Literatura: 1. Chmielnicki W.: Regulacja automatyczna urządzeń ciepłowniczych. Warszawa Ross H.: Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach

Podobne dokumenty
Zasady doboru zaworów regulacyjnych przelotowych - powtórka

Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający

Zasady doboru zaworów regulacyjnych przelotowych - powtórka

Prowadzący: Jan Syposz

Imię i nazwisko... Numer indeksu:... Gr:B. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC.

Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH

OGRZEWNICTWO. 5.Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. Spadek ciśnienia w prostoosiowych odcinkach rur (5.1)

PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH

1 Zasady doboru zaworów regulacyjnych trójdrogowych

Prowadzący: Jan Syposz

A t u oma om t a yz y acja acja w o rze z w e nic nic wie i klima klim t a yz y acji Wykład 1

Metoda wymiarowania zaworów jednodrogowych na podstawie kryterium minimalizacji wahań współczynnika wzmocnienia obiektu regulacji

PDF created with pdffactory Pro trial version

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 2 sem. II WYKŁAD WĘZŁY CIEPŁOWNICZE PROJEKTOWANIE

Forma zaliczenia wykładu: kolokwium Obecność na wykładach:

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para.

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Głowica termostatyczna K

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych

Aut u om o a m tyz y acja j w ogrz ogr ew e nic i tw t ie i i i klima lim tyz y acji Wykład 1

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Elem le e m nt nt y wyk y on on w a cze Z wor o y y regu lac y n j e n e jednodr dnod ogow ogo e (pr (p zeloto oto e) Wykład 2

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25)

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Wykład 6. urządzenie _. obiekt regulacji y m. element pomiarowy. w e u obiekt regulacji

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

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

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

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

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

Opracował: Maciej Miniewicz Strona 1

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN16

REGULACJA TEMPERATURY W OBIEKTACH LĄDOWYCH

Zawory regulacyjne w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych cz. 2.

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) VM 2 zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem

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

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

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

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Seria 250 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór trójdrogowy typu Wykonanie zgodnie z normami DIN

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Zawory grzybkowe (PN 16) VRB 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VRB 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny

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

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

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

DOBÓR ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

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

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych cz. 3

Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Kompas TA czyli jak w praktyce krok po kroku dobrać zawór regulacyjny

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

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4

Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

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

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4

Zawór gniazdowy (PN 16) VFM 2 zawór 2-drogowy, z kołnierzem

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

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw

Rys. 2 Zawór regulacyjny typu z siłownikiem pneumatycznym

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

Zawór 3-drogowy mieszający lub rozdzielający

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

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

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

Frese S - automatyczny regulator przepływu

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V1"

Zawory pilotowe Danfoss

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

Zespół pompowo-regulacyjny SEBA

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

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU

Transkrypt:

Trójdrogowe zawory regulacyjne Wykład 3 Literatura: 1. Chmielnicki W.: Regulacja automatyczna urządzeń ciepłowniczych. Warszawa 1997. 2. Ross H.: Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. Warszawa 1997.

Kryterium doboru zaworów regulacyjnych jednodrogowych Współczynnik wzmocnienia Współczynnik przenoszenia kw k s k W Q = h ks d( Q / Q100) = = = const k d( h / h ) S100 100 = 1 Charakterystyki statyczne: a zaworu regulacyjnego (stałoprocentowa), b wymiennika ciepła, c wymiennika ciepła wraz z zaworem regulacyjnym (obiekt regulacji) a h m b m Q c h m Q/Q s Q/Q s Q/Q s h/h s m/m s h/h s

Kryterium doboru zaworów regulacyjnych jednodrogowych autorytet a Autorytet zaworów przelotowych (kryterium dławienia zaworu) jest definiowany jako gdzie: Z100 s a = z100 z100 + strata ciśnienia na zaworze całkowicie otwartym, strata ciśnienia wsieci przewodów obwodu regulacji. Przy stałoprocentowej charakterystyce zaworu jako wielkość orientacyjną przyjmuje się autorytet zaworu a=0,3 do 0,5. Jest to zakres wartości, dla którego uzyskuje się dopuszczalny zakres wahań współczynnika wzmocnienia obiektu regulacji zawór wymiennik a tym samym dobrą jakość regulacji. s

Rodzaje wykonań armatury trójdrogowej Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający

Charakterystyka zaworów trójdrogowych Cechą charakterystyczną zaworów trójdrogowych jest to, że powierzchnia przekroju zmienia się w gniazdach (dwa gniazda) wprzeciwnych kierunkach. Strumienie na drodze A i B sązmienne (od 0 do 100%) a strumień na drodze AB zmienia się w ograniczonym zakresie (nie więcej niż ±10%). Strumień A służy do regulacji mocy (temperatury), wpływa na kształt charakterystyki obiektu regulacji zawórwymiennik.

