Dalam pemanasan, air boleh mencapai 80-90 ° C. Dan jika ini masih normal untuk paip dengan radiator, maka suhu seperti itu terlalu tinggi untuk lantai yang hangat. Agar dapat tetap berada di lantai dengan normal, injap tiga arah digunakan. Walaupun dipasang hanya untuk tujuan ini, ia sangat diperlukan dalam sistem dengan hampir semua dandang bahan api pepejal. Mari kita fikirkan jenis mekanisme apa, untuk apa dan bagaimana memilih injap tiga arah yang betul untuk sistem pemanasan dan bekalan air.
Apa itu dan mengapa ia diperlukan
Ini seperti apa injap tiga arah klasik untuk sistem pemanasan.
Seperti namanya, injap ini mempunyai 3 sebatan. Anda bahkan boleh memanggilnya kren, kerana ia termasuk injap tutup dan kawalan. Ia kelihatan seperti tee biasa, tetapi di dalam strukturnya jauh lebih rumit. Secara kasar, ia berfungsi untuk mengubah suhu air. Terdapat dua cara: pertama, pulangan dicampurkan dengan bekalan untuk menurunkan suhu; kaedah kedua, sebaliknya, membahagikan aliran dengan membuang air panas ke saluran balik. Ini berguna dalam pelbagai kes:
- Lantai hangat... Aliran balik dan bekalan pemanasan disambungkan ke injap. Oleh kerana aliran balik lebih sejuk, air pada suhu yang lebih rendah dibekalkan ke lantai. Dalam kes ini, suhu pemanasan yang tinggal tetap sama.
- Mengekalkan suhu... Untuk operasi normal hampir semua peralatan pemanasan, aliran balik tidak lebih sejuk daripada bekalan sebanyak 60 darjah. Jika tidak, dandang tidak akan bertahan lama. Oleh itu, injap mengambil air dari bekalan dan menghantarnya ke saluran kembali.
- Perlindungan pemeluwapan... Atas sebab yang sama. Sekiranya air masuk ke penukar haba lebih panas daripada titik embun, pemeluwapan mula terkumpul di atasnya.
- perlindungan terlalu panas... Dandang moden dilengkapi dengan pelbagai sensor. Sekiranya, misalnya, dandang bahan api pepejal yang sederhana, ia akan terus berfungsi walaupun terlalu panas. Injap tiga arah menyelesaikan masalah ini.
- Untuk memasang dandang pemanasan tidak langsung... Untuk mempunyai air panas di rumah, anda boleh menyambungkan dandang ke dandang. Dan kemudian air akan dipanaskan dengan pemanasan. Keran tiga arah berfungsi untuk bekalan air panas tanpa gangguan. Ia terbuka apabila suhu air di dalam dandang turun.
- Semasa mengatur jalan pintas... Dalam beberapa kes, diperlukan untuk mengarahkan air ke jalan alternatif - jalan pintas. Contohnya, untuk pemanasan yang lebih cekap. Cara termudah untuk melakukan ini adalah melalui injap tiga hala. Ia akan dibuka dan ditutup pada waktu yang tepat.
Tetapi mengapa memasang injap apabila anda hanya dapat menurunkan suhu? Soalannya nampak logik, tetapi sebenarnya, pada dandang biasa pada suhu rendah, penukar haba dengan cepat gagal. Untuk mod operasi ini, dandang pemeluwapan lebih sesuai, tetapi harganya jauh lebih tinggi. Oleh itu, lebih baik dan senang memasang injap tiga hala.
Seperti yang anda lihat, terdapat banyak cara untuk menggunakannya. Dalam beberapa kes, ia digunakan untuk meningkatkan kecekapan tenaga sistem. Pada yang lain, ia adalah alat yang sangat diperlukan untuk menyambungkan peralatan.
Mengekalkan suhu yang selesa dengan injap tiga arah untuk pemanasan
Terdapat dua cara untuk mengatur tenaga yang dikeluarkan oleh radiator:
- Perubahan kualitatif dalam sifat radiator.
- Peraturan kuantitatif haba yang dihasilkan.
Dalam kedua-dua kes tersebut, manipulasi dengan cecair yang beredar melalui paip diperlukan.
Perubahan kualitatif pada sifat radiator
Untuk mengatur iklim mikro di dalam ruangan, anda boleh menukar penjana haba ke mod operasi lain - akibatnya suhu air yang memasuki radiator berubah.
Kehadiran injap tiga arah membolehkan anda mengatur iklim dalaman untuk sebarang jenis pemanasan
Anda boleh menukar mod pada dandang yang dipasang di dinding, jika kita bercakap mengenai rumah negara. Namun, keadaannya jauh lebih rumit dalam hal rumah dandang kota kecil kota.
Nasihat berguna! Sekiranya terdapat pangsapuri bandar, apabila anda tidak mempunyai akses ke bilik dandang, ia tetap untuk mengatur tenaga yang telah dikeluarkan oleh penyejuk.
