A fűtési rendszerek szelepeinek típusai, célja és működési jellemzői

Minden fűtőrendszernek tartalmaznia kell vezérlő és biztonsági elemeket. Ezek segítségével megváltozik a hőellátás paraméterei - a munka stabilizálása, automatikus beállítás. Ezekre a célokra fűtési rendszerek szelepeit használják: kiegyenlítő, visszatérő, háromutas.

Fűtési szelepek kinevezése

Az autonóm vagy centralizált hőellátásnak alkalmazkodnia kell a paraméterek aktuális értékeihez - a rendszer nyomása és hőmérséklete. Ennek a feladatnak a végrehajtásához egy bypass szelepre van szükség a fűtési rendszerben, keverésre, biztonságra és egyebekre.

Szelepek a fűtési rendszerben
Szelepek a fűtési rendszerben

A lezáró szelepekkel ellentétben automatikus vagy félautomata üzemmódban működnek. Minden fűtésvezérlő szelepnek meg kell felelnie a fajlagos hőellátás paramétereinek.

Ehhez először ki kell számítania a jellemzőket, össze kell állítania egy részletes diagramot, és a kapott adatok alapján ki kell választania az optimális fűtési leeresztő szelepet és más típusú hasonló elemeket.

A fő kritériumok a következők:

  • Rendszer hőmérséklete. A fűtéshez elzáró szelepnek normál módon is működnie kell, még kritikus hőhatások esetén is;
  • Nyomás - névleges és maximális. A fűtőrendszer minden nyomáscsökkentő szelepe bizonyos működési korlátokkal rendelkezik, amelyeknek a maximális érték alatt 5-10% -kal kell lenniük;
  • Hőhordozó típusa - víz vagy fagyálló. Ez utóbbi esetben működési zavarok is előfordulhatnak, mivel a fűtési levegőszelepet nem úgy tervezték, hogy a folyadék sűrűsége nagyobb, mint a víz.

A számítási szakaszban kiválasztják a szelepet a fűtési rendszer levegőszívására. Ennek a készüléknek és a hasonló alkatrészeknek a működésével stabilizálnia kell a rendszert vészhelyzet kockázata esetén. Ezért meg kell ismernie a hőellátás működésének elvét és szelepeit.

Néhány teljesítmény-specifikáció közvetlenül a megkerülő szelep testén van feltüntetve a fűtéshez. Ha nem erről van szó, szakmai tanácsra van szükség.

Bypass fűtőszelepek

A hőellátás működése során gyakran meghaladják a hőmérsékleti értéket. Ez megnöveli a nyomást, és ennek eredményeként a rendszer alkatrészeinek megsemmisülését. A hűtőfolyadék egy részének időben történő eltávolításához egy bypass szelep szükséges a fűtéshez.

Fűtési bypass szelep kialakítása
Fűtési bypass szelep kialakítása

Ennek az alkatrésznek a működési elve egyszerű - a hűtőfolyadék nyomása folyamatosan befolyásolja a fűtőrendszer bypass szelepének ülését. Ha a rugó ereje kisebb, mint a külső nyomás, a rudat elmozdítják, és a forró víz egy részét visszahúzzák. A nyomás stabilizálása után az ülés visszatér eredeti helyzetébe.

Kétféle fűtési vezérlőszelep létezik - állandó nyomásértékkel és azzal a képességgel, hogy manuálisan állítsa be ezt a paramétert. Autonóm fűtési rendszereknél a második típus telepítése ajánlott, mivel ezek bármilyen paraméterhez adaptálhatók.

A fűtéshez használt nyomásszelep a következő funkciókat látja el:

  • Csökkenti a hidraulikus terhelést a keringető szivattyúhoz;
  • Megakadályozza a rozsdát. A hőmérséklet túllépésekor az oxigén felszabadul. Ez a fém fűtőelemek oxidációjának fő oka;
  • Csökkenti a hőkibocsátást. Fűtéshez szükséges nyomásszelep nélkül nőhet a vízkeringés, ennek eredményeként növekszik a rezgés és a zaj.

Ezt az elemet csak zárt rendszerekre telepítik. Gravitációs fűtésnél a hőellátáshoz nincs szükség nyomásszelepre. A hőmérséklet-túllépés esetén a hűtőfolyadék tágulását egy nyitott tágulási tartály segítségével kompenzálják.

A hőellátó rendszer bypass szelepét a biztonsági csoport kötelező felszerelése tartalmazza. Ez az áramkör legmagasabb pontjára és a kritikus helyekre is telepítve van.

A fűtés szabályozó szelepeinek típusai

A hőellátás normál működése minimális szabályozószelep nélkül nem lehetséges. Úgy tervezték, hogy stabilizálják a fűtési paramétereket, és értéküket a beállításoktól függően megváltoztassák.

