ZAWORY REGULACYJNE AUTOMATYCZNE 750PICV



Podobne dokumenty
RÓW N OWA Ż ĄCE 750DP C V

Hycocon AV9. Armatura Premium. Dane techniczne

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE. ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Zawór TBV do odbiorników końcowych pozwala na dokładne równoważenie hydrauliczne.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

REGULACJA Zawór regulacji ciśnienia różnicowego

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną

STA. Zawory podwójnej regulacji DN 15-50

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Frese S - automatyczny regulator przepływu

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

TBV-C Zawór do odbiorników końcowych. Opis techniczny Zastosowanie: Systemy ogrzewania i klimatyzacji.

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Instrukcja obsługi VMT

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off

DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją płynną

Napędy termiczne ABNM A5 LOG/LIN 0-10V

STA. Zawór podwójnej regulacji ENGINEERING ADVANTAGE

Zawór równoważący do małych przepływów (niskie Kv)

REGULACJA / 2-DROGOWE

5.1 Ballorex Venturi Ballorex Vario Ballorex Basic Ballorex Dynamic Ballorex Thermo

Zawory do klimakonwektorów serii

Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss.

Technote. Frese SIGMA Compact Automatyczny ogranicznik przepływu. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

STAD-R. Zawory równoważące DN do małych przepływów (niskie Kv)

STA. Zawory podwójnej regulacji DN 15-50

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Zawór równoważący zredukowana wartość Kv

Katalog techniczny 17

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Siemens Building Technologies HVAC Products

Zawory równoważące USV-S

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Zawór równoważący z brązu PN 16, DN

Katalog techniczny 17

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.

DA 516, DAF 516. Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Katalog techniczny 17

Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.

Karta katalogowa. Opis

Napędy nastawcze HERZ 7708, 7990

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

KTC 512. regulacja temperatury w pomieszczeniu. Nastawialny przepływ maksymalny Umożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu.

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych

REGULACJA. Zawór dynamiczny równoważący. Zawór BALLOREX DYNAMIC Wersje. Korzyści. Opis DN15, DN20, DN25 DN32, DN40, DN50. Wymiary

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna

STAD-C. Zawór równoważący DN do 150 C ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

VD215-VD232. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIE KARTA KATALOGOWA VD215-VD232/PN25

Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej

MICRA. Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

Arkusz informacyjny Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN

Regulator przepływu maksymalnego

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Arkusz informacyjny. Opis

Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN16

STAD. Zawory równoważące DN 10-50, PN 25

Calypso TRV-3. Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU

Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

Zawór równoważąco - regulacyjny niezależny od ciśnienia FLOWMATIC

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu maksymalnego

STAG. Zawór równoważacy PN 25, DN Żeliwo sferoidalne, połączenie rowkowe ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Technote. Frese PV Compact DN50-DN200 Regulator ciśnienia różnicowego. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.

Dynamic Valve typu RA-DV

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Transkrypt:

ZAWORY REGULACYJNE AUTOMATYCZNE 750PICV

2 > COMAP COMAP jest wiodącym europejskim producentem oferującym kompleksowe, systemowe rozwiązania dla instalacji wodnych, grzewczych oraz do ogrzewania podłogowego > Siedziba spółki Lyon, Francja > Zakłady produkcyjne Abbeville, Francja Arrest, Francja Brescia, Włochy Montelier, Francja Nevers, Francja St Denis de l Hotel, Francja Armatura regulacyjna Kształtki mosiężne Złączki zaprasowywane Uzdatnianie wody Rury Złączki do instalacji z miedzi i stali > Centrum logistyczne Chécy, Francja Zakład produkcyjny w Abbeville, Francja Centralny magazyn w Chécy, Francja > Strony internetowe filii handlowych: Zakład produkcyjny w St Denis de l Hotel, Francja www.comap.be www.comap.co.uk www.comappraha.cz www.comap.es www.comap.fr www.comap.gr www.comap.hu www.comap.nl www.comap.pl www.comap.ru