Peraturan kuantitatif aliran haba menggunakan injap tiga arah untuk pemanasan dengan termostat
Sekiranya anda tidak dapat mempengaruhi suhu air yang dibekalkan ke radiator, anda boleh menyesuaikan jumlahnya. Untuk ini, perlu membeli injap tiga arah untuk pemanasan dengan termostat. Peranti ini membolehkan anda mengehadkan jumlah air yang melewati radiator, dan sebagai hasilnya, dengan luas bateri yang sama, lebih kurang haba akan memasuki ruangan, tentu saja, dalam had yang dibatasi oleh kekuatan sistem.
Injap pencampuran tiga arah dengan termostat
Injap tiga arah untuk sistem pemanasan dan pengawal suhu yang dipasang pada radiator boleh digunakan secara berasingan, namun, dalam sistem pemanasan autonomi pangsapuri moden dan pondok peribadi, kaedah gabungan sering digunakan untuk meningkatkan kecekapan. Oleh itu, disarankan untuk membeli injap tiga arah untuk pemanasan dengan termostat.
Had penyesuaian aliran haba
Penting untuk diperhatikan bahawa prinsip operasi injap pencampuran tiga arah membolehkan anda meningkatkan atau menurunkan suhu radiator hanya dalam batas yang ditetapkan. Had ini ditentukan oleh ciri teknikal peranti terma, iaitu nilai perpindahan haba maksimumnya, dan bergantung pada setiap radiator tertentu.
Peranti dan prinsip operasi injap tiga arah dalam sistem pemanasan
Untuk memudahkan anda memahami prinsip operasi, saya mencadangkan untuk mempertimbangkan skema ini:
Reka bentuk bahagian injap tiga arah.
Apabila suhu tertentu perlu dicapai, batangnya naik, membuka saluran. Ini serupa dengan prinsip operasi injap tutup. Dan mekanisme itu sendiri disebut pelana. Daripada joran, bola atau sektor berputar kadang-kadang digunakan. Sama seperti pada injap bola konvensional. Mekanisme ini dipanggil putar. Pada rajah tersebut, gambar tersebut dapat digambarkan seperti berikut:
Saya akan bercakap mengenai apa yang betul-betul mengawal rod atau bola sedikit kemudian. Buat masa ini, mari kita lihat setiap paparan. Mari mulakan dengan injap pencampuran:
Seperti yang anda lihat, air panas masuk di sebelah kiri, dan air sejuk dari bawah. Batangnya naik jika perlu, membiarkan dua aliran bercampur.
Seperti inilah kerja injap pemisah. Di sini, sebaliknya, air panas masuk di sebelah kanan, dan boleh keluar ke kiri atau bawah. Sekiranya suhu normal, batangnya akan naik. Sekiranya suhu yang lebih tinggi diperlukan, batang diturunkan, menghantar air panas ke bawah. Iaitu, ke garisan kembali.
Dari arahan untuk jenis injap VMR dari Mut International.
Biasanya, injap pencampuran termo dan pemisah tidak bertindih sepenuhnya. Tetapi suis, seperti yang anda lihat, tutup salah satu paip, dan buka yang lain. Tidak ada percampuran atau pemisahan.
Paparan keratan injap 3-arah khas.
Ciri reka bentuk injap bermotor
Reka bentuk injap bermotor berbeza untuk model pemisah, pencampuran dan pertukaran.Semua jenis injap kawalan mempunyai badan logam, yang secara dalaman dibahagikan kepada tiga bahagian, di antaranya terdapat alat pengatur - batang. Dalam bentuk dan prinsip operasi, reka bentuk injap tiga arah berbeza.
Kami mengesyorkan agar anda membiasakan diri: Bagaimana cara mengira dan membuat tangga dari paip profil di rumah persendirian?
Penggerak elektrik adalah bahagian yang menggabungkan ketiga-tiga jenis injap tiga arah. Dengan bantuan pemacu terpasang dengan pengawal, pengatur suhu air secara automatik dilakukan kerana tindak balas peranti terhadap perubahan suhu air. Pemacu elektrik, yang juga disebut servo drive, adalah motor, tetapi tidak berputar di sekitar paksinya, seperti peranti konvensional, tetapi membuat putaran dalam radius terhad.
Perhatian! Secara luaran, injap bermotor tiga arah dapat dikenali dengan adanya tuas putar yang terbuat dari plastik, di mana terdapat tanda untuk menunjukkan nilai skalar.
Cara memilih injap tiga arah untuk sistem pemanasan rumah persendirian
Sekarang anda tahu untuk kes apa jenis injap tertentu digunakan. Tetapi ini bukan satu-satunya kriteria pemilihan, kerana injap mempunyai beberapa kaedah kawalan suhu dan kadar aliran yang berbeza. Dan bahan pembuatannya mungkin berbeza. Mari kita perhatikan lebih dekat perkara ini.
Kaedah kawalan suhu
Manual.
Mari mulakan dengan penyesuaian manual. Di sini batang disambungkan ke injap atau pemegang, di bawahnya terdapat tanda, dengan bantuan suhu diatur. Ini adalah kaedah termudah dan paling murah, jadi sebilangan orang menganggapnya lebih dipercayai. Tetapi saya percaya bahawa semuanya bergantung pada syarikat: jika injap berkualiti tinggi, maka ia akan berfungsi tidak kurang dengan penyesuaian automatik daripada dengan manual.