A vezérlőszelepek típusai
A vezérlőszelepek típusai

A fűtési rendszer nyomáscsökkentő szelepeinek működésének elve a hűtőfolyadék áramlásának korlátozása a csővezeték keresztmetszetének megváltoztatásával. Ehhez a kialakításhoz állítófejet és elzárószelepeket kell felszerelni. A hőellátáshoz megkerülő szelepek a következő típusokra vannak osztva:

  • Kézi áramlásvezérléssel;
  • Mechanikus hőfejjel. Ha egy hőelemet hőmérsékletnek tesznek ki, annak tágulása és a szelepülékre gyakorolt ​​nyomás lép fel. Ennek eredményeként a rúd leereszkedik, korlátozva a hűtőfolyadék áramlását;
  • Szervóhajtással. Az ilyen típusú hőszabályozó szelep működtetéséhez a vezérlőelem egy vezérlőegységhez (programozó) vagy egy hőmérséklet-érzékelőhöz van csatlakoztatva. A vezérlőparancs szervo mechanizmussal történő kézhezvételekor a rúd helyzete megváltozik, és ennek eredményeként a hűtőfolyadék beáramlásának mennyisége szabályozható.

A fűtési rendszerek ilyen típusú nyomáscsökkentő szelepei lehetővé teszik a fő paraméter - a hőmérsékleti üzemmód - megváltoztatását. A szabályozók beszerelését radiátorok, elemek bekötésekor, a meleg padló kollektor egységeiben kell elvégezni.

A vezérlőszelepet úgy kell felszerelni, hogy az akkumulátorok által kibocsátott hő ne érintse a hőegységet.

A kiegyenlítő szelep célja fűtésnél

Egy másik típusú szabályozószelep a kiegyenlítő szelep a fűtési rendszerben. Szerkezetileg hasonló a beállításhoz, de számos működési és telepítési tulajdonsággal rendelkezik.

Fűtés kiegyenlítő szelep
Fűtés kiegyenlítő szelep

A fűtési kiegyenlítő szelep célja a hűtőfolyadék mennyiségének szabályozása a hőmérséklettől függően. Telepítésük nem kötelező a kis hosszúságú rendszerekben vagy a hőeloszlás problémái nélkül. Minden fűtőkörre vannak felszerelve.

A fűtéshez elzáró szelep felszerelése után a következő hőellátási mutatók javulnak:

  • Egységes hőeloszlás minden fűtőkörön;
  • Hidraulikus rendszer stabilizálásaaz éles nyomásesés hiánya;
  • Alacsonyabb fűtési költségek - az üzemanyag-fogyasztás optimalizálva, a hőkezelés stabilizálódott;
  • A kiegyenlítő szelep fűtési rendszerbe történő beszerelése után lehetővé válik az egyes áramkörök részleges vagy teljes lekapcsolása a teljes hőellátásból.

A szelep kialakításában az aktuális hőmérsékleti nyomásértékek ellenőrzéséhez hőmérővel vagy nyomásmérővel felszerelt szerelvényeket szállítanak. A hűtőfolyadék áramlását a kivitelektől függően kézi vagy automatikus módban kell elvégezni.

A kiegyensúlyozó szelepeket a házak kollektorrendszereire vagy egy lakóépület kétcsöves fűtésére szereljük.

Biztonsági fűtési szelepek

A fűtési bypass szelep mellett a rendszer normál működéséhez más típusú vezérlő és védőszelepeket kell felszerelni.A hőellátás működése közben felesleges levegő jelenhet meg, a hűtőfolyadék ellentétes mozgása fordul elő. Ezeknek a jelenségeknek a megelőzése érdekében gondoskodni kell egy légszelep beszereléséről a fűtéshez és a visszatéréshez.

A biztonsági szelepek típusai
A biztonsági szelepek típusai

A funkcionális rendeltetéstől függően kétféle biztonsági szelep létezik - a levegő eltávolításához a rendszerből és a víz visszavezetésének megakadályozására a csövekben. Ezen elemek nélkül a rendszer működése instabil lehet, ami a hőmérsékleti rendszer megsértéséhez, a nyomás destabilizálódásához és vészhelyzetek kialakulásához vezethet.

A biztonsági szelepeket a rendszer alábbi területeire telepítik:

  • Azokban a helyeken, ahol a legnagyobb a túlnyomás valószínűsége - kazánok, cirkulációs szivattyúk, kollektorok után;
  • A visszatérő csőhöz fűtési gömbcsap vagy annak fül-analógja kötelező. Be kell szerelni ezt az alkatrészt a keringetőszivattyú csővezetékébe is;
  • Az áramkör legmagasabb pontján a levegő eltávolítása a rendszerből. A radiátorokra és az elemekre Mayevsky daru van felszerelve.

A biztonsági szelepek nem befolyásolhatják a fűtési rendszer teljesítményét. Mindenekelőtt kiküszöbölik a hőellátás esetleges hibáit. "Inaktív" állapotban a rendszer ezen alkotóelemei nem befolyásolhatják a hűtőfolyadék sebességét, befolyásolhatják a hőmérsékleti értéket.

A sűrített levegőben a nyomás hirtelen esése elkerülése érdekében be kell szerelni a melegítő szelepet. Ez megakadályozza a nyomás éles ugrását.