nastawa 100 90 80 70 60 50 40 30 10 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 18 36 54 wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu 72 90 108 118 kpa 36 32 28 24 16 12 8 4 l/s l/h > SPIS TREŚCI 3 Automatyczne zawory regulacyjne COMAP 750PICV 4 Opis, charakterystyka, zalety 4 Opis działania 5 Charakterystyka techniczna, wymiary 6 Specyfikacja zaworów 7 Wykaz głowic elektrotermicznych 7 Przykład zastosowania zaworów 750PICV 8 Wykres doboru parametrów hydraulicznych zaworów 10 Charakterystyki zaworów 11 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP DN 15L - mały przepływ Zalecenia montażowe 14 Dokładność pracy zaworów 16 Zwężka Venturiego 17 Nastawa pompy 18 Nastawy zaworów 19 Głowica elektrotermiczna 21 Charakterystyki głowic 21 Głowice On-Off, 24V i 230V 22 Głowica o charakterystyce proporcjonalnej, 24V 24

4 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV Pomiar przepływu Stały przepływ niezależny od Dp Montaż w dowolnym położeniu 5 lat gwarancji Oszczędność energii Zalety ekonomiczne > Charakterystyka i zalety Bezpośredni pomiar przepływu Zawór umożliwia wykonywanie bezpośredniego pomiaru przepływu, a tym samym umożliwia kontrolowanie prawidłowych nastaw. Funkcja ta posiada istotne znaczenie przy diagnostyce systemu oraz przy jego uruchamianiu. Łatwy pomiar ciśnienia/przepływu Zawór wyposażony jest w szybkozłącza służące do pomiaru ciśnienia lub do przyłączenia węży ciśnieniowych do przyrządów pomiarowych. Automatyczna regulacja przepływu Zawór zawiera w sobie regulator różnicy ciśnień, co umożliwia jego reagowanie na zmiany ciśnienia w instalacji i utrzymywanie stałego przepływu. Proste uruchamianie W celu uruchomienia automatycznej regulacji wystarczy nastawić zawór na wymagany przepływ. Umożliwia to także częściowe uruchomianie obwodu w sytuacji, gdy cała instalacja nie jest jeszcze gotowa. > Opis Zawory COMAP 750PICV są zaworami, które łączą w sobie dwie funkcje - regulację przepływu oraz utrzymywanie stałego przepływu niezależnie od różnicy ciśnień. Zawory te nadają się do stosowania w szczególności w instalacjach chłodzenia, ogrzewania lub klimatyzacji. Oznaczenie PICV oznacza z języka angielskiego Pressure Independent Control Valve. Zawór COMAP 750PICV może być stosowany jako automatyczny ogranicznik przepływu lub w połączeniu z głowicą elektrotermiczną również jako regulator przepływu. Dokładna regulacja przepływu 100%-owa dokładność pracy zaworu i niezależność jego pracy od pozostałych części instalacji umożliwia, w połączeniu z sterowaną głowicą elektrotermiczną, wykonywanie regulacji przepływu, a tym samym utrzymywanie wymaganego komfortu cieplnego. Prosty dobór zaworu W zależności od zakresu wymaganych przepływów należy dobrać odpowiedni zawór. Nie jest wymagane dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych obliczeń. Łatwa instalacja Zawór może być montowany w dowolnym położeniu i w dowolnej odległości od miejsc zmian kierunku przepływu. Jedynym elementem, który należy przestrzegać, jest zachowanie właściwego kierunku przepływu. Łatwa identyfikacja wkładów zaworów Wkład zaworu jest łatwo identyfikowalny dzięki stosowanym kolorom, co obniża ryzyko zamiany lub błędnego montażu.

> Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV 5 > Działanie automatycznego zaworu regulacyjnego Zawór COMAP 750PICV zawiera w sobie następujące elementy posiadające ściśle określoną funkcję: Narzędzie wstępnej nastawy Procentowe wartości podane na elemencie nastawczym (na czerwonej obudowie) odpowiadają procentom maksymalnego przepływu. Nastawę przeprowadza się poprzez obrót elementu nastawczego. Po dokonaniu wstępnej nastawy narzędzie należy zdjąć, aby zapobiec przypadkowej zmianie nastawy. Regulator przepływu Służy do ustawienia nastawy wstępnej, a także do zmiany nastaw za pomocą głowicy podczas pracy instalacji. Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ΔP = (P2 - P3) na regulatorze przepływu. Wypadkowa sił powstająca między obiema stronami membrany powstająca w wyniku działania różnicy ciśnień ΔP = (P1 - P3) kompensowana jest sprężyną. W przypadku, gdy podczas pracy instalacji różnica ciśnień ΔP = (P1 - P3) zmieni się (spowodowane jest z jednej strony zmianami ciśnienia w układzie a także oddziaływaniem głowicy) regulator automatycznie przystosowuje się do nowej wartości utrzymując stały przepływ. 1 2 3 1 2 3 Zwężka Venturiego Służy do bezpośredniego pomiaru przepływu za pomocą pomiaru różnicy ciśnień na zwężce. 1 21 32 3 Głowica Służy do nastawiania regulatora przepływu, a tym samym do sterowania przepływem przez zawór. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP P3 P2 P1 Regulator różnicy ciśnień Regulator przepływu 1 2 3 Korpus zaworu Wkład zaworu zawierający regulator przepływu, regulator ciśnienia i zwężkę Venturiego Miejsca pomiaru ciśnienia

