banner
Статья Клапанов
Дома

Статья Клапанов

Контроль температуры радиатора

Контроль температуры радиатора

  • 2023/11/07
1. Конструкция и принцип работы клапана контроля температуры радиатора.

Регулирование температуры в помещении пользователя осуществляется с помощью клапана регулирования постоянной температуры радиатора. Клапан регулирования постоянной температуры радиатора состоит из регулятора постоянной температуры, клапана регулирования расхода и пары разъемов. Основным компонентом регулятора постоянной температуры является сенсорный блок, представляющий собой термобаллон. Термометр может определять изменения температуры окружающей среды и генерировать изменения объема, приводя в движение сердечник регулирующего клапана, тем самым регулируя объем воды в радиаторе для изменения его рассеивания тепла. Температуру термостатического клапана можно регулировать вручную, а термостатический клапан будет автоматически контролировать и регулировать объем воды в радиаторе в соответствии с установленными требованиями, тем самым достигая цели контроля температуры в помещении.


2. Регулирующие характеристики радиатора определяются совместно тепловыми характеристиками радиатора, расходными характеристиками терморегулирующего клапана и массой клапана.

Отношение G/Gmax расхода клапана регулирования температуры при определенной степени открытия к полностью открытому расходу называется относительным расходом; Отношение хода терморегулирующего клапана к его полному ходу при определенном открытии называется относительным ходом. Зависимость между относительным ходом и относительным расходом называется расходной характеристикой клапана регулирования температуры, т.е. G/Gmax=f (l). Связь между ними проявляется в виде нескольких характеристических кривых, таких как линейные характеристики, характеристики быстрого открытия, равнопроцентные характеристики и параболические характеристики.

Для радиаторов с точки зрения гидравлической устойчивости и теплоотдачи взаимосвязь между рассеиванием тепла и скоростью потока отображается в виде группы кривых направленного вверх. По мере увеличения скорости потока G рассеивание тепла Q постепенно имеет тенденцию к насыщению. Чтобы обеспечить хорошие характеристики регулирования системы, можно легко использовать регулирующие клапаны с равнопроцентными характеристиками потока для компенсации нелинейного воздействия самого радиатора (1).

Влияние веса клапана на регулирующие характеристики. Регулируемый коэффициент R — это отношение максимального расхода к минимальному расходу, которым может управлять клапан регулирования температуры: R=Gmax/Gmin

Gmax — расход, когда клапан регулирования температуры полностью открыт, что также можно рассматривать как расчетный расход радиатора; Gmin варьируется в зависимости от веса клапана регулирования температуры. В радиаторной системе из-за последовательного соединения между клапаном регулирования температуры и радиатором соотношение между регулируемым коэффициентом R и весом клапана составляет: R=Rmax (2) Принимая определенную

модель клапана регулирования температуры и радиатора в качестве Например, пропускная способность радиатора составляет 5 м3/ч, вес клапана регулирования температуры составляет 88%, фактическое регулируемое соотношение составляет 28, а соответствующий диапазон регулировки расхода составляет 100% -4%. Фактический регулируемый диапазон теплоотдачи радиатора при различных перепадах температур на входе и выходе показан в таблице.


Диапазон регулировки (%)

100-11,6

100-13,5

100-16,1

100-2020

100-28

Согласно таблице, когда разница температур на входе и выходе радиатора невелика, фактический диапазон регулировки теплоотдачи также уменьшается. Но когда разница температур между входом и выходом радиатора составляет менее 10 ℃, минимальное регулируемое тепловыделение клапана контроля температуры составляет около 20% от стандартного тепловыделения, а эффективный рабочий диапазон клапана контроля температуры составляет уменьшенный.

Кроме того, стоит отметить, что высокое сопротивление терморегулятора определяется регулирующими характеристиками радиатора, и эту характеристику терморегулятора необходимо учитывать при проектировании во избежание недостаточного давления ресурса.


3.1 Радиаторный термостатический клапан обычно устанавливается на входной трубе каждого радиатора или на основной входной трубе бытовой системы отопления. Особенно для встроенных датчиков не рекомендуется вертикальная установка, так как тепловое воздействие корпуса клапана и поверхностных трубопроводов может привести к некорректной работе термостатического регулятора. Следует обеспечить, чтобы датчики термостатического клапана могли измерять температуру циркулирующего воздуха в городе и не были закрыты завесными коробами, обогревательными колпаками и т. д. 3.2

В целях сокращения инвестиций предлагается установить только один клапан регулирования температуры во внутренней системе (одна система отопления на дом).

Обычно клапан регулирования температуры следует устанавливать на каждом комплекте радиаторов (т. е. в каждой комнате). В целях сокращения инвестиций предлагается решение установить только один клапан регулирования температуры во внутренней системе (одна система отопления на домохозяйство). Ниже сначала анализируются тепловые характеристики однотрубной системы, а именно закон изменения между расходом и комнатной температурой, и указывается метод установки клапана регулирования температуры.

3.2.1 В однотрубной внутренней системе имеется только один клапан регулирования температуры, установленный в концевом помещении. Рассчитайте верхнюю разделенную однотрубную систему на выходе (также применимую к внутренним однотрубным системам на выходе) пятиэтажного здания с помощью программного обеспечения для моделирования тепловой сети, и результаты показаны в Таблице 1. В Таблице 1 показана ситуация, когда температура подачи воды равна постоянная, которая более соответствует реальным условиям эксплуатации большой системы отопления с неравномерным распределением потока. При расчетной внешней температуре, когда фактический расход меньше расчетного расхода (относительный расход меньше 1), возникает явление, когда верхний слой становится горячим, а нижний слой холодным; Любой фактический расход, превышающий расчетный расход (относительный расход более 1,0), приведет к ситуации, когда верхний слой будет холодным, а нижний слой горячим.

Авторское право © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Все Права Защищены. Питание от dyyseo.com

Сеть поддержка IPv6

Сеть поддержка IPv6

топ

Отправить Сообщение

Отправить Сообщение

    Если вы заинтересованы в наших клапанов и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.