Потери давления на клапане. Расчёт и проектирование регулирующего клапана. Выбор расходной характеристики

), внутри которого находится сильфонная ёмкость, заполненная рабочим телом (газ, жидкость, твёрдое вещество) с высоким коэффициентом объемного расширения. При изменении температуры воздуха, окружающего сильфон, рабочее тело расширяется или сжимается, деформируя сильфон, который, в свою очередь, воздействует на шток клапана, открывая или закрывая его (рис. 1 ).

Расчёт на возможность возникновения кавитации

Большой клапан будет стоить дороже, потому что необходимо будет установить усилители. Как ожидается, дроссельные клапаны производят определенное количество потока в определенных положениях открытия, чтобы создать падение давления. Дроссельные клапаны работают лучше всего, когда клапан использует весь диапазон хода при производстве желаемых характеристик потока и максимальной производительности потока. Они не дросселируют поток, поэтому отверстия обычно имеют одинаковый размер. . Негабаритный клапан происходит чаще, чем нижний, поскольку производитель добавляет факторы безопасности к техническим характеристикам, которые они получают от пользователя, которые обычно являются максимальными характеристиками системы.

Рис. 1. Схема работы термостатического клапана

Основной гидравлической характеристикой термостатического клапана является пропускная способность Kv . Это расход воды, который способен пропустить через себя клапан при перепаде давления на нем в 1 бар. Индекс « V » обозначает, что коэффициент отнесен к часовому объемному расходу и измеряется в м 3 /ч. Зная пропускную способность клапана и расход воды через него, можно определить потерю давления на клапане по формуле:

Наличие избыточного клапана более управляемо и безопаснее, чем клапаны с низкой массой. Коэффициент геометрии трубопроводов для клапанов с редукторами и усилителями на обоих концах. Учитесь у экспертов отрасли пылеудаления Дональдсона. Билл Роскес и Лайан Ларсен, инженеры приложений.

Какой оператор или владелец пылеуловителя не хочет уменьшать общие выбросы, иметь более длительный срок службы фильтра или экономить сжатый воздух? Однако многие из них до сих пор не имеют базовых знаний о перепаде давления, что может привести к изменениям, которые помогут им сэкономить эти средства. В этой статье объясняется дифференциальное давление, поскольку оно связано с сухими системами сбора пыли.

ΔP к = (V / K v) 2 · 100, кПа.

Регулирующие клапаны, в зависимости от степени открытия, имеют разную пропускную способность. Пропускная способность полностью открытого клапана обозначается Kvs . Потери давления на термостатическом радиаторном клапане при гидравлических расчетах, как правило, определяются не при полном открытии, а для определенной зоны пропорциональности – X p.

Перепад давления представляет собой разницу в давлении, которое существует между грязной стороной и чистой стороной пылесборника. Это мера всей устойчивости к потоку воздуха между двумя камерами коллектора и, в общем, включает потерю через отверстия в трубчатой ​​пластине, сопротивление чистой фильтрующей среды и сопротивление пыли, собранной в фильтрующей среды.

Изменения дифференциального давления указывают на физические изменения фильтров. Резкое падение перепада давления может предупредить нас о разрыве или утечке в фильтре. Резкое увеличение перепада давления может свидетельствовать о том, что наша система очистки перестала работать или что устройство для разгрузки материала не работает должным образом.

X p – это зона работы термостатического клапана в интервале от температуры воздуха при полном закрытии (точка S на графике регулирования) до установленного пользователем значения допустимого отклонения температуры. Например, если коэффициент Kv дан при X p = S – 2, и термоэлемент установлен в такое положение, что при температуре воздуха 22 ˚С клапан будет полностью закрыт, то этот коэффициент будет соответствовать положению клапана при температуре окружающего воздуха 20 ˚С.

Более постепенное увеличение перепада давления может быть результатом накопленной пыли дополнительного сопротивления в фильтрах, которые помещаются в поток воздуха через пылесборник. Вы можете использовать показание этого сопротивления не только для определения соответствующего состояния фильтров, когда пыль накапливается в них, но и при необходимости чистить фильтры.