6 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV > Charakterystyka techniczna Temperatura pracy: - ºC do 1 ºC Klasa armatury: PN25 Różnica ciśnień: 30-400 kpa Gwinty: ISO 7/1 Medium: woda, mieszanina woda-glikol > Materiały Korpus zaworu: Wkład: Uszczelka: Uszczelka gniazda: Membrana: DR Mosiądz CW602N PPS EPDM PTFE wzmocnione EPDM > Wymiary L G h H H DN G H H h L 15 ½ 76 92 35 95 ¾ 83 100 49 1 25 1 32 1 ¼ ------ w opracowaniu ----- 40 1 ½

> Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV 7 > Specyfikacja zaworów Typ Rysunek DN G Wkład 750 PICV 15 ½ ¾ L niski przepływ (low) S standardowy przepływ H duży przepływ (high) S standardowy przepływ H duży przepływ (high) Zakres przepływów m 3 /h Kv zwężki Venturiego Minimalne Dp całego zaworu Kod 0,036-0,118 0,23 30 kpa U610001001 0,090-0,450 0,78 30 kpa U6100001 0,300-1,400 2,50 30 kpa U610003001 0,3-0,882 1,9 30 kpa U610004001 0,835-2,2 4,7 30 kpa U610005001 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Specyfikacja głowic elektrotermicznych do zaworów 750PICV Typ Rysunek Przyłącze Pozycja podstawowa Technologia Napięcie Tryb pracy Kod 24V ON / OFF U6003001 ACUONOFF M30 x 1,5 Bez napięcia zamknięte Elektrotermiczna 230V ON / OFF U60001 ACTUMOD 24V proporcjonalny 0-10V U6001001

8 > 750 PICV przykład > Przykład zastosowania Dobór zaworu COMAP 750PICV jest bardzo prosty. W przypadku, gdy znane są wymagane przepływy wystarczy tylko wybrać zawór, który posiada odpowiedni zakres przepływów. Poniższy przykład obrazuje typowy sposób postępowania. Przykład System o zmiennym przepływie typowy przy stosowaniu klimakonwektorów (chłodzenie) - dla trzech pomieszczeń biurowych: Biuro 1 : 10 x 12m Biuro 2 : 10 x 6m Biuro 3: 3 x 4m Zyski ciepła: 40W/m 2 Temp. na zasilaniu: 5 C Temp. na powrocie: 10 C 1. krok: obliczenie przepływów Q : przepływ (m 3 /h) F : straty ciepła w pomieszczeniu (W) 0,86 * Φ Q = Ts : temperatura czynnika na wejściu (Ts - Tr) Tr : temperatura czynnika 0,86 na * wyjściu Φ 0,86 * (0,04 * 10 * 12) Q1 = 0,86 * Φ Q1 = 0,86 * (0,04 * 10 * 12) = 0,827 m 3 = /h = 827 l/h = 0,229 l/s Ts - Tr = 5-10 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * Q 10 = * Kv = 0,827 12) x p m 3 /h = 827 l/h = 0,229 l/s Biuro 1 : Q1 = Ts - Tr = 5-10 = 0,827 m 3 /h = 827 l/h = 0,229 l/s Ts - Tr 5-10 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 5 * 9) 3 Q2 = 0,86 * Φ = 0,86 * (0,04 * 5 * 9) = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s Biuro 2 : Q2 = Ts - Tr = 5-10 3 = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 5 * 9) 3 Q2 = Ts - Tr = 5-10 = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s 0,86 Ts - * Tr Φ 5-10 0,86 * (0,04 * 3 * 4) 3 Biuro 3 : Q3 = 0,86 * Φ = 0,86 * (0,04 * 3 * 4) = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s 3 Q3 = Ts - Tr = 5-10 = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 3 * 4) 3 Q3 = Ts - Tr = 5-10 = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s Ts - Tr 5-10 2. krok: wybór zaworu Z wykresu można łatwo ustalić, że dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć: Biuro 1: DN15H Biuro 2: DN15S Biuro 3: DN15L 0,01 DN15L - mały przepływ 0,02 #3 0,03 DN15S - standardowy przepływ 0,04 0,05 0,06 0,07 DNS - standard. przep. 0,1 0,09 0,08 DN15H - duży przepływ #2 0,2 DNH - duży przepływ #1 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s 36 72 108 144 180 216 252 360 324 288 7 1080 1440 1800 2160 l/h