Sposoby montażu zaworów trójdrogowych Wukładzie hydraulicznym zzaworem trójdrogowym można wyróżnić trzy obiegi: część, wktórej strumień przepływającego czynnika jest stały (jest to tzw. obieg stałego przepływu -SP), obieg zmiennego przepływu zależny od stopnia otwarcia zaworu ZP, przewód mieszający ozmiennym przepływie PM. K ZP PM Z SP G

Sposoby montażu zaworów trójdrogowych a) zawór trójdrogowy mieszający, b) zawór trójdrogowy mieszający pełniący funkcję zaworu rozdzielającego, c) zawór trójdrogowy rozdzielający

Charakterystyki wewnętrzne zaworów trójdrogowych (teotretyczne przy stałej z!)

Charakterystyki zaworów trójdrogowych Wymagania: strumień objętości w obwodzie odbiornika (przyłącze AB) jest stały: V ± 10%Vs, charakterystyka przyłącza A umożliwia zmianę mocy cieplnej instalacji proporcjonalnie do skoku zaworu (kryterium minimalizacji wahań współczynnika wzmocnienia obiektu regulacji). Uwaga: Analiza charakterystyk eksploatacyjnych zaworów trójdrogowych została opisana m. innymi w książkach W. Chmielnickiego i H. Rossa.

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg Chmielnickiego (z zmienne!) Charakterystyka eksploatacyjna zaworu trójdrogowego zależy od wartości spadków ciśnienia wposzczególnych obwodach układu reg. or = + Z 100 + sp K ZP PM Z SP G

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg Chmielnickiego Stopień rozdziału A Autorytet zaworu trójdrogowego UWAGA! A a = or = + Z 100 + sp por = Z100 calk = z 100 + z100 Zamiast s przyjmowanego przy doborze zaworów przelotowych) w przypadku zaworów 3-drogowych wstawiamy calk = + Z100

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg Chmielnickiego a = Z100 calk = z 100 + z100 Charakterystyki eksploatacyjne zaworu trójdrogowego dla stopnia rozdziału ciśnienia A = 0,21 oraz współczynnikach autorytetu a = 0,125 (xxxxx), 0,3 (-----) i 0,7 (...),

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg Chmielnickiego Charakterystyki eksploatacyjne (robocze) zaworu trójdrogowego przy stałym współczynniku autorytetu a = 0,3 oraz różnych stopniach rozdziału ciśnienia: A = 0,07 (xxxxx), 0,21 (-----) 0,49 (...), A = p or Najkorzystniejszą charakterystykę uzyskano dla A = 0,07 (xxxxx),

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg Chmielnickiego Zprzedstawionej analizy wynika, że: w celu zapewnienia minimalnych zmian przepływów w króćcu AB, oporyobiegu ozmiennym przepływie Δp muszą być małe wporównaniu do oporów całego obiegu regulacji (wtym do obiegu ostałym przepływie Δpsp ispadku ciśnienia nazaworze regulacyjnym ΔpZ100). A = k100 or = + Z100 + sp or = +Z 100 + sp

Wnioski Deformacja charakterystyki przepływowej na wypływie z zaworu trójdrogowego (wylot AB) zależy od stosunku oporu odcinka sieci o zmiennej wartości strumienia objętości do oporu całej sieci. Kierowanie się przy doborze średnicy zaworu trójdrogowego jedynie kryterium wartości współczynnika autorytetu zaworu a nie jest uzasadnione, ponieważ nie uwzględnia on wpływu tłumienia przez opór odcinka sieci oniezmiennym strumieniu objętości Δpsp na deformację charakterystyki przepływowej na wypływie AB zzaworu trójdrogowego. Wpraktyce konieczne jest ilościowe określenie wpływu tego tłumienia.