Хотя эти счетчики обычно измеряют перепад давления в единицах дюймов водяного столба, используются другие весы, такие как мм воды, мм ртути или паскалей. Другие счетчики, такие как измеритель фотоэлементов или электронные и цифровые индикаторы падения давления, могут измерять перепад давления и иметь возможность использовать выход для контроля чистоты фильтра в зависимости от перепада давления. Типичная система очистки фильтров внутри пылесборников использует сжатый воздух. Система очистки состоит из воздушного коллектора, установленного на коллекторе, который подключен к сжатому источнику питания.

Отсюда можно сделать вывод, что температура воздуха в помещении будет колебаться в пределах от 20 до 22 ˚С. Показатель Xp влияет на точность поддержания температуры. При Xp = (S – 1) диапазон поддержания температуры внутреннего воздуха будет в пределах 1 ˚С. При Xp = (S – 2) – диапазон 2 ˚С. Зона X p = (S – max) характеризует работу клапана без термочувствительного элемента.

Коллектор соединен с диафрагменными клапанами, которые имеют трубки, которые соединяют коллектор и выравниваются с каждым набором фильтров. Внутри каждого мембранного клапана есть резиновая мембрана, которая поддерживает одинаковое давление на обеих сторонах диафрагменного клапана и герметизирует коллектор каждого факела.

Существует также соленоидный шкаф, соединенный с коллектором, который обычно имеет такое же количество электромагнитных клапанов, что и в диафрагменных клапанах. Трубка, обычно с диаметром 0, 25 дюйма, соединяет каждый электромагнитный клапан с диафрагменным клапаном.

В соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в холодный период года в жилой комнате оптимальные температуры лежат в пределах от 20 до 22 ˚С, то есть, диапазон поддержания температуры в жилых помещениях зданий должен быть 2 ˚С. Таким образом, для расчёта жилых зданий требуется выбор значений пропускной способности при Xp = (S – 2).

Таймерная пластина является частью системы и подключается к электромагнитным клапанам. Поршневой узел электромагнитных клапанов позволяет воздуху выходить через выходное отверстие, когда он под напряжением, и, следовательно, воздух может выйти из задней части диафрагменного клапана. Таким образом, сжатый воздух коллектора может поступать в факел и направлять воздух на фильтры для облегчения очистки. Этот импульс сжатого воздуха имеет очень короткую продолжительность, которая очищает фильтры от внутренней части и вытесняет пыль с внешней поверхности фильтра.

Рис. 2. Термостатический клапан VT.031

На рис. 3 показаны результаты стендового испытания (рис. 2 ) с термостатическим элементом VТ.5000 с установленным значением «3». Точка S на графике это теоретическая точка закрытия клапана. Это температура, при которой клапан имеет настолько маленький расход, что его можно считать, практически, закрытым.

Эта последовательность происходит примерно каждые 10 секунд, когда таймер циклически действует в каждом из электромагнитных клапанов. После включения последнего соленоида пластина времени возвращается к первому соленоиду и повторяет последовательность.

Дифференциальное давление, измеряемое измерителем фотоэлементов или другими электронными индикаторами падения давления, может позволить использовать низкие и высокие точки для контроля цикла очистки. Таким образом, он начнется только тогда, когда перепад давления достигнет высокой точки и остановится, когда перепад давления достигнет низкой точки.


Рис. 3. График закрытия клапана VT.031 с термоэлементом VT.5000 (поз. 3) при перепаде давлений 10 кПа

Как видно на графике, клапан закрывается при температуре 22 ˚С. При понижении температуры воздуха, пропускная способность клапана увеличивается. На графике показаны значения расхода воды через клапан при температуре 21 (S – 1) и 22 (S – 2) ˚С.

Очистка не начнется, пока перепад давления не достигнет 4 дюймов водяного столба. Преимущества очистки на основе дифференциального давления включают возможности для экономии сжатого воздуха, снижения общих выбросов, увеличения срока службы электромагнитных клапанов и мембранных клапанов и потенциально более длительного срока службы фильтра. Очистка фильтров только при необходимости означает, что они получают меньше импульсов; поэтому для износа и повреждения импульсов требуется повреждение фильтров.

Если фильтры также являются качественными фильтрами поверхностного заряда, каждый импульс более эффективен при очистке, и для достижения низкой точки дифференциального давления требуется меньше импульсов. Это уменьшение частоты импульсов также имеет преимущество, заключающееся в том, что для повышения средней эффективности эффективный порошковый слой на фильтре оставляет. Поскольку фильтр может получать импульсы при увеличении перепада давления избыточного заряда порошка, коллектор работает более эффективно.