> 9 nastawienie zaworu 3. krok: określenie nastawy wstępnej Czarna linia na wykresie określa przepływ przez zawór dla danej nastawy. Biuro 1: Zawór: 750PICV DN15H Przepływ: 0,23 l/s Nastawa wstępna: 28,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 9 kpa 100 90 80 70 60 50 40 30 10 0 DN 15H - duży przepływ 28% 9kPa 0,23 l/s 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 360 540 7 900 1080 1260 wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawienie zaworu 100 90 80 DN 15S - standardowy przepływ 0.40 1440 kpa 36 32 28 24 16 12 8 4 l/s l/h kpa 36 32 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP 70 28kPa 28 Biuro 2: 60 57% 24 50 Zawór: 750PICV DN15S Przepływ: 0,114 l/s Nastawa wstępna: 57,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 28 kpa 40 30 10 0,114 l/s 0 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 16 12 8 4 l/s 72 108 144 180 216 252 288 324 380 432 450 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawienie zaworu 100 90 DN 15L - mały przepływ kpa 36 80 32 70 28 Biuro 3: Zawór: 750PICV DN15L Przepływ: 0,023 l/s Nastawa wstępna: 38,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 13 kpa 60 50 40 30 10 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 18 36 38% 54 72 0,023 l/s 90 13kPa 108 24 16 12 8 4 l/s 118 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu

10 > Wykres doboru zaworów 750 PICV > Wykres do dokonywania doboru zaworów Dobór zaworów COMAP 750PICV jest bardzo prosty - w zależności od wymaganego przepływu należy dobrać wielkość zaworu włącznie z wkładem, korzystając z poniższego wykresu. DNH - duży przepływ DNS - standard. przep. DN15H - duży przepływ DN15S - standardowy przepływ DN15L - mały przepływ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,1 0,09 0,08 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s 36 72 108 144 180 216 252 360 324 288 7 1080 1440 1800 2160 l/h G gwint przyłącza 1/2 3/4 Oznaczenie typu Wkład Kolor wkładu Zakres przepływów m 3 /h Zakres przepływów l/hod Zakres przepływów l/s DN15L L - niski przepływ (low) biały 0,036-0,118 36-118 0,01-0,033 U610001001 DN15S S - standard. przepływ czerwony 0,090-0,450 90-450 0,025-0,125 U6100001 DN15H H - duży przepływ (high) czarny 0,300-1,400 300-1400 0,083-0,39 U610003001 DNS S - standard. przepływ czerwony 0,3-0,882 3-882 0,089-0,245 U610004001 DNH H - duży przepływ (high) czarny 0,835-2,2 835-22 0,232-0,617 U610005001 Kod Oznaczenie barwne wkładów wykonane jest na ich górnej części

> Charakterystyka zaworów 750 PICV 11 nastawa 100 kpa DN 15L G 1/2 90 80 70 60 50 40 30 10 DN 15L - mały przepływ 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 36 32 28 24 16 12 8 4 l/s AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP 18 36 54 72 90 108 118 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawa 100 90 DN 15S - standardowy przepływ kpa 36 80 32 70 28 DN 15S G 1/2 60 50 40 30 24 16 12 8 10 4 0 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 l/s 72 108 144 180 216 252 288 324 380 432 450 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu

12 > Charakterystyka zaworów 750 PICV nastawa 100 90 DN 15H - duży przepływ kpa 36 DN 15H 80 70 32 28 G 1/2 60 50 24 40 16 30 12 8 10 4 0 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.40 l/s 360 540 7 900 1080 1260 1440 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu

> Charakterystyka zaworów 750 PICV 13 DN S G 3/4 nastawa 100 90 80 70 60 50 40 30 10 DN S - standardowy przepływ 0 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 324 360 396 432 468 504 540 576 612 648 684 7 756 792 828 864 wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu kpa 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0.245 882 l/s l/h AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawa 100 90 DN H - duży przepływ kpa 30 27 80 24 70 21 DN H G 3/4 60 50 40 30 18 15 12 9 6 10 3 0 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 900 1080 1260 1440 16 1800 1980 2160 wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu l/s l/h P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu

14 > Zalecenia montażowe dla zaworów 750 PICV > Zalecenia przy montażu Pozycja zaworu 360 Zawór powinien być zamontowany w taki sposób, aby zachowany był właściwy kierunek przepływu. Zawór może być zamontowany w dowolnym położeniu. Zalecana długość rury przed i za zaworem O x DN O x DN W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu nie muszą być zachowane proste odcinki rur przed lub za zaworem. Do zaworu mogą być montowane bezpośrednio przewody elastyczne. Usunięcie gradu i wiórów W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu należy podczas montażu sprawdzić, czy obrabiane powierzchnie rur pozbawione są gradu i pozostałości po obróbce mechanicznej, które mogą mieć wpływ na przepływ czynnika a także, w przypadku uwolnienia się, mogłyby zablokować zawór.

> 15 Wykonanie nastawy wstępnej Nastawę wstępną zaworu należy przeprowadzać obracając osłoną zaworu, która w tym przypadku służy jako klucz do wykonania nastawy wstępnej. Przyłączyć do zaworu przyrząd pomiarowy. Obracać kluczem aż do chwili wskazania przez przyrząd właściwej wartości przepływu. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Montaż głowicy elektrotermicznej Po dokonaniu nastawy wstępnej zaworu należy zdjąć osłonę (która służyła jako klucz do dokonania nastawy wstępnej). Nakręcić na zawór adapter głowicy elektrotermicznej i dokręcić go ręcznie. Klik! Nałożyć na adapter głowicę aż do usłyszenia dźwięku zasprzęglenia (kliknięcie!).

16 > Dokładność pracy zaworów 750 PICV > Dokładność i stabilność pracy W automatycznych zaworach można spotkać się z dwoma typami niedokładności: 1. Niedokładność robocza Po nastawieniu zaworu na wymaganą wartość przepływu można stwierdzić określony stopień niedokładności. W zakresie ciśnień roboczych (od wartości minimalnej do maksymalnej) można zauważyć określoną odchyłkę rzeczywistej wartości przepływu od nastawionej wartości. Zjawisko to spowodowane jest dwoma głównymi przyczynami: histerezą i dążeniem do osiągnięcia jak najniższej straty ciśnienia na zaworze. Dążenie do uzyskania minimalnej straty na zaworze często prowadzi do utraty dokładności. 2. Niedokładność nastawy Niedokładność przeprowadzenia nastawy posiada zasadnicze znaczenie. Głównym przeznaczeniem zaworu jest bowiem uzyskanie wymaganego (zaprojektowanego) przepływu. Niedokładność ta spowodowana jest sposobem przeprowadzania nastaw zaworów na podstawie skal, które często są bardzo niedokładne. Zawory COMAP 750PICV nastawiane są z wykorzystaniem pomiaru straty ciśnienia na zwężce Veturiego, która zapewnia wysoką dokładność pomiaru, a tym samym również dokładne nastawienie. Zawory COMAP 750PICV potrzebują dla prawidłowej pracy ΔP = 30 kpa Zawory COMAP 750PICV posiadają podaną niżej dokładność: przepływ l/h 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 minimalne P +5,8% mediana -5,8% pomiar przepływu ± 3% stabilność przepływu ± 7% 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 15 30 45 60 75 90 105 1 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 ΔP na zaworze (kpa) +/- 7% Przy małej różnicy ciśnień zawór zachowuje się jak statyczny zawór regulacyjny. Przepływ rośnie w zależności od ΔP. Od pewnej minimalnej wartości różnicy ciśnień na zaworze osiągany jest tryb pracy, w którym przepływ nie zależy od ΔP.