Kebaikan | keburukan |
Harga rendah berbanding jenis injap lain | Anda harus bertindak balas secara bebas terhadap semua perubahan keadaan persekitaran |
Berfungsi tanpa menyambungkan elektrik | Litar pemanasan tidak panas sama rata |
Termostatik.
Sekiranya termostat dibina ke dalam struktur, injap seperti itu disebut termostatik. Ia biasanya dikonfigurasi hanya sekali. Kemudian dia sendiri memilih kedudukan batang, berdasarkan turun naik suhu. Cecair atau gas sensitif panas bertanggungjawab untuk ini: apabila suhu meningkat, mereka mengembang dan mula menggerakkan batangnya. Injap ini elektronik dan mekanikal. Injap tiga arah dengan termostat jauh lebih mudah daripada yang manual, kerana ia berfungsi secara automatik, tetapi harganya juga lebih tinggi.
Kebaikan | keburukan |
Kawalan suhu automatik | Harga tinggi berbanding injap manual |
Pemanasan seragam litar pemanasan | |
Model mekanikal berjalan tanpa elektrik |
Didorong oleh servo.
Yang paling tepat adalah injap tiga arah dengan pemacu elektrik. Mereka mempunyai termostat terbina dalam, tetapi dikendalikan oleh unit elektronik yang berfungsi pada servo drive. Apabila suhu berubah, termostat menghantar isyarat kepada pengawal. Dan dia sudah mengawal pemanduan dengan menaikkan atau menurunkan batang.
Kebaikan | keburukan |
Tidak memerlukan penyertaan manusia dalam kawalan suhu | Harga tinggi |
Ketepatan tertinggi dari semua jenis injap tiga hala | Pergantungan pada elektrik |
Pemanasan pemanasan berkualiti tinggi dan seragam | Penggunaan tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan injap termostatik elektronik |
Saya rasa lebih baik memilih pilihan tengah. Penyesuaian manual tidak selesa, dan injap bermotor mahal. Dan ketepatan sedemikian jarang diperlukan di persekitaran rumah tangga.
Bahan pembuatan
Ketahanan produk bergantung pada bahan yang digunakan untuk pembuatan casing. Saya ingin mengatakan dengan segera bahawa kadang-kadang terdapat injap yang diperbuat daripada silumin. Walaupun harganya jauh lebih murah, saya tidak mengesyorkan memberi perhatian kepada mereka.Dan terdapat banyak bahan lain yang boleh dipercayai:
- Injap keluli karbon hitam tahan lama dan agak murah. Malangnya, ia berkarat, itulah sebabnya ia biasanya dilapisi dengan nikel atau kromium. Keluli tahan karat juga sering digunakan, tetapi produk seperti itu lebih mahal.
- Besi tuang kuat, tahan lama dan tidak menghakis. Tetapi biasanya ini adalah injap gaya lama, kerana bahan yang lebih maju sekarang digunakan.
- Yang paling popular adalah produk tembaga dan gangsa. Mereka adalah bahan tahan lama, kuat dan tahan karat. Dalam keadaan industri, di mana suhu melebihi 200 darjah, suhu tidak dapat digunakan, tetapi sesuai untuk keperluan domestik. Saya menasihatkan memilih injap tiga hala ini, jika bahan tersebut tidak disenaraikan dalam spesifikasi, ia selalu dapat dikenal pasti dengan warna dan teksturnya.
Saya juga ingin mengatakan mengenai seramik. Ia praktikal tidak digunakan sebagai bahan untuk badan. Tetapi perincian dalaman sering dibuat daripadanya. Ini disebabkan oleh fakta bahawa seramik tidak diserang oleh bahan kimia. Ia juga tahan lama.
Cara memilih dan menyambung ke sistem elemen terpenting - kumpulan keselamatan
Julat suhu dan tekanan kerja
Semasa memilih injap tiga arah, julat penyesuaian suhu juga harus diambil kira. Contohnya, pengadun termo untuk pemanasan bawah lantai biasanya ditetapkan pada suhu 30-40 ° C. Walaupun jarak ini adalah yang paling selesa untuk mendapatkan air panas. Tekanan maksimum yang dapat ditahan oleh injap juga berbeza. Beberapa model boleh bertahan hingga 16 bar. Walaupun biasanya dalam keadaan domestik lebih dari 6 bar tidak diperlukan. Secara umum, nilai tekanan kerja untuk peranti ini diatur oleh GOST 26349-84.
Yang lain
Sudah tentu, jangan lupa bahawa injap tiga arah mempunyai diameter paip penyambung yang berbeza. Saiz rumah yang paling biasa ialah 1 dan ¾ inci. Benang boleh dalaman atau luaran.
Bilangan liter yang melewati injap per jam bergantung pada petunjuk throughput. Ia harus dipilih supaya injap mempunyai pekali sedikit lebih tinggi daripada hasil yang dikira. Sebagai contoh, jika 2 m³ per jam mengalir melalui sistem, injap dengan kapasiti 2.5 m³ per jam harus dipilih.
