Moehlenhoff WSK 180-110-3000 Инструкция по эксплуатации онлайн [29/52] 214563
![Moehlenhoff WSK 180-110-1500 Инструкция по эксплуатации онлайн [29/52] 214562](/views2/1256188/page29/bg1d.png)
2.7. Гидравлические характеристики регулирующей арматуры в отечественной практике обычно
представлены, как указывалось, коэффициентом местного сопротивления ζ и характеристикой
сопротивления S или перепадом сопротивления (потерями давления) ΔР на рассматриваемом
участке при различных расходах теплоносителя М и различных уровнях предварительной монтажной
и текущей настроечной регулировок. При нахождении гидравлических характеристик термостатов
ζ=ζ ’.
За рубежом (согласно EN 215) для характеристики термостатов используются расходные
коэффициенты К
v
и К
vs
. Первый определяет расход теплоносителя М в м
3
/ч при определённом
положении устройства предварительной монтажной настройки и подъёме шпинделя,
соответствующем настроечному режиму погрешности регулирования (на 1°С, 2°С или на 3°С),
второй - при максимальном подъёме шпинделя (при снятых термостатической головке и защитном
колпачке) и максимальном открытии устройства для монтажной настройки при перепаде давления
на клапане ΔР равном 1 бару (0,1 МПа).
Значение Кv (и Кvs при указанных выше условиях) вычисляют по формуле
(м
3
/ч)(бар)
-1/2
(2.3)
Следует отметить, что эта формула весьма своеобразна, т.к. фактически вольно обращается с
размерностью: М в м
3
/ч (в некоторых изданиях в т/ч, тогда вместо К
v
следует принимать обозначение
Км) и ΔР в барах, причём чаще показывают К
v
(или К
м
) не по полной размерности, а лишь как
расходную характеристику – м
3
/ч (или т/ч) – без учёта размерности перепада давления.
После преобразования формул (2.1), (2.2) и (2.3), имеем:
(м
3
/ч)(бар)
-1/2
(2.4)
затем, устраняя несоответствия в размерностях и принимая значения А по приложению 2, имеем
(2.5)
или для полного открытия клапана
(2.6)
где с
1
– коэффициент, устраняющий несоответствие в размерностях, использованных в формуле
аргументов (с некоторой погрешностью из-за температурного фактора).
В первом приближении с допустимой для практических гидравлических расчётов погрешностью
можно принять при d
у
= 15 мм, с
1
= 97,3 при условии, что находимый при испытаниях расход
теплоносителя определяется в кг/с, перепад давления ΔР при тех же испытаниях определяется в Па,
а температура теплоносителя в среднем равна 50°С [10].
Очевидно, что из тех же формул можно получить
Па/(кг/с)
2
(2.7)
Па/(кг/с)
2
(2.8)
Значения с
1
и с
2
зависят также от температуры теплоносителя при испытаниях и округления
соотношения бар и Па, причём с
2
= 1,37 • с
1
при d
у
= 15, т.е. с
2
= 133,3. Очевидно, что размерность S
соответствует указанной для уравнения (2.1).
