|
Od 1902 roku produkujemy regulatory temperatury dla różnych mediów: wody,
pary, olejów i innych agresywnych czynników. Te doświadczenia pozwoliły
osiągnąć bazę do stworzenia programu produkcji regulatorów i zaworów,
które zapewniają optymalny dobór zaworu i regulatora dla dowolnego procesu.
TYPY REGULATORÓW:
Regulatory temp. bezpośredniego działania:
-wykorzystujące proces rozszerzania cieczy bez energii zewnętrznej
-regulatory typu P
-niezawodne w każdych warunkach
-bezpieczeństwa przed wzrostem temperatury Elektroniczne regulatory temp.
-niskie zużycie energii
-regulatory typu PID
-nastawne pasmo proporcjonalności
-uniwersalne dla wielu zastosowań
ZAWORY REGULACYJNE.
Wszystkie zawory odpowiadają normie VDI / VDE 2174 tj. max. przepływ przez
zamknięty zawór jest mniejszy niż 1% pełnego przepływu (określonego przez
DpV - patrz tabela)
| Typ zaworu |
Max. przeciek na siedlisku |
| z pojedyńczym siedliskiem |
0,05% |
| z pojedyńczym siedliskiem balansowy |
0,05% |
| z podwójnym siedliskiem |
0,5% |
| trzydrogowy |
0,5% |
Zakres stosowania i charakterystyki przepływu podano w
tabelach i na wykresach dla poszczególnych typów i średnic zaworów. Zawory
regulacyjne mogą być dostarczane z certyfikatami różnych branż klasyfikacyjnych.
Zawory > DN80 mogą być montowane w pozycji horyzontalnej na rurach i rozdzielaczach
z trzpieniem pionowym tak aby była możliwość jego pracy. W przypadku wysokich
temperatur zaleca się używanie dodatkowo części chłodzącej (patrz diagram
3).
DOBÓR REGULATORÓW.
Główne zasady:
Diagramy pokazują optymalne zasady doboru zaworów, termostatów i innych
regulatorów. Aby uzyskać założony efekt regulacji należy spełnić poniższe
zasady: Dobór średnicy zaworu musi być przeprowadzony w zależności od
przepływu i ciśnienia - przewymiarowanie (zbyt duży zawór) odpowiada większemu
pasmu proporcjonalności (PB) co może zakłócić regulację. W przypadku termostatów
regulacja zbyt dużego przepływu wpłynie na mały zakres strefy proporcjonalności
i błędy regulacji. Strefa proporcjonalności (PB) odpowiada wielkości przesunięcia
trzpienia zaworu (mm) co z kolei odpowiada zachowaniu się termostatu (mm/°C).
Dwie ostatnie wielkości decydują o wielkości termostatu V. Jest to bardzo
ważne do kalulacji pasma PB.
Przykład:
Zawór 20M1F (ruch trzpienia 6,5mm) z termostatem V.4.05 PB=6,5/0,5-13°C
Doświadczenia pokazują, że wielkość PB w obszarze zielonym 8-13°C jest
najczęściej preferowana.
| Odmiana |
Strefa proporcjonalności |
Kolor |
| MAŁA |
4-8°C |
Czerwony |
| ŚREDNIA |
8-13°C |
Zielony |
| DUŻA |
ok. 13°C |
Żółty |
Aby uniknąć hałasu ważne jest dobre oszacowanie strat
ciśnienia na zaworze regulacyjnym DpV, które
nie może przekroczyć dla pomieszczeń mieszkalnych 1 bar. W przypadku konieczności
dławienia wyższego ciśnienia trzeba zastosować więcej zaworów. Regulacja
obiegu z zaworami dwudrogowymi może być kalkulowana tak, że strata ciśnienia
na zaworze (DpA-B) jest 30-50% całkowitej straty
na obiegu regulacyjnym (DpA-B+DpB-A)
rys.1.
Regulacja obiegu z zaworami 3 drogowymi powinna być obliczana wg poniższych
zaleceń:
- Strata ciśnienia na zaworze w kierunku A-AB (DpA-AB)
jest większa niż 50% straty ciśnienia wzdłuż sekcji C-A (DpC-A)
rys. 2 i 3.