Tetapi kapasiti berbeza-beza bergantung pada sama ada injap terbuka sepenuhnya atau sedikit terbuka. Nisbah indikator-indikator ini disebut rentang regulasi dinamik. Semakin tinggi nisbahnya, semakin baik throughput dikekalkan. Nisbah terbaik dianggap 100: 1, tetapi agak jarang berlaku. Petunjuk yang paling biasa adalah 50: 1 atau 30: 1, injap dengan penunjuk sedemikian dapat diambil dengan selamat.
Prinsip kerja injap tiga hala
Injap spool yang paling biasa digunakan dengan penyesuaian manual
Daya dari penggerak digunakan pada injap termasuk tempat duduk dan palam. Piston menyekat sebahagian port, yang mengurangkan aliran melalui injap. Laju aliran meningkat dan tekanan statik di saluran paip menurun. Pelocok diletakkan di tempat duduk ketika ditutup sepenuhnya, dan aliran penyejuk dimatikan, tidak ada tekanan air di hilir injap.
Injap tempat duduk tunggal dan dua tempat duduk tersedia, sementara omboh adalah jenis rod, jarum atau poppet. Kerusi dua kali lebih kerap digunakan kerana keseimbangan injap yang baik dan sesak yang berkesan. Mereka digunakan untuk mengubah tekanan hingga 6,3 MPa sejajar dengan diameter hingga 300 mm.
Prinsip operasi injap tiga arah untuk pemanasan dengan tindakan sangkar adalah bahawa pelana secara serentak berfungsi sebagai alat panduan (sangkar) dan tempat untuk memasang injap berongga ketika menutup. Laju aliran medium diatur oleh perforasi di dinding kandang.
Injap diafragma menggunakan penggerak hidraulik atau elektrik luaran atau terbina dalam. Dalam kes penggerak yang berasingan, daya dikenakan pada galas rod melalui diafragma dan kemudian ke pautan kawalan.Selepas tekanan turun, membran kembali ke kedudukan asalnya. Dengan penggerak terbina dalam, aliran air diselaraskan dengan menutup lubang pada membran.
Dalam injap gulung tiga arah, kadar aliran penyejuk diatur dengan memutar elemen bergerak pada sudut tertentu. Modul digunakan sebagai alat kawalan.
Pengilang dan model yang paling terkenal: ciri dan harga
Sekarang saya ingin membincangkan mengenai injap tiga arah yang paling popular dan boleh dipercayai untuk memudahkan anda memilih model yang betul.
MASA
Pengilang dari China. Menawarkan produk berkualiti tinggi untuk pemanasan dan bekalan air dengan harga yang agak rendah.
Foto | Model | Spesifikasi | Ciri-ciri dari | Kos, sapu. |
(ZEISSLER) BL3110C04 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 35-60 Tekanan operasi: 2-5 bar Diameter: 1 inci | Mencampurkan, untuk pemanasan dan bekalan air panas | 2 300-3 000 | |
BL8803 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 38-60 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: ¾ inci | Percampuran, hubungan luaran melalui Amerika | 2 800-3 500 | |
BL8804A | Bahan: tembaga Kadar suhu: 38-60 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Mencampurkan, dengan pemacu elektrik | 2 000-2 600 |
Esbe
Syarikat Sweden ini terlibat dalam pengeluaran pelbagai model injap dan alat kawalan. Saya percaya bahawa produk syarikat ini berkualiti tinggi. Mahal sekalipun.
Foto | Model | Spesifikasi | Ciri-ciri dari | Kos, sapu. |
VTA321 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 35-60 Tekanan operasi: 2-10 bar Diameter: ¾ inci | Mencampurkan, untuk pemanasan dan bekalan air panas | 6 000-6 500 | |
VTA372 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 20-55 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Pencampuran, hasil yang tinggi | 7 000-8 000 | |
VTC511 | Bahan: besi tuang Kadar suhu: 60-75 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Untuk dandang bahan api pepejal | 8 000-9 000 |
BERMULA
Pengeluaran bersama Rusia, Itali, Sepanyol dan Jerman. Produk ini disesuaikan dengan keadaan Rusia.
Foto | Model | Spesifikasi | Ciri-ciri dari | Kos, sapu. |
SVM-0120-164325 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 20-43 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Mencampurkan, untuk pemanasan dan bekalan air panas | 4 500-5 000 | |
SVM-0125-186520 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 30-65 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: ¾ inci | Mencampurkan, untuk pemanasan | 4 000-4 300 | |
SVM-0120-256025 | Bahan: tembaga Kadar suhu: 35-60 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Pencampuran, hasil yang tinggi | 5 200-5 800 |
AIR
Salah satu pengeluar peralatan pemanasan terbesar di Eropah. Pelbagai produk.
