Visszacsapó szelep fűtési: készülék működési elve és a labdát, és a gravitációs

click fraud protection

A modern fűtési rendszerek egy nagyszámú különböző egységek, részegységek és alkatrészek. Mindegyik elem saját célra megfelelő tervezése és telepítése mindegyik működik, mint egy organizmus. Nem a legbonyolultabb szerkezetű, de nagyon fontos a zökkenőmentes a fűtőelem-ez egy visszacsapó szelep. Ez vezérli a folyadék áramlását, vagy gáz, akkor szabaddá teszi a csővezeték csak az egyik irányban.

Visszacsapó szelep, a tervezési, működési elve és célja

Működése során a fűtési rendszer tűnhet rendszeres vagy rendkívüli helyzetek, amikor a folyadék különböző cső próbál áramlását vissza. Ez akkor fordulhat elő, ha a hűtés vagy a fűtőközeg csövek integritását megsértése. Egy ilyen helyzet vezethet kellemetlen posledstviyam- megszűnése fűtés a tény, hogy a kazán és a rendszer egyéb alkatrészeket. Annak megakadályozása érdekében a változás az áramlási irányok, visszacsapó szelepek. Ez nem akadályozza a folyadék áramlását egy előre meghatározott irányba, és amikor megpróbálják visszafordítani a áramlási vezeték átfedi. fűtési rendszer szelepek által vezérelt különböző erők:

  • tavasz;
  • A gravitációs erő;
  • adatfolyam nyomást.

Végrehajtó szerv-lemez, tál vagy szirmok áramlási forgalomban szűk az ülés, és nem mozog a folyadék.

1. ábra. Bekötése a fűtési rendszer

Ahhoz, hogy minden csomópont működött a beállított üzemmód, a visszacsapó szelep a fűtési rendszer kell létrehozni minimális áramlási ellenállás egy előre meghatározott irányba, és a lehető leggyorsabban, hogy működtetni egy forduló során, folyni.

Típusú visszacsapó szelepek

Mindenféle eszközök egy és ugyanazt a funkciót, de lehet, hogy különböző minták, különböző hajtóművek és működteti a különböző fizikai elvek.

Ennek alapján a tervezési és működtetési elv különbözteti olyan alapvető fajok, mint a

  • lemezt, vagy Belleville;
  • labda;
  • csappantyú;
  • kéthéjú.

Minden típusú megvannak az előnyei és hátrányai, és hatálya elsőbbséget.

lemez

A dolgozó test, vagy a szelep test egy lemez kapcsolódik a rugós szár. A normál áramlási irányban a fluid nyomás rugó össze van nyomva, és a kapu kinyílik. Amint a folyadék nyomása esik, vagy hajlamos folyásra az ellenkező irányba, a rugó kitágul és kitolja a lemezt, hogy az ülés, és a szelep lezár.

2. ábra. A design a zár lemez

Egy lemezre (rezhe- a nyereg) helyezve egy gumi vagy szilikon tömítés, amely biztosítja a maximális betartása az ülés lemezre, és megszünteti a folyadék szivárgását.

3. ábra. A működési elve a poppet visszacsapó szelep

Az ilyen eszközök nagy népszerűségnek örvendenek megérdemelte típusú és kialakítású háztartási fűtési rendszerek. Ezek olyan funkciók, mint:

  • Az egyszerűség kedvéért a készüléket. Ez öt részből áll, és nem igényel nagy pontosságú gyártás során.
  • Megbízhatóságát. Köszönhetően a szerkezet egyszerűségének ilyen eszközök üzemelnek évekig csere nélkül.
  • Ezek nem igényelnek karbantartást.
  • Az árakat.

Vannak olyan eszközök és hátrányai:

  • A nagy áramlási ellenállás nyitott állapotban.
  • Hajlamos elvesztése ásványi lerakódások a lemezt, és az ülés. Ez vezet a hiba.
  • Alacsony karbantarthatóság. Ha megsérti az egész készüléket kicseréljük egy újat.
  • Amikor megnyit létre vízkalapács. Ez nem károsítja a gépet, de felgyorsítja a romlás egyéb érzékeny dinamikus terhelések berendezések, mint például a hőszivattyúk.