Следует учесть, что принятый при определении К
v
перепад давления на клапане в 1 бар не
всегда практически выполним: максимальный перепад давления на клапане обычно не должен
превышать 0,2-0,3 бар. Отметим, что рекомендуемый предел этого перепада для большинства
конструкций термостатов составляет от 0,1 до 0,2 бар (иначе нарушается нормальная работа
термостата, в частности эквивалентный уровень шума может превышать 25 дБ). Поэтому, согласно
EN 215, в качестве нормативного перепада принят ΔР=0,1 бар (0,01 МПа), а номинальное значение
Содержание
- Рекоменд ации 1
- Уважаемые коллеги 2
- Содержание 3
- Основные технические характеристики 4
- Системных конвекторов фирмы möhlenhoff 4
- Gsk 180 12
- Gsk 60 12
- Gsk виды конвекторов сверху и со стороны подводок а и б схема подключения регулятора 12
- Датчик прямого хода и точки росы 22 датчик прямого хода и точки росы 21 датчик прямого хода и точки росы 20 экранирование кабеля ведущей линии 19 ведущая линия шина в на следующий конвектор 18 ведущая линия шина а на следующий конвектор 17 вход сигнала со 16 выход сигнала со 15 выход внешнего таймера ds1000 14 вход внешнего таймера ds1000 13 регулятор понижения температуры таймер 12 l1 линия питания регулятора 24 в 11 l2 линия питания регулятора 24 в 10 сигнал нагревание от регулятора 0 10 в 9 l2 линия регулятора 24 в 8 сигнал числа оборотов от регулятора 0 10 в 7 l2 линия для сервопривода отопление 6 l1 линия для сервопривода отопление 5 l2 линия для сервопривода охлаждение 4 l1 линия для сервопривода охлаждение 3 pe земля 2 n линия 220 в 1 l линия 220 в 14
- Дип переключатель 14
- Каждый конвектор gsk оснащен многофункциональным блоком управления воздуходувкой gs1000 см рис 1 2 14
- Конечное сопротивление 14
- Линия 220 в на следующий конвектор 14
- Передача управляющих воздействий может осуществляться как по схеме 24 в так и по схеме 0 10 в от таких устройств как регуляторы альфа задатчики частоты вращения и цифровые таймеры на нужную схему управления блок gs1000 настраивается соответствующим переключением дип переключателя таблица позиций дип переключателя предоставляется по запросу 14
- При оформлении спецификации проектировщику следует проконсультироваться у дилера для уточнения необходимого оборудования 14
- Рис 1 1 схемы подключения конвекторов gsk 14
- Рис 1 2 многофункциональный блок управления воздуходувкой gs1000 14
- Системные принадлежности конвекторов см в табл 1 14
- Стандартная схема регулировки комнатный термостат ar5010kd цифровой таймер ds1000 см рис 1 3 14
- Электрическое подключение конвекторов gsk см рис 1 1 осуществляется в блоке вентилятора с правой стороны если смотреть в направлении окна прокладка проводов до конвекторов gsk как и до wsk должна быть выполнена на этапе подготовительных работ 14
- Мax 15 плат 16
- Мax 50 м 16
- Рис 1 5 стандартная монтажная схема подключения конвекторов gsk 16
- Wsk 0 110 l в 320 мм н 110 мм нагревательный элемент трёхтрубный 17
- Wsk 10 110 l в 410 мм н 110 мм нагревательный элемент четырёхтрубный 17
- Wsk 180 110 l в 180 мм н 110 мм нагревательный элемент двухтрубный 17
- Wsk 60 110 l в 260 мм н 110 мм нагревательный элемент двухтрубный 17
- На эскизе вид конвектора сверху и с торца разрез 17
- Примечания v и r направление движения теплоносителя в приборе lнэ длина нагревательного элемента lнэ l 250 мм 17
- Рис 1 6 номенклатура и основные размеры конвекторов wsk 17
- Гидравлический расчёт 26
- Тепловой расчёт 34
- И основные требования к их эксплуатации 37
- Указания по монтажу системных конвекторов фирмы möhlenhoff 37
- Список использованной литературы 40
- Габаритные размеры выносных вентиляторов 41
- Данные для подбора выносных вентиляторов elg 41
- Приложение 1 41
- Характеристики выносных вентиляторов марок r е 108 аа01 0 и r е 1 0 аr 0 41
- Приложение 2 42
- Таблица п 2 динамические характеристики стальных водогазопроводных труб по гост 6 насосных систем водяного отопления при скорости воды в них 1 м с 42
- Продолжение приложения 2 43
- Таблица п 2 значения поправочного коэффициент 43
- Номограмма для определения потери давления в медных трубах в зависимости от расхода воды при её температуре 0 с 44
- Приложение 3 44
- Вт м 45
- Гладких металлических труб окрашенных масляной краской 45
- Приложение 4 45
- Тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных 45
- Приложение 5 47
- Приложение 6 48
Похожие устройства
- Moehlenhoff WSK 180-110-4500 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-110-4500 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-140-1750 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-140-1750 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-140-3250 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-140-3250 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-140-4750 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-140-4750 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-190-2000 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-190-2000 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-190-3500 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-190-3500 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-90-1500 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-90-1500 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-90-3000 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-90-3000 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-90-4500 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-90-4500 Инструкция по эксплуатации
- Moehlenhoff WSK 180-110-1750 Техническая информация
- Moehlenhoff WSK 180-110-1750 Инструкция по эксплуатации