Foto | Model | Spesifikasi | Ciri-ciri dari | Kos, sapu. |
Aquamix 61C | Bahan: tembaga Kadar suhu: 32-50 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: ¾ inci | Mencampurkan, untuk bekalan air panas | 5 200-5 700 | |
Aquamix 63C | Bahan: tembaga Kadar suhu: 25-50 Tekanan operasi: 1-10 bar Diameter: ¾ inci | Mencampurkan, untuk pemanasan bawah lantai | 5 500-6 000 | |
V3GB Watts Classic | Bahan: tembaga Kadar suhu: 20-50 Tekanan operasi: 3-10 bar Diameter: 1 inci | Mencampurkan, dengan pemacu elektrik | 12 500-14 000 |
Memilih injap tiga hala: ciri model dari syarikat yang berbeza
Untuk memilih injap yang sesuai, perlu membandingkan semua ciri model yang berbeza, iaitu jenis penggerak, jenis penggerak, ketersediaan dan jenis termostat, serta pengeluar dan harga injap tiga arah untuk pemanasan. Anda harus memperhatikan model dari pengeluar terkemuka.
Injap tiga arah Esbe: arahan dan ciri pemasangan
Antara kelebihan utama model Esbe adalah kesederhanaan dan kos yang berpatutan.
Injap tiga arah Esbe untuk pemanasan
Nasihat berguna! Sekiranya anda perlu mengatur injap, buang model sederhana, kelemahan utamanya adalah ketidakupayaan untuk menstabilkan rejim suhu di saluran keluar.
Semasa memasang injap, sejumlah ciri harus diambil kira:
- Unit pencampuran membolehkan anda membuat litar tambahan dalam sistem, yang disambungkan ke manifold pengedaran dengan dua titik, yang menjamin peredaran air yang berterusan di saluran keluar.
- Di saluran masuk, aliran dipastikan jika diperlukan haba tambahan.
- Injap dengan termostat disambungkan ke unit pencampuran.
- Untuk meningkatkan kadar aliran peralatan pam, yang seringkali tidak mencukupi kerana kesempitan injap menyatu pada satu titik, saluran tambahan diperlukan untuk mengurangkan penggunaan kuasa pam. Bagaimanapun, langkah tersebut tidak relevan untuk semua model Esbee.
- Sekiranya terdapat keperluan untuk saluran kedua, dirancang untuk memasang injap pengimbang atau menyambungkan pam ke saluran tambahan ini, yang menyebabkan penyamaan suhu aliran masuk dan keluar.
Injap Esbe diintegrasikan ke dalam sistem pemanasan
Injap tiga arah Navien: ciri dan faedah
Syarikat Navien mengkhusus dalam pembuatan dandang pemanasan. Injap tiga arah peralatan ini dirancang untuk mengubah keutamaan antara pemanasan air untuk bekalan air dan sistem pemanasan. Injap ini patut dibeli jika anda mempunyai peralatan Navien, kerana komponen dan peralatan dari satu pengeluar adalah kunci untuk operasi sistem yang panjang dan cekap.
Injap 3 arah Danfoss: ciri dan faedah
Injap Danfoss digunakan dalam sistem pemanasan dan bekalan air. Antara kelebihan peralatan jenis ini:
- kestabilan dan ketepatan peraturan;
- keserasian sempurna dengan elemen termostatik Danfoss yang lain;
- kebolehpercayaan dan jangka hayat yang panjang tanpa kehilangan prestasi;
- kemudahan pemasangan, penyelenggaraan dan operasi;
- kerja automatik sepenuhnya;
- keupayaan untuk memasang di saluran paip dalam kedudukan apa pun, kecuali dengan injap ke bawah.
Injap tiga arah Danfoss
Setelah mengkaji dengan teliti ciri teknikal dan petua untuk memilih injap tiga arah untuk sistem pemanasan, anda boleh memilih peranti yang tepat untuk keadaan dan keadaan operasi tertentu.
Peraturan pemasangan kelengkapan
Biasanya, pada badan injap tiga arah, pengeluar menunjukkan pergerakan aliran air dengan anak panah. Dengan tanda tempat ini, anda juga dapat menentukan jenis injap. Sambungan ke sistem berjalan seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Tempat pemasangan harus sesuai untuk penyesuaian atau penggantian berikutnya sekiranya berlaku kerosakan. Untuk ini, kedua-dua pulangan dan bekalan sesuai. Tetapi baca arahannya dengan teliti, kerana tidak semua injap boleh dipasang untuk bekalan.
Oleh kerana kebanyakan injap terbuat dari keramik di dalamnya, mereka tidak bertolak ansur dengan air kotor dengan baik. Oleh itu, lebih baik memasang penapis di hadapan injap. Sekiranya ini tidak dilakukan, perkakas mungkin tersumbat. Dalam beberapa kes, cukup untuk membersihkannya, tetapi kadang kala ini tidak membantu. Oleh itu, jangan pandang rendah pada penapis.
Pemacu elektrik tidak boleh terletak di bahagian bawah, dan pengadun termostatik mekanikal juga tidak disarankan untuk memasang dengan cara ini, secara menegak secara eksklusif. Tetapi saya akan mengatakan dari pengalaman saya sendiri bahawa dalam beberapa kes ini adalah mungkin. Ulasan dari beberapa pemilik mengesahkan ini.