> Zwężka Venturiego 17 > Zasada działania zwężki Venturiego Zwężka Venturiego wykorzystuje zasadę równania Bernoulliego: Prędkość przepływu wzrasta wraz ze zmniejszającym się przekrojem. Jednocześnie ze wzrastającą prędkością przepływu maleje ciśnienie. Mała prędkość - wysokie ciśnienie Duża prędkość - niskie ciśnienie W zwężce Venturiego ciśnienia pomiarowe pobierane są w miejscu o najwyższym i najniższym ciśnieniu. Specjalny stożkowy kształt zwężki zapewnia, że prędkość cieczy maleje przy zachowaniu niskich strat ciśnienia, a tym samym zapewnione jest uzyskanie niskich wartości ogólnych strat. Nastawienie zaworu nie ma wpływu na bezpośredni pomiar przepływu, ponieważ wartość współczynnika Kv między punktami pomiarowymi pozostaje stała. Zmiana wartości Kv zaworu występuje w innym miejscu w zaworze. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Dp zwężki Venturiego Dzięki pomiarowi powyższej różnicy ciśnień posiadamy do dyspozycji dostatecznie duży sygnał = wysoka dokładność pomiaru. Q = 0,86 * Φ (Ts - Tr) Dp zaworu Całkowita strata w pełni otwartego zaworu jest jednak niewielka ze względu na stosowany specjalny kształt zwężki Venturiego. Podstawowe równanie dla ustalenia przepływu jest następujące: Q = Kv x p Q Kv Dp Przepływ w m3/h, który określony jest na podstawie obliczeń. Współczynnik zwężki Venturiego, który określa wielkość przepływu przez zawór. Określony jest najmniejszym przekrojem i jest stały również przy zmianie nastaw zaworu. Wartość ta jest więc wprowadzana tylko raz. Jest różnicą ciśnień mierzoną na zwężce Venturiego.

18 > Nastawa pompy > Nastawa pompy, zrównoważenie układu Przy stosowaniu zaworów 750PICV przeprowadzanie zrównoważenia układu nie jest konieczne. Zawory nastawiane są wyłącznie na wymagany przepływ, a ponieważ zapewniają ten przepływ niezależnie od ciśnienia, zrównoważenie nie jest konieczne. TJ TJ TJ TJ W przypadku, gdy na wszystkich zaworach nastawiony jest wymagany przepływ wtedy należy nastawić pompę na jak najmniejszą wydajność, tak aby uzyskać niskie zużycie energii. Należy jednak upewnić się, aby również na zaworze, który posiada w obwodzie największą całkowitą stratę ciśnienia, zapewnione było minimalne ciśnienie robocze. Optymalne nastawienie pompy jest proste. Należy rozpocząć od nastawienia pompy na maksymalną wydajność. Następnie należy dokonać nastaw wszystkich zaworów a przyrząd pomiarowy należy przyłączyć do zaworu o najniższej stracie ciśnienia. Często jest to zawór najbardziej oddalony od pompy. Następnie należy stopniowo zmniejszać wydajność pompy aż do momentu, w którym na tym zaworze wystąpi spadek przepływu. Oznacza to, że na tym zaworze została osiągnięta minimalna wymagana różnica ciśnień. W tej sytuacji należy lekko podwyższyć wydajność pompy i na tym zakończyć wykonywanie nastaw. Dzięki stosowaniu powyższego, szybkiego sposobu zrównoważenia układu, nie są konieczne długie i skomplikowane sposoby przeprowadzania jego zrównoważenia. Dużą zaletą jest również bezpośredni odczyt przepływu, a tym samym łatwe nastawienie wymaganego, zaprojektowanego przepływu.