- Strata ciśnienia wzdłuż sekcji C-A (DpC-A)
powinna odpowiadać stracie ciśnienia wzdłuż sekcji C-B (DpC-B)
rys. 2 i 3.
 
Regulacja systemów wodnych:
Niezbędne wielkości do wymiarowania zaworów:
- Max. przepływ wody: G m3/h (przykład G
= 3,0 m3/h)
- Strata ciśnienia DpV w barach
na zaworze przy G m3/h (przykład DpV=0,1
bar)
- Strata ciśnienia DpV w barach
przy zamkniętym zaworze (przykład DpV=5,0 bar)
- Ciśnienie robocze systemu p w barach (przykład p=8,0
bar)
- Temp. pracy systemu T w °C (przykład T=90°C)
- Szybkość pracy regulatora (przykład średnia - obszar
zielony)
Na wykresie 1 właściwy dobór zaworu jest definiowany przez
linie pomiędzy przepływem wody G i straty ciśnienia DpV
(w przykładzie zawór DN32) Wymagany obszar proporcjonalności (zielone
pasmo) i max. ciśnienie DpV które kontroluje
zamknięcie zaworu jest decydujące dla doboru termostatu dobieranego z
tabeli (przykład: dla zaworu DN32 z pojedyńczym siedliskiem - termostat
V.8.09 (DpV=6,8bar) lub zawor DN32 M3F z termostatem
V.4.10 (DpV=12 lub 10 bar). Dla regulacji systemów
chłodzących z termostatami typu V i zaworami dwudrogowymi zawsze stosujemy
zawory odwrotnego działania (typ L2SR, M2FR, G2FR lub H2FR).
Regulacja systemów parowych.
Dla pary mogą być używane tylko zawory dwudrogowe.
Niezbędne dane do doboru:
- Max przepływ pary: G ton/h (przykład G=1,5t/h)
- Wewnętrzne ciśnienie (para nasycona) p1 bar xxxxx
(przykład Dp1=10 bar)
- Temp. pary T przy p1 bar (przykład T=179°C)
- Zakres pracy regulatora (przykład średni = obszar
zielony)
Na wykresie 2 xxx liczą pionowy xxx odpowiadającą ciśnieniu
wewnętrznemu p1 do przecięcia 2 linii dla d=0,42 lub xxx xxx wsp. d jest
xx ), z pkt. Przecięcia prowadzimy linię poziomą do punktu i linii odpowiadającej
przepływowi pary G co daje nam wybor średnicy zaworu (przykład zawor DN40).
Wymagany obszar proporcjonalności (zakres zielony) i max. ciśnienie DpV
przy którym następuje zamknięcie zaworu decyduje o wyborze termostatu
(przykład z tablicy dla zaworu DN40 dobieramy zawór DN40 z pojedyńczym
siedliskiem balansowy M1FB z termostatem V.8.09 (DpV=11
bar).
MATERIAŁ ZAWORU.
Rodzaj materiału zaworu jest determinowany przez wykres 3 i zależy od
ciśnienia i temperatury.
Regulacja systemów z innymi miediami.
System olejowy: Jeżeli vk [cSt] < 35ÖG*ÖDp
to dobór zaworów przeprowadzamy jak dla wody. Przepływ G podajemy w m3/h.
Jeżeli G podajemy w kg/h musimy znać gęstość oleju w kg/m3 i przeliczyć
przy użyciu wykresów. Kiedy stosujemy inne oleje lub media prosimy o kontakt
w celu konsultacji.
ZAMAWIANIE REGULATORÓW
Zawory regulacyjne
Przykład: 25 M 1 F B (25)
Średnica zaworu 4 (15/4) do 300mm (M)
L-brąz
M-żeliwo GG25
G-żeliwo sferoidalne
H-staliwo (1)
1-pojedyńcze siedlisko
2-podwójne siedlisko
3-trzydrogowy (F)
S-końcówki gwintowane
F-końcówki kołnierzowe (B)
B-balansowy
M-dla napędu MT50
R-odwrotnego działania
|