В табл. 1 представлены паспортные значения пропускной способности термостатического клапана VТ.031 при различных Xp .

Таблица 1. Паспортные значения пропускной способности клапана VT.031

Клапаны испытываются на специальном стенде, показанном на рис. 4 . В ходе испытаний поддерживается постоянный перепад давления на клапане равный 10 кПа. Температура воздуха имитируется при помощи термостатической ванны с водой, в которую погружается термоголовка. Температура воды в ванне постепенно повышается, при этом фиксируются расходы воды через клапан до полного закрытия.

Вы можете установить время очистки фильтров, и, как только это время истекло, устройство автоматически закроется. Эта функция имеет много преимуществ, поскольку устройство не может быть очищено ночью, если процесс не работает, что может потенциально повредить фильтры и излишне потреблять сжатый воздух. Когда эта функция используется, во входных каналах должна быть входная дробная дверь, и она должна быть закрыта во время чистки во время простоя. При закрытии дробеструйной двери способность пыли выйти из входного отверстия будет ограничена, без всасывания вентилятора.


Рис. 4. Стендовые испытания клапана VT.032 на пропускную способность по ГОСТу 30815-2002

Кроме значений пропускной способности термостатические клапаны характеризуются таким показателем, как максимальный перепад давления. Это такой перепад давления на клапане, при котором он сохраняет паспортные регулировочные характеристики, не создает шум, а также при котором все элементы клапана не будут подвержены преждевременному износу.

Поскольку каждое приложение отличается, конфигурация управления очисткой будет зависеть от типа пыли, которая генерируется, нагрузки на фильтры и часов использования в день. Например: размер очень мелких и однородных частиц пыли с большими нагрузками в фильтрах, таких как лазерная или плазменная резка, может установить непрерывный цикл очистки, чтобы фильтры восстанавливались, когда дифференциальное давление начинает увеличиваться. Порошок с более крупными частицами и большим разнообразием размеров частиц может быть сконфигурирован при низких и высоких настройках, так что сборщик только при необходимости подает импульсы.

В зависимости от конструкции, термостатические клапаны имеют различные значения максимального перепада давления. У большинства представленных на рынке радиаторных термостатических клапанов эта характеристика составляет 20 кПа. При этом, согласно п. 5.2.4 ГОСТ 30815-2002, температура, при которой клапан закроется, при максимальном перепаде давления, не должна отличаться от температуры закрытия при перепаде давления 10 кПа более чем на 1 ˚С.

Это может означать преимущества для любого работника, который должен находиться рядом с пылесборником во время циклов очистки. Когда вентиляторы выбраны для конкретного применения, вы должны принять презумпцию типичного перепада давления, обычно от 4 до 5 дюймов от водяного столба. Это предполагаемое дифференциальное давление плюс любые дополнительные статические потери, обнаруженные в каналах до и после того, как коллектор определяет общее статическое требование для вентилятора. Если расчетная статическая потеря каналов составляет 3 дюйма, а расчетный перепад перепада давления в фильтрах в конце срока службы составляет 5 дюймов, вы можете рекомендовать вентилятор со статической емкостью от 9 до 10 дюймов столбца. воды в требуемом потоке воздуха.

Из графика на рис. 5 видно, что клапан VТ.031 при перепаде давления 10 кПа и уставке термоэлемента «3» закрывается при 22 ˚С.


Рис. 5. Графики закрытия клапана VT.031 с термоэлементом VT.5000 при перепаде давления 10 кПа (синяя линяя) и 100 кПа (красная линия)

Это позволяет вентиляторам преодолевать перепад давления в фильтрах, когда они начинают генерировать пыль. Так как чистые фильтры не имеют статического сопротивления 5 дюймов, мы рекомендуем регулятор управления или частотно-регулируемый привод в двигателе, чтобы он мог поддерживать объемы воздуха на уровне проектирования, чтобы система поддерживала скорость захвата в экстракторе и транспортировать скорость в каналах и проектный поток в коллектор.