> Szybka nastawa zaworów 750PICV 19 > Szybka nastawa zaworów Wymagana nastawa przedstawiona jest na nomogramach. Wstępną nastawę przeprowadza się obracając za pomocą narzędzia do nastawy wstępnej. Każda kreska na narzędziu odpowiada 10% otwarcia, od 0% do 100%. Nastawy przeprowadza się w odniesieniu do znacznika na korpusie zaworu. 30% 100% AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Pomiary na zaworach Przed nastawieniem maksymalnych przepływów na zaworach należy sprawdzić, czy: 1) pompa pracuje na maksymalnej wydajności 2) cała armatura w układzie ustawiona jest na pozycji pełne otwarcie 3) wartość różnicy ciśnień na zaworach mieści się w wartościach roboczych. Przyłączyć przyrząd pomiarowy za pomocą szybkozłączy. Nastawić wartość współczynnika Kv złączki Venturiego (wprowadzoną dla danego zaworu tylko raz, ponieważ jest stała). Przyrząd pomiarowy wskazuje bezpośrednio przepływ. Nastawienie zaworu, ewentualnie nastawienie wymaganego przepływu, przeprowadza się przez obracanie czerwonego pokrętła nastawczego.

>

> Głowica elektrotermiczna 21 > Podstawowa charakterystyka głowic Głowice elektrotermiczne przeznaczone są dla automatycznych zaworów regulacyjnych COMAP 750PICV i służą do otwierania i zamykania tych zaworów. Do dyspozycji znajdują się w wykonaniu proporcjonalnym lub w wariancie On-Off. Posiadają następującą wspólną charakterystykę: stan zamknięty bez doprowadzonego napięcia stopień ochrony obudowy IP54 dowolna pozycja montażu 360 brak potrzeby konserwacji wykonanie kompaktowe > Przepływ w zależności od napięcia Wstępna nastawa zaworów przeprowadzana jest przez zmniejszanie przekroju wejściowego za pomocą przesłony, w związku z czym nie występuje żaden wpływ na skok grzybka. Dzięki temu w sprzężeniu z wbudowanym regulatorem ciśnienia osiągana jest 100 % kontrola przepływu. Poniższy wykres przedstawia typową zależność między napięciem doprowadzonym do elektrotermicznej głowicy i przepływem przez zawór. Przestawiony przykład dotyczy zaworu DN15H (zawór z wysokim przepływem). AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Przykład: Z wykresu można odczytać, że np. dla napięcia 5V przepływ będzie wynosił 78% wstępnie nastawionego przepływu. Jeśli więc zawór nastawiony jest wstępnie na 827 l/h, wtedy po doprowadzeniu do głowicy napięcia 5V przepływ przez zawór będzie wynosić 645 l/h napięcie (V) 10 9 8 7 6 5 5V 4 3 2 1 78% 0 0 5 10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 % przepływu

22 > Głowica On-Off, 24V lub 230V > Opis działania, parametry techniczne Głowica elektrotermiczna działa na zasadzie zmiany objętości elementu woskowego, który jest ogrzewany za pomocą elementu oporowego. Woskowa kształtka (1) ogrzewana jest i zmieniając swoją objętość oddziaływuje na mechanizm wewnątrz głowicy podnosząc za pośrednictwem trzpienia i sprężyny grzybek (2) i otwiera zawór. Powrotny ruch tłoczka zaworu zapewnia sprężyna. Sprężyna zaworu utrzymuje grzybek zaworu w pozycji zamkniętej. Po doprowadzeniu napięcia element grzejny rozgrzewa się i ogrzewa tym samym element woskowy, który po określonym czasie ( martwy okres ) zacznie naciskać na mechanizm w głowicy. Trzpień głowicy zacznie podnosić się i tym samym otwierać grzybek zaworu. Po odłączeniu napięcia element woskowy ochładza się, ale jeszcze przez jakiś czas ( czas trzymania ) zawór jest otwarty. Wraz z postępującym ochładzaniem się woskowego elementu następuje zamykanie zaworu. skok (mm) max 4 3 2 1 0 napięcie zwłoka czasowa martwy okres zwłoka czasowa "okres trzymania" czas On Off napięcie doprowadzone głowica jest zasilana napięcie odłączone czas Parametr Głowica 230V Głowica 24V Napięcie robocze 230VAC, 50/60Hz 24 AC/DC, 0/60Hz Kod U6003001 U60001 Podstawowa pozycja bez napięcia zamknięty bez napięcia zamknięty Prąd zasilania 75mA 8mA Pobór mocy 1,8W 1,8W Czas otwierania/zamykania ok. 3 min. ok. 3 min. Siła wytwarzana w głowicy 100 N +/- 5% 100 N +/- 5% Temperatura otoczenia 0 C do 60 C 0 C do 60 C Stopień ochrony obudowy IP54 IP54 Zgodność z normą CE EN 60730 EN 60730 Kabel przyłączeniowy szary / 1m szary / 1m