Peranti dan prinsip operasi
Untuk memahami apa yang terdiri daripada injap pencampuran termo tiga jenis jenis pelana yang paling biasa dan bagaimana ia berfungsi, anda harus mengkaji rajah di bawah. Di dalam badan tembaga dengan tiga muncung, 3 ruang disusun dengan pemutus, saluran di mana yang disekat oleh injap poppet. Mereka dipasang pada satu paksi - batang yang keluar dari badan dari sisi keempat.
Prinsip operasi adalah seperti berikut: ketika batang ditekan, saluran untuk satu aliran akan mulai terbuka dan secara bertahap ditutup untuk yang lain, akibatnya air dari suhu yang diperlukan akan diperoleh di ruang pencampuran injap. Ia meninggalkan badan tembaga elemen melalui paip ketiga. Penyesuaian kekuatan menekan rod dilakukan oleh kepala termal dengan sensor suhu luaran dipasang sesuai dengan gambarajah.
Keseluruhan proses ini perlu dijelaskan dengan lebih terperinci. Bayangkan bahawa pembawa haba yang tidak dipanaskan masuk dari sisi air panas.Kemudian mekanisme menyebarkannya lebih jauh, dan paip ketiga ditutup. Sensor jarak jauh diisi dengan cecair peka suhu dan disambungkan melalui tiub kapilari ke takungan (bellow) di dalam kepala termal.
Apabila sensor memanas, cecair ini mengembang, isipadu dalam tiub dan bellow meningkat, akibatnya, yang terakhir mula menekan batang injap tiga arah. Momen penekanan ditentukan oleh penyesuaian pada skala kepala termostatik, diatur ke suhu yang diperlukan. Selepas itu, air sejuk ditambahkan ke aliran air yang dipanaskan dari paip cawangan ketiga dan suhu air di saluran keluar dari injap termo tetap tidak berubah, walaupun di saluran masuk penyejuk terus memanas.
Sekiranya air masuk terus panas, injap termostatik dapat menutup salur masuk sepenuhnya dan membuka aliran sisi untuk mengekalkan suhu saluran keluar yang ditetapkan. Dalam kes ini, batang diturunkan ke kedudukan terendah. Sebaik sahaja sensor menandakan penyejukan penyejuk, kepala akan sedikit melepaskan batang, tempat duduk injap di bahagian panas akan terbuka dan air yang dipanaskan akan mula bercampur.
Kaedah menyesuaikan injap tiga arah dengan kepala termostatik dengan sensor adalah yang paling popular, kerana cukup tepat dan sederhana, dan tidak memerlukan elektrik.
Sekiranya kita bercakap mengenai injap pemisah, prinsip pengoperasiannya hampir sama, hanya apabila batang ditekan, satu aliran mula terbahagi kepada dua. Tetapi dalam elemen pensuisan, arah pergerakan diubah oleh pemacu elektrik, yang dijelaskan secara terperinci dalam video:
Susun atur injap tiga arah dalam sistem pemanasan
Skema paling mudah dalam sistem dengan dandang bahan api pepejal. Tujuan: perlindungan terhadap pemeluwapan dan pemanasan berlebihan, mengekalkan suhu dalam litar pemanasan.
Skema pemanasan dengan dandang elektrik dan pemanasan bawah lantai. Hydrocollectors digunakan untuk mengedarkan pemanasan bawah lantai ke beberapa litar.
Gunakan dalam paip menggunakan dandang pemanasan tidak langsung, yang membolehkan anda mengatur bekalan air panas dengan dandang litar tunggal.
Apakah tanggungjawab injap tiga arah untuk pemanasan dengan termostat
Injap termostatik menjamin kepraktisan dan kecekapan sistem. Injap tiga arah untuk pemanasan dirancang untuk mengatur aliran haba, yang memastikan keselesaan dalaman dan penggunaan ekonomi.
Injap tiga arah memastikan kecekapan dan ekonomi sistem pemanasan dengan mengatur aliran haba
Mengapa mengatur aliran haba
Sebelum meneruskan reka bentuk sistem pemanasan, pengiraan terma dilakukan. Berdasarkan hasilnya, daya dan jenis alat pemanasan yang sesuai dipilih yang dapat mengekalkan rejim suhu yang optimum di dalam bilik.
Kawasan bilik diambil kira, setelah itu kemungkinan kehilangan haba dianalisis. Berdasarkan ini, kapasiti sistem pemanasan dikira, yang diperlukan untuk mewujudkan iklim mikro yang selesa di dalam bilik. Selepas itu, keseimbangan haba disusun untuk semua bilik.
Walau bagaimanapun, pengiraan ini dibuat dalam keadaan tertentu yang mungkin berubah semasa operasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasi radiator berbeza:
- suhu turun di luar;
- Aktiviti solar;
- kekuatan angin;
- kehadiran peralatan rumah tangga yang menghasilkan haba.
Litar pemanasan dengan injap tiga hala
Akibatnya, keseimbangan suhu yang dikira terganggu, dan menjadi panas di dalam bilik. Walau bagaimanapun, mustahil untuk mengeluarkan bahagian-bahagian radiator dari bilik atau menenggelamkan radiasi panas. Oleh itu, perlu untuk mengawal tenaga yang dihasilkan oleh alat pemanasan untuk mengekalkan iklim mikro yang selesa di dalam bilik.