На этом этапе необходимо изменить фильтры, чтобы восстановить поток дизайна. Если система работает с перепадом давления выше, чем указано при выборе вентилятора, возможно, что всасывающее устройство в экстракторе, которое собирает пыль, образуется. Поэтому эффективность захвата не будет приемлемой, хотя это не всегда так.

При перепаде давления 100 кПа клапан закрывается при температуре 22,8˚С. Влияние дифференциального давления составляет 0,8 ˚С. Таким образом, в реальных условиях эксплуатации такого клапана при перепадах давления от 0 до 100 кПа, при настройке термоэлемента на цифру «3», диапазон температур закрытия клапана составит от 22 до 23 ˚С.

Если в реальных условиях эксплуатации перепад давления на клапане вырастет больше максимального, то клапан может создавать недопустимый шум, а также его характеристики будут существенно отличаться от паспортных.

Если вентилятор имеет достаточную статическую емкость, перепад давления может не вызвать каких-либо проблем с захватом пыли. Если это так, нет необходимости немедленно менять фильтры, а верхние и нижние точки в системе очистки можно отрегулировать вверх.

В то время как пылеулавливающие приложения и ситуации сильно различаются, большинству операторов будет полезно лучше понимать дифференциальное давление. Информированные операторы имеют возможность внести свой вклад и оказать положительное влияние на результаты компании.

Управляющий клапан состоит из клапана некоторых из уже изученных типов, соединенных с приводом, который способен изменять положение затвора в ответ на внешний сигнал. Интерфейс между приводом и внешним сигналом выполняется третьим элементом, называемым позиционером.

Из-за чего же происходит увеличение перепада давления на термостатическом клапане во время эксплуатации? Дело в том, что в современных двухтрубных системах отопления расход теплоносителя в системе постоянно меняется, в зависимости от текущего теплопотребления. Какие-то терморегуляторы открываются, какие-то – закрываются. Изменение расходов по участкам приводит к изменению распределения давлений.

Привод должен быть способен не только перемещать обтюратор в нужное положение и держать его там, но и выполнять движение в пределах допустимых пределов прошедшего времени и приложенной силы. Кроме того, он должен иметь возможность перемещать затвор в заданное положение в случае отказа. В настоящее время используются три основных типа привода: диафрагма, поршень и электромагнит.

Позиционер должен иметь возможность, по возможности, компенсировать механические неисправности привода из-за конструктивных характеристик, износа и т.д. в настоящее время позиционеры являются пневматическими, электропневматическими и электронными. Кривой, в которой ось абсциссы является открытие управляющего клапана и ось ординат, является результирующий поток, называемый характеристической кривой клапана. В общем, оба термина берутся в процентах от максимального значения. Кривую можно поднимать в лаборатории, поддерживая постоянное давление между точками непосредственно перед и после клапана или путем установки клапана в точке использования и позволяя этому давлению свободно меняться.

Для примера рассмотрим простейшую схему (рис. 6 ) с двумя радиаторами. Перед каждым радиатором установлен термостатический клапан. На общей линии находится регулирующий вентиль.


Рис. 6. Расчетная схема с двумя радиаторами

Допустим, что потери давления на каждом термостатическом клапане составляет 10 кПа, потери давления на вентиле – 90 кПа, общий расход теплоносителя – 0,2 м 3 /ч и расход теплоносителя через каждый радиатор – 0,1 м 3 /ч. Потерями давления в трубопроводах пренебрегаем. Полные потери давления в этой системе составляют 100 кПа, и они поддерживаются на постоянном уровне. Гидравлику такой системы можно представить следующей системой уравнений:

где V о – общий расход, м 3 /ч, V р – расход через радиаторы, м 3 /ч, kv в – пропускная способность вентиля, м 3 /ч, kv т.к. – пропускная способность термостатических клапанов, м 3 /ч, ΔP в – перепад давления на вентиле, Па, ΔP т.к – перепад давления на термостатическом клапане, Па.


Рис. 7. Расчетная схема с отключенным радиатором

Предположим, что в помещении, где установлен верхний радиатор, температура увеличилась, и термостатический клапан полностью перекрыл поток теплоносителя через него (рис. 7 ). В этом случае весь расход будет идти только через нижний радиатор. Перепад давления в системе выразится следующей формулой:

где V о ′ – общий расход в системе после отключения одного термостатического клапана, м 3 /ч, V p ′ – расход теплоносителя через радиатор, в данном случае он будет равен общему расходу; м 3 /ч.