Vannak speciális kialakítású lemez szelepek, felszerelt sima nyitó eszköz. De ezek sokkal drágábbak.

Golyós vagy Gravity

A gravitációs visszacsapó szelep fűtés rendszerek elsődlegesen dolgozik test átfedő a vízáramlás egy fém labdát. Illeszkedésének javítására labdát bevonva vékony réteg rugalmas műanyag vagy gumi. Amikor a folyadék áramlását az eszközön keresztül megy a kívánt irányba, ez az erő az ő nyomás felemeli a labda fölött az ülés, és megnyitja a rés.

4. ábra. golyóscsap

Ha az áramlási nyomás csökken, vagy a folyadék áramlási irányához megfordul, a labda a gravitáció hatására esik a nyeregben van nyomva hozzá, és átfedi a lumen. Minél nagyobb a folyadék igyekszik kifolyni a fordított irányban, annál erősebb és megbízhatóbb bilincs átfedés.

Előnye ennek a kialakítás a következők:

  • Alacsony áramlási ellenállás a nyitott helyzetben.
  • Maximális megbízhatóság. A berendezés nem tartalmaz a súrlódó elemek, és szinte nincs kopás a nyitott helyzetben.
  • Nagy karbantarthatóság. A levehető fedél könnyen tisztítható kamra, valamint a munkavégzés elemei az eszközt, és cserélje ki a labdát, ha szükséges.

A hátránya közé tartoznak olyan tényezőket, mint:

  • Nagy átmérőjű.
  • Magas üzemi nyomás.
  • Szükség van a szigorú ragaszkodás a beépítési helyzetben a készülék. Ellenkező esetben a labda nem emelkedik, és nem nyitja meg a lumen.

Magas követelmények a telepítés és az üzemi nyomás korlátozza az ilyen szelepeket otthoni fűtési rendszerek.

szirmú

Az itt használt exponáló lemez acélból vagy sárgarézből. Ez csatlakozik a rugó-tengely irányára merőleges a folyadék mozgás

5. ábra. Wafer levél redőny

A működési elve a rotációs szelep egyszerű. Amikor a folyadék áramlását a fő iránya a nyomóerő forog az exponáló felülkerekednek rugó ellenállását. Ha a nyomás vagy áramlás forgalomba tavasszal felveti zár az egész cső, blokkolja azt. Van tervezés nélkül egy rugó. Ezek fékszárny visszakerül a mellette ülő gravitáció.

Az ilyen szerkezet megvannak az előnyei:

  • Alacsony áron.
  • Kis nyomásesés az egyértelmű.
  • Nagy érzékenység és a gyors válaszidő.

A hátrányok közé tartozik jelenlétében mozgó és dörzsölés részek. Ez ahhoz vezet, hogy az elkerülhetetlen kopás és javítás vagy csere.

kéthegyű

Csappantyúk - egyfajta szárny száruktól rejlik pontosan a közepén a csövet, és két Féltárcsos-lebeny válhat mentén az áramlás, retesz nyitásának vagy az intézkedés alapján rugók elhelyezve keresztirányban áramlási blokkolja azt.

6. ábra. Reakcióvázlat szelepműködést kagyló

Ezeket a szelepeket rendkívül gyors választ, hanem egy olyan jelentős áramlási ellenállást. Ezeket használják közepes és nagy fűtési nagynyomású rendszerek.

emelő

A működési elve a szelep közelében a lemez, de különbözik attól, hogy a lemez és a rugós rúd található, nem végig, és merőleges a folyadék áramlását.

7. ábra. Scheme bemetszést fellépés és emelőszelep

Teljesítmény áramlási nyomás felemeli a lemezt, a felszabadult lumen a folyadék mozgása egy előre meghatározott irányban. Ha a nyomásesés vagy az átáramlás megkísérli visszafordítani, a lemezt lesüllyeszti egy rugó, és nekinyomódik az ülést, lezáró lumen.

Az előnye ennek a tervezése során:

  • Megbízhatóság, amelyet egy, minimális számú mozgó alkatrész és berendezés az egyszerűség.
  • Alacsony érzékenység folyadék tisztaságát, mind mechanikai, mind kémiai.
  • Karbantarthatóság. Miután a felső fedelet lehet tisztítani a kamra és kicseréli a hibás alkatrészeket.

