Для этой схемы не подойдут клапаны с функцией термостата, так как они имеют очень маленький проход сечения. Имейте ввиду! Может Вы, и найдете клапаны с хорошей проходимостью. Но я так на всякий случай Вас предупреждаю. Чтобы Вы обратили внимание на хороший проход в этих клапанах, чтобы расход в системе отопления был достаточным.<br /> А так, Вы, конечно, сможете найти клапаны с большим расходом. Но обязательно при покупке спрашивайте и изучайте характеристики клапанов по графикам расходов. Чтобы не возникли те самые заужения, которые будут уменьшать расход системы отопления.<br /> О том, как сделать теплые водяные полы можно прочитать здесь.<br /> На этом мы закончим. Надеюсь, данная статья помогла Вам понять принцип работы этих клапанов. А дальше Вы уже сами сможете подбирать клапаны для вашей конкретной цели.<br /> Схема подключения трехходового клапана уже для Вас известна. Подбор трехходового клапана по характеристикам уже ложится на ваши плечи. Я надеюсь, что кто-то и сам сможет производить монтаж трехходового клапана. Так как установка трехходового клапана не таит в себе чудо секретов. Достаточно намотать его на лен или ленту фум и прикрутить к трубопроводу как указано на схемах.<br /> Главное понять физику течений жидкости, а остальное приложится опытом!<br /><br /></p>
</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Tags: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/taxonomy/term/18">отопление</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/vidy-otopitelnyh-sistem">виды отопительных систем</a></li><li class="taxonomy-term-reference-2"><a href="/klapan-trehhodovoy">Клапан трехходовой</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-kategory field-type-taxonomy-term-reference field-label-above clearfix"><div class="field-label">Kategory: </div><ul class="links"><li class="taxonomy-term-reference-0"><a href="/dom-i-kvartira">Дом и квартира</a></li><li class="taxonomy-term-reference-1"><a href="/dom-i-kvartira/otoplenie">Отопление</a></li></ul></div><div class="field field-name-field-tizer2 field-type-text field-label-above"><div class="field-label">tizer2: </div><div class="field-items"><div class="field-item even">Клапан трехходовой смесительный. Схемы и описания. Принцип работы. Также мы рассмотрим схемы и клапаны, которые способны стабилизировать заданную температуру воды, как для отопления, так и для водоснабжения. Рассмотрим схемы для теплых водяных полов. Регулирующий трехходовой клапан - это устройство, предназначенное для переключения или смешивания двух разных потоков в один общий поток. В принцип</div></div></div>Tue, 09 Dec 2014 11:03:56 +0000pMaster726 at http://schoollremonta.ru