Если принять во внимание, что перепад давления поддерживается постоянным (равным 100 кПа), то можно определить расход, который установится в системе после отключения одного из радиаторов.


Потери давления на вентиле снизятся, так как общий расход через вентиль уменьшился с 0,2 до 0,17 м 3 /ч. Потери давления на термостатическом клапане наоборот вырастут, потому что расход через него вырос с 0,1 до 0,17 м 3 /ч. Потери давления на вентиле и термостатическом клапане составят:

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что перепад давления на термостатическом клапане нижнего радиатора при открытии и закрытии термостатического клапана верхнего радиатора будет варьироваться от 10 до 30,8 кПа.

Но что будет, если оба клапана перекроют движение теплоносителя? В этом случае потери давления на вентиле будут нулевыми, так как движения теплоносителя через него не будет. Следовательно, разница давлений до золотника/после золотника в каждом радиаторном клапане будет равна располагаемому напору и составит 100 кПа.

Если используются клапаны с допустимым перепадом давлений меньше этой величины, то клапан может открыться, несмотря на отсутствии реальной потребности в этом. Поэтому перепад давлений на регулируемом участке сети должен быть ниже максимально допустимого перепада давления на каждом терморегуляторе.

Предположим, что вместо двух радиаторов в системе установлено некое множество радиаторов. Если в какой-то момент все терморегуляторы, кроме одного, закроются, то потери давления на вентиле будут стремиться к 0, а перепад давления на открытом термостатическом клапане будет стремиться к располагаемому напору, т.е., для нашего примера, к 100 кПа.

В этом случае расход теплоносителя через открытый радиатор будет стремиться к значению:

То есть в самом неблагоприятном случае (если из множества радиаторов открытым останется только один) расход на открытом радиаторе вырастет более чем в три раза.

Насколько же измениться мощность отопительного прибора при таком увеличении расхода? Теплоотдача Q секционного радиатора считается по формуле:

где Q н – номинальная мощность отопительного прибора, Вт, Δt ср – средняя температура отопительного прибора, ˚С, t в – температура внутреннего воздуха, ˚С, V пр – расход теплоносителя через отопительный прибор, n – коэффициент зависимости теплоотдачи от средней температуры прибора, p – коэффициент зависимости теплоотдачи от расхода теплоносителя.

Предположим, что отопительный прибор имеет номинальную теплоотдачу Q н = 2900 Вт, расчётные параметры теплоносителя 90/70 ˚С. Коэффициенты для радиатора принимаются: n = 0,3, p = 0,015. В расчётный период при расходе 0,1 м 3 /ч такой отопи- тельный прибор будет иметь мощность:


Чтобы узнать мощность прибора при Vр’’=0,316 м³⁄ч необходимо решить систему уравнений:


Методом последовательных приближений получаем решение этой системы уравнений:


Отсюда можно сделать вывод, что в системе отопления при самых неблагоприятных условиях, когда все отопительные приборы, кроме одного, на участке перекрыты, перепад давления на термостатическом клапане может вырасти до располагаемого напора. В приведенном примере при располагаемом напоре 100 кПа расход увеличится в три раза, при этом мощность прибора возрастёт всего на 17 %.

Повышение мощности отопительного прибора приведёт к увеличению температуры воздуха в отапливаемом помещении, что, в свою очередь, вызовет закрытие термостатического клапана. Таким образом, колебание перепада давления на термостатическом клапане во время эксплуатации в пределах паспортного максимального значения перепада является допустимым, и не приведет к нарушению в работе системы.

В соответствии с ГОСТ 30815-2002 максимальный перепад давления на термостатическом клапане определяется производителем из соблюдения требований бесшумности и сохранения регулировочных характеристик. Однако, изготовление клапана с широким диапазоном допустимых перепадов давления сопряжено с определенными конструктивными трудностями. Особые требования так же предъявляются к точности изготовления деталей клапана.

Большинство производителей выпускают клапаны с максимальным перепадом давления 20 кПа.

Исключение составляют клапаны VALTEC VT.031 и VT.032 () с максимальным перепадом давления 100 кПа (рис. 8 ) и клапаны фирмы Giacomini серии R401–403 с максимальным перепадом давления 140 кПа (рис. 9 ).


