Global KLASS 350 x 12 Инструкция по эксплуатации онлайн [32/53] 330618

Global KLASS 350 x 12 Инструкция по эксплуатации онлайн [32/53] 330618
27
гидравлического сопротивления терморегуляторов от расхода воды, с линией
∆Р=1 бар указаны значения расходных коэффициентов К
v
[(м
3
/чбар
-1/2
]. Для од-
нотрубных систем отопления рекомендуется применять терморегуляторы с К
v
1,2 [13].
При определении К
v
в первом приближении принимали, что 1м
3
воды ха-
рактеризуется массой в 1 тонну. В общем случае более корректно вместо «объ-
ёмного» расходного коэффициента К
v
принимать обозначение массного расходно-
го коэффициента К
M
с размерностью [(т/чбар
-1/2
].
На рис. 2.1, 2.2 (а) и 2.5 стрелками или пунктиром показано, при каких рас-
ходах воды уровень звука терморегуляторов не достигает 25 или 30 дБ. Обычно
этот уровень не превышается, если скорость воды в подводках не более 0,6-0,8
м/с, а перепад давления на терморегуляторе не превышает 0,015-0,03 МПа (1,5-3
м вод. ст.) Отметим, что для обеспечения нормальной работы терморегулятора
перепад давления на нём должен быть не менее 0,003-0,005 МПа (0,3-0,5 м вод.
ст.)
[13].
В случае нижнего
подключения радиаторов следует дополнительно учиты-
вать гидравлические характеристики присоединительной гарнитуры.
На основе графиков рис. 2.1, 2.2а и 2.5 с целью непревышения допустимых
шумовых характеристик в жилых помещениях рекомендуется подбирать терморе-
гуляторы и проверять их преднастройку таким образом, чтобы максима
л
ьный пе-
репад давлений теплоносителя в отопительном приборе или на группе последо-
вательно соединённых приборов не превышал 0,02–0,025 МПа (2–2,5 м вод. ст.)
при характерных для отечественной практики перепадах температур (обычно до
25
о
С) и при соответствующих расходах теплоносителя. Как правило, эта рекомен-
дация выполняется, если мощность одного прибора или их группы не превышает
5-8 кВт. Чтобы исключить перепады давления свыше 0,025 МПа (2,5 м вод. ст.),
можно применять терморегуляторы пониженного сопротивления с настройкой на
режим 2К или 3К или устанавливать ручные регуляторы с учётом их полного от-
крытия в расчётный период.
2.6. Анализ рисунков 2.1 и 2.2 показывает, что преднастройка терморегуля-
торов для двухтрубных систем отопления обеспеч
и
вает очень широкий диапазон
перепадов давлений в расчётном режиме настройки. Обращаем внимание, что
получение больших значений перепадов давлений при монтажной преднастройке
на 1 и 2 позиции обеспечивается крайне малым зазором для прохода теплоноси-
теля. Это зачастую приводит к засорени
ю терморегулятора
и аварийным ситуаци-
ям. Поэтому при преднастройке на 1 и 2 позиции перед терморегулятором требу-
ется обязательная установка фильтра, хотя бы постоякового. Поскольку в отече-
ственной практике установка фильтра, как правило, не предусматривается, мы не
рекомендуем проектирование и наладку системы отопления с преднастройкой
терморегуляторов на 1 и 2 позиции.
Для обеспечения наладки двухтрубной систе
мы отопления ц
елесообразно,
как указывалось в п. 1.20, использовать более надёжный в эксплуатации вариант
подбора запорной и регулирующей арматуры, а именно, сочетание простейшего
терморегулятора без преднастройки на подающей подводке и запорно-
регулирующего клапана на обратной. Следует заметить, что в этом случае ре-
ально возможно обеспечить пропорциональную регулировку температурного ре-
жима в отапливаемом помещении за счёт соответствующего поворота маховика
термостатического элемента. Отметим, что терморегуляторы с преднастройкой на
1 и 2 позиции из-за определяющего гидравлического сопротивления устройства
преднастройки работают фактически в двухпозиционном режимеоткрыто» - «за-
крыто») с превышением заданной температуры на 2
о
С (при настройке терморегу-
лятора на режим 2К).

Содержание

Похожие устройства

Скачать