> 23 > Adapter głowicy Głowica dostarczana jest razem z odpowiednim adapterem. Adapter należy najpierw ręcznie nakręcić na zawór i ręcznie dokręcić. Następnie należy nałożyć na niego głowicę aż do momentu zasprzęgnięcia (kliknięcie). Po wykonaniu tych czynności można głowicą obracać. > Pozycja zaworu Zawór może być zainstalowany w dowolnym położeniu, ponieważ głowica jest wodoszczelna. Na działanie głowicy nie wpływa nawet powstanie kondensatu, który może wytwarzać się przede wszystkim na przewodach instalacyjnych w instalacjach chłodniczych. 360 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Połączenia elektryczne Połączenia wykonane są zgodnie z poniższym schematem. 230 V AC / 24 V DC

24 > Głowica proporcjonalna, 24V > Opis działania, parametry techniczne Skok w elektrotermicznej głowicy proporcjonalnej zależy od wartości zadanego napięcia. Napięcie sterujące zmienia się w granicach 0-10V i doprowadzane jest z termostatu lub z układu regulacyjnego. Zawór otwierany jest proporcjonalnie do doprowadzonego napięcia. Głowica działa na zasadzie elementu woskowego, który nagrzewany jest oporowo. Woskowa kształtka (1) ogrzewana jest i w wyniku rozszerzania i zmiany objętości działa na mechanizm wewnątrz głowicy, w której podnosi trzpień a sprężyna tłoczka zaworu (2) otwiera zawór. Powrotny ruch tłoczka zaworu zapewnia sprężyna. Po pierwszym doprowadzeniu napięcia 24V do głowicy zawór 750PICV zostanie otwarty na wartość 0,5 mm a następnie zamknięty. W ten sposób ustalony jest punkt zamykania zaworu i przeprowadzona jego kalibracja. Po doprowadzeniu napięcia sterującego 0-10V DC (po przeprowadzonym procesie kalibrowania i upłynięciu początkowej zwłoki czasowej) głowica otworzy zawór do pozycji odpowiadającej doprowadzonemu napięciu. W przypadku obniżenia napięcia system elektroniczny zmniejszy ogrzewanie kształtki woskowej. W zakresie 0-0,5V głowica pozostaje w stanie spoczynku w celu wyeliminowania wpływu wahań napięcia, które może być spowodowane długimi przewodami. Po upłynięciu zwłoki czasowej zawór zamykany jest pod działaniem sprężyny w głowicy. skok (mm) 4 3 2 granice kalibracji skok zaworu = 0 1 obszar aktywnego sterowania napięciem napięcie sterujące (v)

> 25 > Parametry techniczne Parametr Głowica proporcjonalna 24V Napięcie robocze 24V AC, 50/60Hz Kod U6001001 Podstawowa pozycja bez napięcia zamknięty Średnia prędkość reakcji 30 s/mm Napięcie sterujące 0-10 V Skok 4 mm Siła wytwarzana w głowicy 100 N ± 5% Temperatura otoczenia 0 ºC do 60 ºC Stopień ochrony obudowy IP54 Zgodność z normą CE EN 60730 Kabel przyłączeniowy szary/1 m AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Adapter głowicy Głowica dostarczana jest razem z odpowiednim adapterem. Adapter należy najpierw ręcznie nakręcić na zawór i ręcznie dokręcić. Następnie należy nałożyć na niego głowicę aż do momentu zasprzęgnięcia (kliknięcie). Po wykonaniu tych czynności można obracać głowicą. > Pozycja zaworu Zawór może być zainstalowany w dowolnym położeniu, ponieważ głowica jest wodoszczelna. Na działanie głowicy nie ma także wpływu powstanie kondensatu, który może wytwarzać się przede wszystkim na przewodach w instalacyjach chłodniczych. 360

26 > Głowica proporcjonalna, 24V > Połączenia elektryczne Połączenia wykonane są zgodnie z poniższym schematem. niebieski czerwony czarny

www.comap.fr www.comappraha.cz www.comap.be www.comap.hu www.comap.ru www.comap.nl www.comap.es www.comap.gr www.comap.pl COMAP POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, tel.: (48 22) 679 00 25, fax: (48 22) 679 18 48, email: comap@comap.pl