Рис. 8. Технические характеристики радиаторных клапанов VT.031, VT.032


Рис. 9. Фрагмент технического описания термостатического клапана Giacomin R403


Рис. 10. Фрагмент технического описания термостатического клапана

При изучении технической документации необходимо быть внимательным, так как некоторые производители переняли практику банкиров - вставлять мелкий текст в примечаниях.

На рис. 10 представлен фрагмент из технического описания одного из типов термостатических клапанов. В основной графе указано значение максимального перепада давления 0,6 бара (60 кПа). Однако в сноске есть примечание, что действительный диапазон работы клапана ограничен всего лишь 0,2 барами (20 кПа).

Рис. 11. Золотник термостатического клапана с осевым креплением уплотнителя

Ограничение вызвано шумом, возникающим в клапане при высоких перепадах давления. Как правило, это касается клапанов с устаревшей конструкцией золотника, в котором уплотнительная резинка просто крепится по центру заклепкой или болтом (рис. 11 ).

При больших перепадах давления уплотнитель такого клапана начинает вибрировать из-за неполного прилегания к золотниковой тарелке, вызывая акустические волны (шум).

Повышенный допустимый перепад давления в клапанах VALTEC и Giacomini достигнут за счёт принципиально иной конструкции золотниковых узлов. В частности, у клапанов VT.031 использован латунный золотниковый плунжер, «футерованный» эластомером EPDM (рис. 12 ).

Рис. 12. Вид золотникового узла клапана VT.031

Сейчас разработка термостатических клапанов с широким диапазоном рабочих перепадов давления является одной из приоритетных задач специалистов многих компаний.

    Исходя из изложенного, можно дать следующие рекомендации по проектированию систем отопления с термостатическими клапанами:
  1. Коэффициент пропускной способности термостатического клапана рекомендуется определять, исходя из допустимого диапазона температур обслуживаемого помещения. Например, для жилых комнат по ГОСТ 30494-2011 оптимальные пара- метры внутреннего воздуха находятся диапазоне 20–22 ˚С. Значение Kv в этом случае принимается при Xp = S – 2.
    В помещениях категории 3а (помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды) оптимальный диапазон температур 20–21 ˚С. Для этих помещений значение Kv рекомендуется принимать при Xp = S – 1.
  2. На циркуляционных кольцах системы отопления должны быть установлены устройства (перепускные клапаны либо регуляторы перепада давления), ограничивающие максимальный перепад давления таким образом, чтобы перепад давления на клапане не превысил предельного паспортного значения.

Приведем несколько примеров подбора и установки устройств, для ограничения перепада давления на участке с термостатическими клапанами.

Пример 1. Расчётные потери давления в квартирной системе отопления (рис. 13 ), включая термостатические клапаны, составляют 15 кПа. Максимальный перепад давления на термостатических клапанах равен 20 кПа (0,2 бара). Потери давления на коллекторе, включая потери на теплосчётчиках, балансировочных клапанах и прочей арматуре примем 8 кПа. В итоге перепад давления до коллектора составляет 23 кПа.

Если установить регулятор перепада давления или перепускной клапан до коллектора, то в случае перекрытия всех термостатических клапанов в данной ветке, перепад на них составит 23 кПа, что превышает паспортное значение (20 кПа). Таким образом, в данной системе регулятор перепада давления или перепускной клапан должен устанавливаться на каждом выходе после коллектора, и должен быть настроен на перепад 15 кПа.


Рис. 13. Схема к примеру 1

Пример. 2 . Если принять не тупиковую, а лучевую систему поквартирного отопления (рис. 14 ), то потери давления в ней будут значительно ниже. В приведенном примере коллекторно-лучевой системы потери в каждой радиаторной петле составляют 4 кПа. Потери давления на квартирном коллекторе примем 3 кПа, а потери давления на этажном коллекторе – 8 кПа.

В этом случае регулятор перепада давления можно расположить перед этажным коллектором и настроить его на перепад 15 кПа. Такая схема позволяет сократить количество регуляторов перепада давления и существенно удешевить систему.


