Click "Block Editor" to enter the edit mode. Use layers, shapes and customize adaptability. Everything is in your hands.
Tilda Publishing

Смесительный узел СУВ

р.
р.
  • Преимущества
    Различные схемы исполнения узлов.
    Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости.
    Монтажная рама для облечения монтажа.
  • Назначение
    Смесительные узлы предназначены для регулирования теплопроизводительности и защиты водяных нагревателей от размораживания (при соединении узла с управляющим блоком или иными комплектами системы защиты от замерзания).


    Конструктивно смесительные узлы разделяются на узлы с 2-х ходовым клапаном СУВ2 и 3-х ходовым клапаном СУВ3 регулирования вентиля подачи теплоносителя, отличаясь при этом типом сервопривода.

    СУВ2 - преимущественно применяются при подключении теплообменников к централизованной системе подачи теплоносителя, при этом работа смесительных узлов не зависит от уровня давления теплоносителя в основном трубопроводе.

    СУВ3 - используют в основном для обеспечения надежной бесперебойной работы местных систем отопления (с использованием индивидуальных котлов), которые требуют обеспечения постоянного расхода теплоносителя не только во внутреннем циркуляционном контуре, но и во внешнем.
    Теплоноситель (вода или антифриз) протекающий через смесительный узел не должен содержать твердых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали цинка, пластмасс, резины и чугуна. Антифриз должен иметь концентрацию этиленгликоля не более 50%.

    ВНИМАНИЕ!!!

    Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя для смесительных узлов:
        - максимальная температура +110 °С;
        - максимальное рабочее давление 1Мпа, минимальное – 20 кПа;
        - максимальный перепад давления на трехходовом вентиле 100 кПа;

    При температуре теплоносителя + 130 °С, гибкие подводки не применяются.
  • Конструкция
    Регулирование мощности осуществляется с помощью 2-х или 3-х ходового вентиля 2 (см. рисунки 1, 2) управляемого электроприводом 3. Насос 1 обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости (теплоносителя) и служит в основном для компенсации потерь давления в теплообменнике и компонентах смесительного узла.

    В режиме работы теплообменника на полную мощность (положение вентиля на рисунке А) вся жидкость циркулирует между теплообменником и котлом отопления по большому контуру.

    Если требуется уменьшение (положение вентиля на рисунке Б) мощности, по команде от блока управления электропривод 3 открывает 2-х или 3-х ходовой вентиль 2 на частичный пропуск отработавшей (охлажденной) в теплообменнике жидкости обратно в подмес к входящей горячей тем самым охлаждая ее.

    При нулевой отопительной мощности (положение вентиля В) вентиль полностью перекрывает поток от котла и жидкость циркулирует только в теплообменнике при работе насоса узла 1. При этом – для предотвращения остановки протока в котловом контуре  узел оборудован байпасом который пропускает поток подачи обратно в котел через обратный клапан 4. На ветви байпаса установлен регулировочный вентиль 7 который служит для настройки оптимального давления открытия обратного клапана только в момент перекрытия вентилем 2 потока к теплообменнику.
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Рисунок 1. Схема смесительного узла с 2-х ходовым клапаном СУВ2
Рисунок 2. Схема смесительного узла с 3-х ходовым клапаном СУВ3
Упрощенная таблица подбора смесительных узлов.
Воздух - 30 oC, вода 90-70 oC.
  • Подбор смесительного узла
    Смесительный узел (СУ) подбирается для уже выбранного водяного калорифера. Для правильного подбора СУ необходимо рассчитать две величины:

    kvs – условный объем расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 100 кПа. Указанная величина является основной характеристикой клапана. В смесительных узлах, производства АмурВент, используются клапана с kvs - 1,6/2,5/ 4,0/6,3/10/16/ 25/40/63

    dPобщ – сумма падений в кПа давления на калорифере и СУ.

    Обычно, значение kvs задается проектировщиком вентиляционной системы, но также может быть приблизительно рассчитано по исходные данные калорифера:
    W – мощность калорифера, кВт или V – расход воды калорифера, м3
    dT – разница входной и выходной температуры воды, обычно принимают dT=20, oC
    dPкал – падение давления водыы на калорифере, кПа

    kvs=10V/sqrt(dPкал), где V=0,86W/dT

    Для простоты расчета принимаем, что падение давления на калорифере и элементах СУ равно между собой.
    dPобщ = 2dPкал

    Далее, по полученному значению давления проверяем правильность выбора циркуляционного насоса, т. е. возможность преодолеть dPобщ при рассчитанном расходе воды в калорифере.

    При невозможности провести расчет можно воспользоваться упрощенной таблицей подбора смесительных узлов для водяных калориферов производства АмурВент.