Cara memeriksa injap tiga hala untuk operasi
Pertama sekali, pemeriksaan luaran harus dilakukan: jangan ada keretakan pada kotak plastik dan logam.Bagi pengatur, ia harus berpusing dengan lancar ke semua arah. Untuk memeriksa kepala termal, ia perlu dipanaskan. Contohnya, pengering rambut bangunan. Dalam kes ini, batang harus bergerak sesuai dengan petunjuk. Sekiranya injap mempunyai penggerak elektrik, anda boleh memeriksa kebolehoperasiannya menggunakan penguji, tetapi untuk ini, anda mesti membongkar penggerak elektrik.
Kesimpulannya
Injap tiga hala hanya kelihatan seperti tee. Peranti mereka jauh lebih rumit, dan ruang lingkup aplikasi agak berbeza. Pilih injap dengan penuh tanggungjawab, pertimbangkan model hanya dari pengeluar terkenal dan terkenal, untungnya, cukup banyak. Dan kemudian peranti kecil tetapi sangat penting ini akan berfungsi selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan masalah.
Peralatan bilik dandang
Prinsip operasi.
Peraturan dalaman injap dilakukan secara automatik kerana adanya elemen termosensitif yang menghubungi aliran campuran dan berkontrak atau mengembang bergantung pada penyimpangan suhu campuran dari nilai output yang ditetapkan, sehingga meningkatkan atau menurunkan saluran masuk air panas atau dingin .
Bagaimana cara kerja perlindungan terbakar?
Sebilangan besar injap termostatik di pasaran sekarang mempunyai alat perlindungan termal yang disebut "perlindungan panas". Sekiranya berlaku gangguan yang tidak dijangka dalam bekalan air sejuk ke injap, bekalan air panas secara automatik dimatikan, sehingga tidak termasuk kemungkinan membekalkan air panas tanpa mencampurkan awal dengan pengguna.
Arah aliran.
Terdapat dua corak aliran dalam injap termostatik - simetri dan tidak simetri. Pemilihan skema tertentu bergantung pada jenis pemasangan dan kemudahan pemasangan dalam sistem pemanasan tertentu atau bekalan air panas. Mari kita perhatikan dengan lebih dekat masing-masing.
GW
- air panas;
XB
- air sejuk;
SV
- air campuran.
Simetri
Corak aliran berbentuk T
Air sejuk dan panas dibekalkan dari sisi yang berlawanan, pencampuran berlaku di tengah. Skema ini sangat biasa berlaku di Eropah kerana kesesakan injap.
Asimetri
Gambar rajah arah aliran berbentuk L
Air panas dibekalkan dari sisi, air sejuk dari bawah. Ia mendapat pengedarannya kerana fleksibiliti dan kesederhanaan unit pencampuran yang dihasilkan.
Contoh penampilan injap termostatik dengan corak aliran simetri dan asimetri:
Esbe VTA (Sweden) | Watts AquaMix (Jerman) | Danfoss TVM-H (Denmark) |
Ini mengenai injap termostatik dengan susunan aliran asimetri yang akan dibincangkan lebih lanjut.
Kawasan aplikasi untuk injap tiga arah pencampuran termostatik.
Injap pencampuran termostatik
adalah peranti sejagat. Mereka digunakan sebagai
untuk bekalan air panas
dan dalam
sistem pemanasan
... Semuanya bergantung pada pilihan betul injap itu sendiri dan sambungannya. Berikut adalah rajah sambungan yang berbeza untuk jenis injap ini. Ini bukan semua pilihan yang mungkin, tetapi paling sering digunakan.
Bekalan air
Gambarajah pendawaian paling mudah dan paling banyak digunakan untuk injap termostatik tiga arah dalam bekalan air adalah seperti berikut:
A: injap tidak balik B: injap pencampuran termostatik tiga arah. 1: Talian DHW 2: Saluran air sejuk 3: aliran bercampur
Litar ini dirancang untuk menstabilkan suhu di saluran bekalan untuk bekalan air panas. Bagaimana ia kelihatan dalam praktik:
Rajah. 3
Rajah. 3
Gambar rajah sambungan ini digunakan dalam kes di mana tidak ada saluran peredaran air panas. Dalam kes ini, injap termostatik mesti dilengkapi dengan injap tidak balik pada saluran bekalan air panas dan sejuk.
Rajah. empat
Rajah. empat
Contoh pemasangan dalam sistem bekalan air panas dengan saluran peredaran. Litar peredaran semula dalam contoh ini berfungsi untuk membekalkan air yang dipanaskan kepada pengguna tanpa berlengah lagi.
Rajah. lima
Rajah. lima
Dalam contoh ini, salah satu paip dipasang di hadapan injap termostatik. Dengan skema sedemikian, injap periksa mesti dipasang di hadapan bekalan air panas ke injap pencampuran.
Gambar rajah pendawaian untuk injap termostatik dalam pemanasan bawah lantai.
Sekarang kita beralih kepada skema penggunaan pengadun termostatik tiga arah dalam sistem pemanasan. Selalunya, injap digunakan dalam unit pencampuran untuk pemanasan bawah lantai.