Рис. 14. Схема к примеру 2

Пример 3. В данном варианте используются с максимальным перепадом давления 100 кПа (рис. 15 ). Так же как и в первом примере, примем, что потери давления в квартирной системе отопления составляют 15 кПа. Потери давления на квартирном узле ввода (квартирной станции) 7 кПа. Перед квартирной станцией перепад давления составит 23 кПа. В десятиэтажном здании общую длину пары стояков системы отопления можно принять порядка 80 м (сумма подающего и обратного трубопроводов).

Рис. 15. Схема к примеру

При средних линейных потерях давления по стояку 300 Па/м, общие потери давления в стояках составят 24 кПа. Отсюда следует, что перепад давления у основания стояков составит 47 кПа, что меньше максимально допустимого перепада давления на клапане.

Если установить регулятор на перепад давления на стояк и настроить его на давление 47 кПа, то даже когда все радиаторные клапаны, подключенные к этому стояку, закроются, перепад давления на них будет ниже 100 кПа.

Таким образом, можно существенно снизить стоимость системы отопления, установив вместо десяти регуляторов перепада давления на каждом этаже, один регулятор у основания стояков.

(Технический Университет)

Кафедра АПХП

Курсовой проект

«Расчёт и проектирование регулирующего клапана»

Выполнил: студент гр. 891 Солнцев П.В.

Руководитель: Сягаев Н.А.

Санкт-Петербургг 2003

1. Дроссельные регулирующие органы

Для транспортировкии жидкостей и газов в технологических процессах применяют, как правило, напорные трубопроводы. В них поток двигается засчёт давления, создаваемого насосами (для жидкостей) или компрессорами (для газов). Выбор необходимого насоса или компрессора производится по двум параметрам: максимальной производительности и необходимому давлению.

Максимальная производительность определяется требованиями технологического регламента, давление необходимое для обеспечения максимального расхода, расчитывается по законам гидравлики, исходя из длины трассы, количества и величин местных сопротивлений и допустимой максимальной скорости продуктав трубопроводе (для жидкостей – 2-3 м/с, для газов – 20-30 м/с).

Изменение расхода в технологическом трубопроводе может быть осуществлено двумя способами:

дросселированием – изменением гидравлического сопротивления дросселя, установленного на трубопроводе (рис. 1а)

байпассированием – изменением гидравлического сопротивления дросееля, установленного на тркбопроводе, соединяющем нагнетательную линию с всасывающей (рис. 1б)

Выбор способа изменения расхода определяется типом используемого насоса или компрессора. Для наиболее распространённых в помышленности насосов и компрессоров возможно применение обоих способов управления потоком.

Для объёмных насосов, например, поршневых, допустимо только байпассирование жидкости. Дросселирование потока для таких насосов недопустимо, т.к. оно может привести к выходу из строя насоса или трубопровода.

Для поршневых компрессоров применяют оба способа управления.

Изменение расхода жидкости или газа засчёт дросселирования является основным управляющим воздействием в системаах автоматического регулирования. Дроссель, используемый для регулирования технологических параметров, - «регулирующий орган ».

Основной статической характеристикой регулирущего органа являестя зависимость расхода через него от степени открытия:

где q=Q/Q max - относительный расход

h=H/H max – относительный ход затвора регулирующего органа

Эта зависимостьт называется расходной характеристикой регулирующего органа. Т.к. регулирующий орган является частью трубопроводной сети, включающей в себя участки трубопровода, вентили, повороты и изгибы труб, восходящие и нисходящие участки, его расходная характеристика отражает фактически поведение гидравлической системы «регулирующий орган + трубопроводная сеть». Поэтому расходные характеристики двух одинаковых регулирующих органов, установленных на трубопроводах разной длины, будут существенно различаться между собой.

Характеристика регулирующего органа, не зависящая от его внешних соединений – «пропускная характеристика ». Этот зависимость относительной прорпускной способности регулирующего органа s от его относительного открытия h , т.е.