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych Wyniki badań H. Rossa W wypadku stosowania zaworów przelotowych deformacja charakterystyki zależy przede wszystkim od jednego parametru, a mianowicie autorytetu zaworu a, który zależy zkolei od doboru średnicy zaworu. Wwypadku zaworów trójdrogowych taki wpływ mają trzy parametry, a mianowicie: a(a ), b, c. a = Z100 calk = Z100 + Z100

Charakterystyki eksploatacyjne zaworów trójdrogowych wg H. Rossa Wyniki badań H. Rossa a b c = ' pz100 = = sp pm / / / Z K ZP PM SP G

Wpływ parametru a i b (c=1) na strumień na wypływie z króćca AB (V/V100)) wg H. Rosa

Wnioski z badań H. Rosa Wymagany autorytet zaworu a ma znaczącą wartość tylko przy małym tłumieniu przez odcinek sieci o stałym strumieniu objętości (małe wartości b<3). W wypadku wartości parametru b > 3 wpływ średnicy zaworu trójdrogowego (a tym samym autorytetu a) na zmianę charakterystyki w króćcuab zaworu jest wzasadzie bez znaczenia. Równoważenie połączonych równolegle odcinków o zmiennym strumieniu objętości (ZP i PM -parametr c=1) jest celowe tylko przy wartościach parametru b <3,

Wnioski z badań H. Rosa Jeżeli za punkt wyjścia przyjęto dopuszczalne zwiększenie sumarycznego strumienia objętości (V/V100 = 1,1) to przy b < 3 współczynnik autorytetu należy przyjmować a=0.5, Przy wartościach parametru b 3 zmiana sumarycznego strumienia objętości jest tak niewielka iwtak małym stopniu zależna od kryterium dławienia a, że deformacja podstawowych charakterystyk zaworu nie może być miarodajna przy doborze zaworu. W takich sytuacjach trzeba przyjąć inne kryterium, np. kryterium minimalizacji wahań współczynnika wzmocnienia kw=const dla obiektu zawór +wymiennik ciepła iwówczas wystarczy przyjąć a=0.3 0.5.

Dobór zaworu mieszającego w układach z Dobór zaworu mieszającego w układach z wtryskiem wtryskiem d c s b a s Z p p p + 100 e a s d c s b a s p p p = +

Tok obliczeń w doborze zaworów regulacyjnych trójdrogowych 1. Podstawą do doboru średnicy nominalnej zaworu regulacyjnego jest obliczenie współczynnika przepływu Kvs dla wody: VS K VS = gdzie: V[m3/h] [m3/h] obliczeniowy strumień objętości wody, Δp z100 [bar] strata ciśnienia na zaworze regulacyjnym całkowicie otwartym, obliczana dla założonej wartości autorytetu zaworu a gdzie: a = 1 a Z100 p -strata ciśnienia w obiegu zmiennoprzepływowym ZP!. Z100

Tok obliczeń c.d. 2. Określamy obwody stało- i zmiennoprzepływowe a następnie obliczamy wartości parametrów b i c Z b c = = sp pm / / K ZP PM SP G

Tok obliczeń 3. W zależności od wartości parametru b przyjmujemy wartość współczynnika autorytetu a: przy b < 3 współczynnik autorytetu należy przyjmować a 0.5 i równoważymy hydraulicznie połączone równolegle odcinki o zmiennym strumieniu objętości tak aby c=1 (wstawiamy w przewód mieszający zawór do ręcznego nastawiania), przy wartościach parametru b 3 przyjmujemy a=0.3 0.5.

Tok obliczeń Wg większości pozycji literaturowych przy doborze trójdrogowych zaworów regulacyjnych należy przyjmować a 0.5 i równoważyć hydraulicznie połączone równolegle odcinki o zmiennym strumieniu objętości. Zastosowanie tych zaleceń nie jest błędem gdyż zapewnia dobrą jakość regulacji niezależnie od wartości kryterium tłumienia b. Wadą tej metody może być niska efektywność energetyczna układu wysokie koszty pompowania. Minimalny spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym jako Δp 0.1 bar, wg. literatury niemieckiej nawet ΔpZ100min 0.03 do 0.05 bar. 4. Po obliczeniu współczynnika przepływu K VS z katalogu zaworów dobieramy średnicę zaworu o wartości K VS najbliższej mniejszej od wyliczonej (jeżeli pozwala na to d, a dobierając większą nie dotrzymamy warunku kryterium dławienia a). Przy małych wartościach ΔpZ100 = Δp (a=0.5) ustalając K VS kierujemy się średnicą przewodów przyłączanych do zaworu. 5. Sprawdzamy rzeczywistą wartość Z100 oraz rzeczywisty autorytet a.

Dziękuję za uwagę!