Fűtőlevegő-szelep

A hőellátás működése közben a csövekben és a radiátorokban levegőzárak alakulhatnak ki. Ennek oka a víz magas oxigéntartalma, a hűtőfolyadék hőmérséklete + 100 ° C felett. Ennek eredményeként a fém alkatrészek oxidálódnak, megváltozik a hőmérsékleti eloszlás. Ezen helyzetek elkerülése érdekében szelepeket kell felszerelni a fűtőrendszer levegőjének kiszellőzésére.

A légszelep működésének elve
A légszelep működésének elve

Mindenekelőtt a hőellátáshoz szükséges légszelepet a biztonsági csoportba beépítették egy légtelenítővel és nyomásmérővel. A fűtési rendszerben a kazántól egyenes ágon helyezkednek el. Ezen a helyen a hűtőfolyadék legmagasabb hőmérséklete, valamint a maximális nyomás. A kollektoros rendszerben a hőleeresztő szelepeket minden fésűre be kell szerelni.

A szellőzőnyílásokat két típusra osztják, amelyek mindegyikét a rendszer bizonyos területeire történő felszerelésre tervezték:

  • Mayevsky daru. Radiátorba (elem) van beszerelve, és a levegő elakadásainak eltávolításához szükséges;
  • Automatikus légtelenítő. A rendszer legmagasabb pontjára, valamint a biztonsági csoportokra van felszerelve. Levegő áramlik rajta keresztül a fűtési rendszerből.

A legújabb modellnél fontos, hogy megfeleljen az üzemeltetési feltételeknek. Hosszú leállás után valószínű, hogy egyes mozgó alkatrészek „beragadnak”, és akkor a légtelenítő nem működik. Ennek elkerülése érdekében rendszeresen végre kell hajtani egy szerkezeti ellenőrzést, amelyet szükség esetén egy újra kell cserélni.

A legtöbb szelepmodellt a fűtési rendszer levegőszívására 0,5–7 bar nyomásra tervezték.

Fűtés visszacsapó szelep

A gravitációs rendszerekben és a cirkulációs szivattyú nélküli fűtőkörökben mindig fennáll a lehetőség a víz mozgásának irányának megváltoztatására. Ebben az esetben a kazán hőcserélője megsérülhet a túlmelegedés, valamint más alkatrészek meghibásodása miatt. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében visszacsapó szelepet szerelünk fel.

A visszacsapó szelep működésének elve
A visszacsapó szelep működésének elve

Nagy fűtőkörökben hőellátó gömbcsap van beszerelve. A víz fordított áramlása hatására egy polimer gömb gátolja a csővezetéket, ezáltal megakadályozva a hűtőfolyadék mozgását.Amint az irány megváltozik, a gravitáció hatására esik. A fűtési rendszer elektromágneses szelepe ugyanúgy működik. A különbség a vezérlőelemben rejlik - ehhez mágnesszelepet vagy elektromágneses tekercset használnak.

Az elektromágneses szelep fűtési rendszerbe történő beszerelésének előnyei a következők:

  • Képes csatlakozni a programozóhoz;
  • A készülék válaszmódjának beállítása a külső tényezőktől függően - hőmérséklet vagy nyomás;
  • A munka megbízhatósága.

A mágnesszelepek hátrányai a hőellátásban a villamosenergia-ellátástól való függőségük. Autonóm fűtésnél a visszacsapó szelep rugós változatát használják. A víznyomás folyamatosan hat a nyeregre, szorítva a rugót. Amint az irány megváltozik, a hűtőfolyadék mozgása automatikusan leáll.

A kényszerkeringető rendszerekben egy visszacsapó szelepet szerelnek fel a szivattyúegység bypass-csőjére, hogy megakadályozzák a folyadék áramlását a vezetékben.

Háromutas fűtőszelep

A vízhőmérséklet kétcsöves és kollektoros rendszerben történő beállításához egy háromutas keverőszelepet kell felszerelni a fűtési rendszerbe. Csatlakozik a betápláló és visszavezető csövekhez.

Háromutas szelep működése fűtésnél
Háromutas szelep működése fűtésnél

A háromutas keverőszelep működési elve a fűtési rendszerben a hideg és meleg víz keverése a csővezetékekben. Ez lehetővé teszi a fűtőközeg szükséges szintjének beállítását a kazán működési módjának megváltoztatása nélkül.

A háromutas szelepmodell kiválasztásánál a meghatározó tényező a következő típusú vezérlőelem:

  • hidraulikus;
  • Pneumatikus;
  • Elektromos.

Autonóm fűtés esetén az elektromos hajtású modelleket a legtöbbször telepítik. Ezek összekapcsolhatók a rendszer vezérlőelemeivel. Fontos, hogy a keverési módot helyesen állítsa be, hogy ne rontja a hőellátási paramétereket.

A fűtési szelepek kiválasztását és telepítését csak a rendszer pontos kiszámítása után szabad elvégezni. A munka eredményeként meghatározzuk az összes komponens paramétereit, és ezen adatok alapján választhatunk a meglévő modellek közül.

A háromutas szelep funkcionális tulajdonságainak jobb megértése érdekében javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a video anyaggal:

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz