Пропускная способность вентиля. Особенности расчета систем отопления с термостатическими клапанами. Значение величины kv

Пропускная способность регулирующего клапана Kvs — значение коэффициента пропускной способности Kvs численно равно расходу воды через клапан в м³/ч с температурой 20°C при котором потери давления на нём составят 1бар. Расчёт пропускной способности регулирующего клапана под конкретные параметры системы вы можете выполнить в разделе сайта Расчёты.

Различные модели предлагаются производителями для адаптации к различным нормативным требованиям, среди наиболее распространенных. Температура воды в головке распределений отопления или охлаждения, Температура воздуха ниже по потоку от водяного воздуха или нагревательных катушек, Температура бытовой горячей воды, производимая теплообменником, Подача энергии теплообменником по сетям нагрев или охлаждение, температура окружающей среды, обеспечиваемая клеммами: радиаторы, фанкойлы и другие терминалы кондиционирования воздуха. Но никто не занимается конкретно характеристиками, подходящими для применения энергии в зданиях и климатической технике.

DN регулирующего клапана — номинальный диаметр отверстия в присоединительных патрубках. Значение DN применяется для унификации типоразмеров трубопроводной арматуры. Фактический диаметр отверстия может незначительно отличаться от номинального в большую или меньшую сторону. Альтернативным обозначением номинального диаметра DN, распространённым в странах постсоветского пространства, был условный диаметр Ду регулирующего клапана. Ряд условных проходов DN трубопроводной арматуры регламентирован ГОСТ 28338-89 «Проходы условные (размеры номинальные)».

Тем не менее, для этих применений используются регулирующие клапаны, их роль в энергоэффективности зданий имеет первостепенное значение. Им следует уделять больше внимания, чем регуляторам или другим автоматизмам, с которыми они связаны. Установка скорости разряда устройства Установка секции разгрузки предохранительного устройства Расширение газа из-за внешнего пожара прибора Пример расчета 1-газовый и паровой предохранительный клапан Предохранительный клапан для жидкости.

Монтаж и ремонт устойчивых к давлению металлических контейнеров. здание. Завершение должно основываться на фактическом месте установки. Если клапан установлен на трубе, но желательно выделить машину или оборудование, для которых используется клапан. Пример: Предохранительный клапан на сосудах высокого давления в реакционной системе системы гидродесульфурации. Заполните символ предохранительного клапана.

PN регулирующего клапана — номинальное давление - наибольшее избыточное давление рабочей среды с температурой 20°C, при котором обеспечивается длительная и безопасная эксплуатация. Альтернативным обозначением номинального давления PN, распространённым в странах постсоветского пространства, было условное давление Ру клапана. Ряд номинальных давлений PN трубопроводной арматуры регламентирован ГОСТ 26349-84 «Давления номинальные (условные)».

Они имеют преимущество в защите направляющей пружины клапана. Кроме того, этот тип клапана рекомендуется для газов высокого риска, поскольку он предотвращает распространение этих газов в атмосферу. Рекомендуется использовать обычные предохранительные клапаны в ситуациях, когда противодавление составляет не более 10% от давления установки клапана.

Что такое давление, которое клапан начинает открывать. Если указан один диапазон молекулярной массы. Для конвективных клапанов учитывается 10% заданного давления. Для жидкостей обязательно указывать вязкость и во избежание путаницы также необходимо указывать температуру, которой соответствует вязкость. Указанное значение, как правило, представляет собой максимальную допустимую максимальную расчетную температуру при проектировании машины со следующими наблюдениями: Примечания: для внешнего измерения освещенности.

Динамический диапазон регулирования , это отношение наибольшей пропускной способности регулирующего клапана при полностью открытом затворе (Kvs) к наименьшей пропускной способности (Kv), при которой сохраняется заявленная расходная характеристика. Динамический диапазон регулирования ещё называют регулирующим отношением.

Для паров или газов вязкость не требуется. строка. Определение размера. 1 Руководство по проектированию зданий. Мы всегда готовы предложить вам необходимые мелкомасштабные решения для балансировки и управления. Мы можем предложить более одного решения для всех гидравлических систем. Чтобы установить полностью контролируемую гидравлическую систему и обеспечить желаемый климат в помещении для наименьшего потребления энергии, вы должны выбрать гидравлическое решение, которое наилучшим образом соответствует условиям системы.

Зачем нужен баланс?

Мы приобрели опыт сотрудничества с более чем 100 000 тепловых и охлаждающих установок, которые разбросаны по всему миру. Независимо от требований к вашей гидравлической системе, мы можем помочь вам найти оптимальное решение. Давайте рассмотрим следующие моменты, прежде чем принимать правильные решения, которые подходят для управления маленькими устройствами.

Так, например, динамический диапазон регулирования клапана равный 50:1 при Kvs 100, означает, что клапан может управлять расходом в 2м³/ч, сохраняя зависимости присущие его расходной характеристике.

Большинство регулирующих клапанов обладают динамическими диапазонами регулирования 30:1 и 50:1, но существуют и клапаны с очень хорошими регулирующими свойствами, их диапазон регулирования равен 100:1.

Каждая гидравлическая система и каждый блок в гидравлической системе будут работать намного эффективнее при правильной балансировке. Обеспечивая оптимальное управление гидравлическими системами, можно достичь максимально возможного внутреннего климата, минимизируя затраты на энергию. Это может быть достигнуто путем обеспечения трех основных условий.

Все устройства должны иметь тот же поток, что и проект. Дифференциальное давление в регулирующих клапанах не может быть слишком разным. Потоки в системных интерфейсах должны быть согласованы друг с другом. Чтобы узнать больше об этих трех существенных условиях, нажмите здесь.

Авторитет регулирующего клапана — характеризует регулирующую способность клапана. Численно значение авторитета равно отношению потерь давления на полностью открытом затворе клапана к потерям давления на регулируемом участке.

Чем ниже авторитет регулирующего клапана, тем сильнее его расходная характеристика отклоняется от идеальной и тем менее плавным будет изменение расхода при движении штока. Так, например, в системе управляемой клапаном с линейной расходной характеристикой и низким авторитетом - закрытие проходного сечения на 50% может уменьшить расход всего лишь на 10%, при высоком же авторитете закрытие на 50% должно снижать расход через клапан на 40-50%.

Почему необходимо управление системой?

Чтобы наилучшим образом соответствовать этим трем условиям, необходимо сбалансировать систему. Существуют две основные причины, по которым необходимо контролировать гидравлическую систему. Это необходимо для улучшения комфорта в помещении и снижения затрат на электроэнергию.

Чтобы обеспечить надлежащее управление системой, необходимо учитывать несколько факторов. Потребности в энергии Требования к гидравлической системе Стоимость оборудования управления Стоимость установки и ввода в эксплуатацию. Каковы требования к комфорту в помещении? . Поскольку существует несколько факторов, часто бывает трудно выбрать правильный. Существует несколько теоретических формул для проведения расчетов, оценивающих «сложность управления». Однако достаточно сложно определить требуемые параметры формулы.


Отображает зависимость изменения относительного расхода через клапан от изменения относительного хода штока регулирующего клапана при постоянном перепаде давления на нём.

Линейная расходная характеристика — одинаковые приросты относительного хода штока вызывают одинаковые приросты относительного расхода. Регулирующие клапаны с линейной расходной характеристикой применяются в системах, где существует прямая зависимость между управляемой величиной и расходом среды. Регулирующие клапаны с линейной расходной характеристикой идеально подходят для поддержания температуры смеси теплоносителя в тепловых пунктах с зависимым подключением к тепловой сети.

Характеристики схемы - линейная схема

По этой причине мы разработали диаграмму, на которой обосновано эмпирическое правило. Контроль модуляции является целесообразным, когда необходимо обеспечить гидравлическое управление в более сложных и менее гибких средах. Эффективность управления системой за счет модуляции зависит от степени управления гидравлической системой. Характеристики структуры являются одним из наиболее важных аспектов, которые важно учитывать, чтобы обеспечить качество и управление проектом.

Характеристики контура - когда обеспечивается правильное соотношение между управляющим сигналом, регулирующим клапаном и результирующей тепловой мощностью. Чем стабильнее кривая схемы, тем выше риск нестабильного контроля. Чем более линейной будет макет, тем лучше будет управление и комфорт.

Равнопроцентная расходная характеристика (логарифмическая) — зависимость относительного прироста расхода от относительного прироста хода штока - логарифмическая. Регулирующие клапана с логарифмической расходной характеристикой применяются в системах, где управляемая величина нелинейно зависит от расхода через регулирующий клапан. Так, например, регулирующие клапаны с равнопроцентной расходной характеристикой рекомендуется применять в системах отопления для регулирования теплоотдачи отопительных приборов, которая нелинейно зависит от расхода теплоносителя. Регулирующие клапана с логарифмической расходной характеристикой отлично регулируют теплоотдачу скоростных теплообменных аппаратов с низким перепадом температур теплоносителя. Рекомендуется применять клапана с равнопроцентной расходной характеристикой в системах где требуется регулирование по линейной расходной характеристике, а поддерживать высокий авторитет на регулирующем клапане нет возможности. В таком случае сниженный авторитет искажает равнопроцентную характеристику клапана приближая её к линейной. Такая особенность наблюдается при авторитетах регулирующих клапанов не ниже чем 0,3.

Как мы можем обеспечить, чтобы кривая была линейной?

Использование регулирующего клапана, который соответствует тепловым характеристикам требуемых характеристик и подходящей коробке передач, подходящей для линейной цепи. Реализация такой гидравлической конструкции и обеспечение баланса клапана, который минимизирует удар клапана. В этом случае последним шагом будет выбор правильных контрольных и балансных клапанов для ваших устройств. Ниже приведены диаграммы, которые упростят и упростят выбор ваших клапанов.

Модулирующее управление при наличии независимых от давления модулей

Модулирующее управление при использовании клапанов, не зависящих от давления

Важность управления инженерными системами. Мы специализируемся на управлении инженерными системами. Управление инженерными системами неотделимо от того, какие вычисления необходимы. Расчеты являются ключом к способности обеспечить полностью контролируемую гидравлическую систему.

Параболическая расходная характеристика — зависимость относительного прироста расхода от относительного хода штока подчиняется квадратичному закону (проходит по параболе). Регулирующие клапаны с параболической расходной характеристикой применяются как компромисс между клапанами с линейной и равнопроцентной характеристиками.

Значение величины kv.

Регулирующий клапан создает в сети дополнительную потерю давления для ограничения расхода воды в требуемых пределах. Расход воды зависит от дифференциального давления на клапане:

kv – показатель расхода на клапане, ρ – плотность (для воды ρ=1,000 кг/м 3 при температуре в 4°С, а при 80°С ρ=970 кг/м 3), q – расход жидкости, м 3 /час, ∆р – дифференциальное давление, бар.

Максимальная величина k v (k vs) достигается при полностью открытом клапане. Эта величина соответствует расходу воды, выраженному в м 3 /час, для дифференциального давления равного 1 бару. Регулирующий клапан выбирают таким образом, чтобы величина k vs обеспечивала расчетный расход для данного располагаемого дифференциального давления при работе клапана в заданных условиях.

Не так просто определить необходимую для регулирующего клапана величину k vs , поскольку располагаемое дифференциальное давление на клапане зависит от многих факторов:

  • Фактического напора насоса.
  • Потери давления в трубах и на арматуре.
  • Потери давления на терминалах.

Потери давления в свою очередь зависят от точности балансировки.

При проектировании котельных установок рассчитывают теоретически правильные величины потерь давления и расхода для различных элементов системы. Однако на практике редко различные элементы обладают точно заданными характеристиками. При установке, как правило, выбирают насосы, регулирующие клапаны и терминалы по стандартным характеристикам.

Регулирующие клапаны, например, выпускают с величинами k vs , возрастающими в геометрической пропорции, называемыми рядами Рейнарда:

k vs: 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16......

Каждая величина приблизительно на 60% больше предыдущей.

Нетипично, чтобы регулирующий клапан обеспечивал точно расчетную потерю давления для заданного расхода. Если, например, регулирующий клапан должен создавать потерю давления равную 10 кПа при заданном расходе, то на практике может оказаться, что клапан незначительно большей величиной k vs создаст потерю давления, равную лишь 4 кПа, а клапан с незначительно меньшей величиной k vs обеспечит потерю давления в 26 кПа для расчетной величины расхода.

∆р (бар), q (м 3 /ч)

∆р (кПа), q (л/сек)

∆р (мм ВС), q (л/ч)

∆р (кПа), q (л/ч)

q = 10 k v √∆p

q = 100 k v √∆p

∆p = (36 q/k v)2

∆p = (0.1 q/k v)2

∆p = (0.01 q/k v)2

kv = 36 q/√∆p

k v = 0.1 q/√∆p

kv = 0.01 q/√∆p

Некоторые формулы содержат расход, k v и ∆р (ρ = 1,000 кг/м 3)

Кроме того, насосы и терминалы, зачастую, превышают размер по той же причине. Это означает, что регулирующие клапаны работают почти закрытыми, в результате регулировка не может быть устойчивой. Возможно так же, что периодически эти клапаны максимально открываются, при запуске обязательно, что приводит к чрезмерному расходу в данной системе и недостаточному расходу в других. В результате следует задать вопрос:

Что делать, если регулирующий клапан избыточного размера?

Понятно, что, как правило, невозможно точно подобрать необходимый регулирующий клапан.

Рассмотрим случай с калорифером на 2000 Вт, предназначенной для падения температуры на 20 К. Потеря давления составит 6 кПа для расчетного расхода 2000х0.86/20=86 л/ч. Если располагаемое дифференциальное давление равно 32 кПа и потеря давления в трубах и на арматуре составляет 4 кПа, на регулирующем клапане должна быть разность 32 - 6 - 4 = 22 кПа.

Требуемая величина k vs составит 0,183.

Если минимальная располагаемая величина k vs равна 0.25, например, расход вместо желаемых 86 л/час составит 104 л/час, превышение на 21%.

В системах с переменным расходом величина дифференциального давления на терминалах переменная, поскольку потеря давления в трубах зависит от расхода. Регулирующие клапаны выбирают для расчетных условий. При низких нагрузках максимальный потенциальный расход на всех установках повышен и не возникает опасность чрезмерно низкого расхода на одном отдельном терминале. Если при расчетных условиях требуется максимальная нагрузка, очень важно избежать избыточного расхода.

A . Ограничение расхода с помощью балансировочного клапана, установленного последовательно.

Если в расчетных условиях расход на открытом регулирующем клапане выше требуемой величины, для ограничения этого расхода можно последовательно установить балансировочный клапан. Это не изменит действительный коэффициент управления регулирующего клапана, а даже улучшит его характеристику (см. рисунок на странице 51). Балансировочный клапан также является инструментом диагностики и отсечным клапаном.


B . Снижение максимального подъема клапана.

Для компенсации избыточного размера регулирующего клапана можно ограничить степень открытия клапана. Это решение можно рассмотреть для клапанов с равными процентными характеристиками, поскольку можно значительно снизить величину k v , соответственно уменьшив степень максимального открытия клапана. Если степень открытия клапана снизить на 20%, максимальная величина k v снизится на 50%.

На практике балансировку производят с помощью последовательно установленных балансировочных клапанов при полностью открытом регулирующем клапане. Балансировочные клапаны настраивают в каждом контуре, чтобы при расчетной величине расхода потеря давления составила 3 кПа.

Степень подъема регулирующего клапана ограничивают при получении на балансировочном клапане 3 кПа. Поскольку установка сбалансирована и остается сбалансированной, то требуемый расход фактически получают в расчетных условиях.

C . Снижение расхода с помощью клапана, регулирующего ∆р, в группе.

Дифференциальное давление на регулирующем клапане может быть стабилизировано, как показано на рисунке ниже.


Величина настройки клапана STAP, регулирующего перепад давления, выбирается таким образом, чтобы получить требуемый расход для полностью открытого регулирующего клапана. В этом случае регулирующий клапан должен быть точно по размеру, а его коэффициент управления - близок к единице.

Несколько эмпирических правил

Если двухходовые регулирующие клапаны используют на терминалах, большая часть регулирующих клапанов будет закрыта или почти закрыта при низких нагрузках. Поскольку мал расход воды, потеря давления на трубах и арматуре будет незначительной. Весь напор насоса приходится на регулирующий клапан, который должен быть способен противостоять ему. Такое увеличение дифференциального давления затрудняет регулировку при малом расходе, поскольку фактически коэффициент управления β" значительно уменьшается.

Предположим, что регулирующий клапан спроектирован для потери давления, составляющей 4% напора насоса. Если система работает с низким расходом, дифференциальное давление в этом случае умножают на 25. Для одинаковой величины открытия клапана расход затем умножают на 5 (√25 = 5). Клапан принудительно работает в почти закрытом положении. Это может привести к возникновению шума и колебанию регулированной величины (в этих новых рабочих условиях параметры клапана завышаются в пять раз).

Именно поэтому некоторые авторы рекомендуют проектировать систему таким образом, чтобы расчетное падение давления на регулирующих клапанах составляло не мене 25% напора насоса. В этом случае при низких нагрузках превышение расхода на регулирующих клапанах не будет превышать коэффициент 2.

Всегда очень трудно найти регулирующий клапан, способный выдержать столь высокое дифференциальное давление, не создавая при этом шумов. Также трудно найти достаточно малые клапаны, отвечающие вышеуказанным критериям, при использовании терминалов низкой мощности. Кроме того, необходимо ограничить изменения дифференциального давления в системе, например, используя вторичные насосы.

Если принять во внимание указанную дополнительную концепцию, калибровка двухходового регулирующего клапана должна удовлетворять следующим условиям:

  • При работе системы в нормальных условиях расход на полностью открытом клапане должен быть расчетным. Если расход выше указанного, балансировочный клапан, установленный последовательно, должен ограничить расход. Тогда для контроллера типа PI коэффициент управления равный 0.30 окажется приемлемым. Если значения параметров регулирования, ниже, регулирующий клапан следует заменить клапаном меньшего размера.
  • Напор насоса должен быть таким, чтобы потери давления на двухходовых регулирующих клапанах составляли не менее 25% напора насоса.

Для контроллеров вкл-выкл, концепция параметров регулирования не имеет значения, поскольку регулирующий клапан либо открыт, либо закрыт. Поэтому его характеристика не имеет большого значения. В этом случае расход незначительно ограничен последовательно установленным балансировочным клапаном.