Litar pemanasan bawah lantai tunggal
rajah 6
Rajah. 6
Injap pencampuran termostatik mengekalkan suhu tetap yang ditetapkan dalam tetapan injap. Litar pemanasan bawah lantai mesti dilengkapi dengan pam edarannya sendiri.
Rajah dengan beberapa litar pemanasan bawah lantai Rajah 7
Mari kita perhatikan blok pencampuran dengan lebih terperinci (Gambar 8).
Rajah. lapan
Rajah. lapan
Tugas utama unit pencampuran adalah kehadiran litar tambahan dengan cincin peredaran yang berasingan. Atas sebab ini, blok pencampuran mempunyai dua pintu masuk dan dua pintu keluar. Dua titik di sebelah kanan adalah sambungan manifold pengedaran untuk menghidupkan litar pemanasan bawah lantai. Dua titik di sebelah kiri adalah peredaran penyejuk untuk menghasilkan haba mengikut keperluan.
Berikut adalah dua pilihan untuk litar blok pengadun (sebenarnya, terdapat banyak pilihan ini, tetapi kami akan memberi tumpuan kepada yang paling biasa).
Rajah. sembilan
Gambar 9
Dalam skema ini, garis # 2 diperlukan untuk meningkatkan aliran pam. Oleh kerana injap tiga arah termostatik mempunyai kapasiti aliran rendah, yang dapat mewujudkan rintangan hidraulik dan, sebagai hasilnya, aliran pam akan menjadi kecil, yang akan menyebabkan ketidakcekapan sistem (pam akan berfungsi dengan beban yang tidak perlu dan menghabiskan lebihan tenaga) . Juga, tanpa garis 2, akan menjadi masalah untuk mengepam sebilangan besar litar. Sekiranya injap termostatik dengan kapasiti besar dimaksudkan untuk dipasang, maka keperluan untuk talian 2 dihapuskan.
Dengan skema seperti itu, keadaan mungkin timbul di mana aliran pada baris 1 turun di bawah yang kritikal dan kontur pemanasan bawah lantai tidak akan dipanaskan dengan secukupnya. Sebab yang paling biasa untuk keadaan ini:
a) Kepala tidak mencukupi pada baris 1, akibatnya injap melewati aliran dengan buruk pada titik 1.
b) Injap, kerana ciri-cirinya, tidak mampu melewati aliran yang cukup pada titik 1. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan ialah mengganti injap dengan alat dengan kapasiti aliran yang lebih tinggi (KV).
Sekiranya alasan pertama diandaikan, maka anda boleh menyempitkan bahagian baris 2, atau meletakkannya di baris 2 injap pengimbang
(rajah 10).
Rajah. 10
Rajah. 10
Dengan injap pengimbang, anda dapat mengatur jumlah aliran melalui garis 2 dan dengan itu meningkatkan atau menurunkan aliran pada baris 1.
Kami harap artikel ini dapat membantu anda memahami prinsip asas operasi dan penggunaan injap termostatik 3 arah. Kesimpulannya, kami ingin memerhatikan bahawa kelebihan utama peranti ini adalah harga dan kemudahan pemasangan yang agak rendah, dan kelemahannya adalah rendahnya output injap itu sendiri. (Kvs)
, yang membatasi penggunaannya dalam sistem dengan aliran penyejuk yang tinggi.
Kini terdapat alternatif yang lebih baik di pasaran dengan lebar jalur yang baik, tetapi semua pilihan ini jauh lebih mahal dan memerlukan sedikit kemahiran dalam pemasangannya. Kami akan membincangkan perkara ini dan banyak lagi dalam artikel berikut.
Pilih pengadun termostatik dari kami >>
Jenis injap
Menurut prinsip operasi, injap ini terbahagi kepada 2 jenis:
- Injap pencampuran... Mempunyai 2 saluran masuk dan 1 cawangan. Penyejuk panas dari dandang dibekalkan ke salah satu paip cawangan, dan saluran paip cawangan kedua disambungkan ke "kembali". Oleh itu, dengan mencampurkan dua aliran ini dalam perkadaran yang diperlukan, mereka mencapai suhu penyejuk yang diinginkan di saluran keluar.
Prinsip kerja injap pencampuran tiga hala - Injap pengasingan... Ia melakukan tugas yang sebaliknya, membahagi satu aliran menjadi dua litar. Oleh itu, ia hanya mempunyai 1 input, tetapi 2 output. Keran seperti itu popular dalam sistem pemanas air. Sekiranya perlu untuk membahagikan aliran penyejuk menjadi 2 bahagian, maka mustahil untuk dilakukan tanpa kelengkapan tersebut. Lebih-lebih lagi, adalah mungkin untuk mengatur jumlah cecair yang memasuki rangkaian yang berlainan.
Reka bentuk dalaman kedua-dua jenis injap berbeza dengan ketara. Injap pencampuran mempunyai batang dengan satu elemen tutup, yang bergerak di antara dua paip penyampaian. Di injap pemisah, terdapat 2 elemen sedemikian pada satu batang. Apabila satu injap membuka laluan pertama, injap kedua menutup port kedua secara automatik.