A hátránya, hogy meg kell vizsgálni telepítése szigorúan vízszintes helyzetbe. Ez teszi alkalmazhatatlan szelepet függőleges cső szegmensben. A design alkalmas rendszerek természetes keringését.

alkalmazási területen.

Alkalmazási terület A különböző tervezési il határozza meg a kombinációja a szerkezeti jellemzők, a teljesítmény és a telepítési követelményeknek. Válassza lámpatestek otthoni fűtési rendszerek jobbak segítségével képzett és tapasztalt mérnökök képesek elvégezni a szükséges értékelési lehetőségeket, és számításai.

Szintén a belső eszköz a visszacsapó szelepek is változhat, és összekapcsolásának módja csövek.

tengelykapcsoló

Felszerelt menetes csatlakozók mindkét oldalán, szerelt révén menetes szerelvények. A készülék képes egy mester minimális képességek, de nem tudnak ellenállni a nagy nyomás.

8. ábra. Menetes csatlakozás zár lemez

Átmérő ritkán haladja meg a két hüvelyk (50 mm). Ezért az a terület használatát általában csak pillangószelepek magánlakásokban és apartmanok.

peremes

Mindkét oldalán a test karima öntött nyílásokkal. Hasonló peremek vannak hegesztve a csővezeték, és ezen keresztül a tömítőgyűrű készült csavarokat és anyákat. Egy ilyen menetes kapcsolat jelentősen erősebb és ellenáll a magas nyomásnak.

Terjedelem soedineniy- vonal közepes és nagy átmérőjű. A legnépszerűbb acél golyós szelepek.

9. ábra. karimás csatlakozás

ostya

Ez a módszer a rögzítési előírja a szelepegység két karima között hegesztve a csővezeték.

10. ábra. Wafer csatlakoztatni a csapószeiepen

A módszer igen megbízható és könnyen telepíthető. Tömeg és méretek ezek az eszközök kisebb, mint a perem. A szerelvény is nagy nyomás elviselésére. Ezt alkalmazzák a fő vezetékek

A fokozott megbízhatóság, a készüléktest közé átmenő lyukak rajtuk keresztül, és a két karima vezetjük át a csap, amelyen mindkét oldalán meg van húzva dióval.

hegesztett

Szintén előállított és szelepek tervezték, hogy hegeszteni. Mindkét oldalán ezek kiállnak csövek, amelyek a szerelés során is méretre vágjuk, és hegesztve a csővezeték.

Ez a fajta állandó kapcsolatot biztosít a maximális erő, de abban az esetben szétszerelés a készülék egy további darab hegesztett csövek. Így elérhető tányérszelepekre és szárny.

anyag

Az anyag a héj redőny alkatrészek, befolyásolja annak szilárdság, korrózióállóság és a tartósság:

  • Rozsdamentes acél. Nem hajlamos a korrózióra, fel lehet használni az aktív környezet és magas hőmérsékleten. A csöveken alkalmazott legfeljebb 40 cm átmérőjű. Jellemzi a magas költség.
  • Brass. Olcsóbb rozsdamentes acél, magas korrózióállóság. Tartóssága sokkal alacsonyabb, hanem elegendő a háztartási rendszerek
  • Vas. Olívaolaj öntöttvasból van nagy szilárdság és alacsony ár, de a nagy méret és súly. Használható, ahol a súly és a méret nem számít sokat. Természete miatt a öntési technológiával, amelynek legkisebb mérete 4 cm. A privát rendszerek nem alkalmazzák a gyakorlatban.
  • Műanyag. Ilyen termékek olcsók, de nem nagy a tartósság és hőálló. Sokkal jobb, hogy használt eszközök fém alkatrészeket.
11. ábra. Redőny fém alkatrészek tartósabbak

Annak ellenére, hogy a magasabb ár ilyen szelepek, érdemes használni őket. Ők biztosítják lényegesen hosszabb üzemidőt és nem kényszeríti a rendszert szétszedni javításra közepén a fűtési szezon.