где: s=K v /K vy – относительная пропускная способность

Другими показателями, служащими для выбора регулирующего органа являются: диаметр его присоединительных фланцев Ду, максимально допустимое давление Ру, температура Т и свойства вещества. Индекс «у» указывает на условное значение показателей, чтот объясняется невозможностью обеспечить их точное соблюдение для серийных регулирующих органов. Поскольку расходная характеристика регулирующего органа зависит от гидравлического сопрротивления трубопроводной сети, в которой он установлен, необходимо иметь возможность корректировать эту характеристику. Регулирующие органы, допускающие возможность такой корректировки, - «регулирующие клапаны ». Они имеют сплошные или пустотелые цилиндрические плунжеры, допускающие изменение профиля для плучения требуемой расходной характеристики.Для облегчения корректировки расходной характеристики выпускают клапана с различными видами пропускной характеристики: линейной и равнопроцентной.

У клапанов с линейной характеристикой увеличение пропуской способности пропорционально ходу плунжера, т.е.

где: а – коэффициент пропорциональности.

У клапаанов с равнопроцентной пропускной характеристикой увеличение пропускной способности пропорционально ходу плунжера и текущему значению пропускной способности, т.е.

ds=a*K v *dh (4)

Различие между пропускной и расходной харктеристиками тем больше, чем больше гидравлическое сопротивление трубопроводной сети. Отношение пропускной способности клапана к пропускной способности сети – гидравлический модуль системы:

n=K vy /K vT (5)

При значениях n>1.5 клапана с линенйной пропускной характеристикой становятся непригодными из-за непостоянства коэффициента пропорциональности a на протяжении всего хода. Для регулирующих клапанов с равнопроцентной пропускной характеристикой расходная характеристика близка к линейной при значениях n от 1,5 до 6. Поскольку диаметр технологического трубопровода Дт обычно выбирается с запасом, может оказаться, что регулирующий клапан с таким же или близким диаметром условного прохода Ду имеет избыточную пропускную способность и, соответственно, гидравлический модуль. Для уменьшения пропускной способности клапанабез изменения его присоединительных размеров заводы-изготовители выпускают клапаны, отличающиеся только диаметром седла Дс.

2. Задание на курсовой проект

Вариант №7

3. расчёт регулирующих клапанов

1. Определение числа Рейнольдса


, где - скорость потока при максимальном расходе

r=988.07 кг/м 3 (для воды при 50 о С) [табл. 2]

m=551*10 -6 Па*с [табл. 3]

Re> 10000, следовательно, режим течения турбулентный.

2. Определение потери давления в трубопроводной сети при максимальной скорости потока

, где , x Мвент =4.4, x Мколен =1.05 [табл. 4]

3. Определение перепада давлений на регулирующем клапане при максимальной скорости потока

4. Определение расчётного значения условной пропускной способности регулирующего клапана:

, где h=1.25 - коэффициент запаса

5. Выбор регулирующего клапана с ближайшей большей пропускной способностью K Vy (по K Vз и Ду):

выбираем двухседельный чугунный регулирующий клапан 25 ч30нжМ

условное давление 1,6 Мпа

условный проход 50 мм

условная пропускная способность 40 м3/ч

пропускная характеристика линейная, равнопроцентная

вид действия НО

материал серый чугун

температура регулируемой среды от –15 до +300

6. Определение пропускной способности трубопроводной сети

7. Определение гидравлического модуля системы

<1.5, следовательно выбираем регулирующий клапан с линейной пропускной характеристикой (ds=a*dh)

Коэффициент, показывающий степень уменьшения площади проходного сечения седла клапана относительно площади проходного сечения фланцев К=0,6 [табл. 1]

4. профилирование плунжера регулирующего клапана

Требуемая пропускная характеристика регулирующего клапана обеспечивается изготовлением специальной формы поверхности окон. Оптимальный профиль плунжера получается в результате расчёта гидравлического сопротивления дроссельной пары (плунжер – седло) как функции относительного открытия регулирующего клапана.

8. Определение коэффициента гидравлического сопротивления клапана

, где , В=2 для двухседельного клапана

9. Определение коэффициента гидравлического сопротивления регулирующего клапана в зависимости от относительного хода плунжера

,где h=0.1, 0.2,…,1.0 ,

x др - коэффициент гидравлического сопротивления дроссельной пары клапана x 0 =2.4 [табл. 5]

10. По графику на [рис. 5] определяется величина a k для относительного сечения дроссельной пары

Величина m уточняестя по формуле:

.

Определение новых значений m продолжается до тех пор, пока новое максимальное значение m не будет отличаться от предыдущего менее, чем на 5%.