Оборудование для автоматизации систем отопления презентация

Содержание

Задача проектирования современных систем HVAC состоит не только в обеспечении комфортных для человека условий (повышенные требования к обеспечению микроклимата), но и в снижении стоимости эксплуатации, обеспечении максимальной эффективности работы оборудования, минимизации

Слайд 1Оборудование для автоматизации систем отопления
-Радиаторные терморегуляторы
- Балансировочные клапаны


Слайд 2Задача проектирования современных систем HVAC состоит не только в обеспечении комфортных

для человека условий (повышенные требования к обеспечению микроклимата), но и в снижении стоимости эксплуатации, обеспечении максимальной эффективности работы оборудования, минимизации вредного влияние на окружающую среду.

Слайд 3 Гидравлические системы отопления, тепло- и

холодоснабжения:


2. ДИНАМИЧЕСКИЕ
системы с переменным расходом


- двухтрубные системы отопления вертикального (стоякового) типа

- горизонтальные двухтрубные системы периметрального или лучевого типа («поквартирные» или «поэтажные»)


- вентиляционные установки с 2-ходовыми регулирующими клапанами
- вентиляционные установки 1ого подогрева с 3-ходовым смесительным клапаном на подаче


1. СТАТИЧЕСКИЕ
системы с постоянным расходом


- любые системы без регулирующих клапанов

- традиционные однотрубные системы отопления







- системы холодоснабжения (реже в теплоснабжении) с 3-ходовыми смесительными клапанами на обратке

тепло-/холодоснабжение вентиляции

отопление/ теплоснабжение


Слайд 4
С постоянным гидравлическим режимом
1. Расходы и давления в системе не

меняются при изменении положения регулирующих клапанов.

С переменным гидравлическим режимом

1. Расходы и давления в системе меняются при изменении положения регулирующих клапанов.




Основные отличия гидравлических систем

как правило, Сложное расширение/изменение конфигурации системы
Риск завышения обратки (занижения - в холодоснабж.)

4. Трудоемкая наладка

3. Может применяться ручная балансировочная арматура

2. Больше потери энергии при транспортировке

5. Простое расширение/изменение конфигурации системы

4. Упрощенная наладка

3. Применяется автоматическая балансировочная арматура

2. Меньше потери энергии при транспортировке


Слайд 51b. Однотрубные системы отопления
Стояк с верхним или нижним расположением подающей магистрали
П-образный

стояк

1a. Любые системы тепло- или холодоснабжения без регулирующих клапанов


Слайд 6 Двухтрубная система отопления стоякового типа
Стояк с верхним

расположением подающей магистрали

Стояк с нижним расположением подающей магистрали

Двухтрубные системы отопления с поквартирной/ поэтажной разводкой


Слайд 7
Клапан RA-G-20 (013G3386)
Термостат RA 2994 (013G2994)

На обратной подводке шаровой кран Techno-A (9007034);


Обвязка отопительных приборов в однотрубной системе отопления

Ду 20





Слайд 8
Обвязка отопительных приборов в двухтрубной системе отопления

(стоякового типа)



Ду 15




Клапан RA-N-15 (013G3904)
Термостат RA 2994 (013G2994)
На обратной подводке шаровой кран RLV-15 (003L0144);



Слайд 9Комплект арматуры для регулирования (управления) системой
Балансировочный клапан,

для гидравлической увязки

Арматура местного регулирования, комфорт в помещении








постоянный расход

переменный расход


Слайд 10Ручные балансировочные клапаны
Клапаны применяются для наладки трубопроводной сети вместо дросселирующих диафрагм

(шайб), где либо отсутствуют автоматические регулирующие устройства, или эти регуляторы не изменяют расход в гидравлической сети (для систем с постоянным расходом)

MSV-BD

MSV-F2

USV-I

с резьбовым соединением
Ду = 15 – 50 мм

фланцевые
Ду = 15 – 400 мм

комплект MSV-BD и MSV-S


Слайд 11ИТП

























Ручные балансировочные клапаны

применение – системы с постоянным расходом
на конечных потребителях и

на ответвлениях для возможности наладки

Слайд 12Автоматические балансировочные
клапаны
Клапаны применяются для автоматического поддержания требуемых параметров в стояках/ветках

систем отопления:
постоянной разности давлений между подающим и обратным стояками двухтрубных систем отопления (переменный расход),
для обеспечения постоянного расхода в стояках однотрубных систем отопления (постоянный расход)

ASV-P

ASV-PV

ASV-I ASV-M

AB-QM

регуляторы перепада давлений – двухтрубные системы отопления

стабилизаторы расхода – однотрубные системы отопления

Новинка!
Leno ASV-BD






Слайд 13ASV-BD –новый универсальный клапан, который замещает собой ASV-I и ASV-M
клапан-партнер ASV-P

(ASV-PV)

высокая пропускная способность

простота настройки

встроенный шаровой кран



Слайд 14ASV-BD сочетает в себе возможности балансировочного клапана и шарового

крана, а также имеет ряд особенностей:

Большое значение Kv - для малой потери давления
Клапан-партнер ASV-BD может быть установлен внутри и вне регулируемого участка
Круговая цифровая шкала на рукоятке, позволяет видеть настройку практически с любой стороны
Простая блокировка настройки
Встроенный шаровой кран позволяет полностью перекрыть поток теплоносителя
Оснащен двумя измерительными ниппелями игольчатого типа (под иглы 3 мм )
Имеет встроенный дренажный кран, позволяющий осуществлять слив с обеих сторон от клапана
Съемная рукоятка для удобства монтажа
Рукоятка имеет цветной индикатор, показывающий положение клапана «открыт/ закрыт»


Слайд 15Автоматические балансировочные клапаны

применение – системы с постоянным и переменным расходом
только на

конечных потребителях
нет необходимости в общих клапанах на ответвлениях*

* может потребоваться в очень крупных системах, если макс. потери на авт.Б.К. превышены,
а также для возможности посекционного замера расхода в сети


Слайд 16Системы с постоянным расходом
Ручные балансировочные клапаны на фэнкойлах, на стояках,

на общем трубопроводе.

Капитальные затраты ниже, очень сложная наладка системы.
Низкая эффективность системы.

Автоматические ограничители расхода на каждый фэнкойл,
не требуется других балансировочных клапанов.

Может потребовать большие капитальные затраты,
наладка – минимум инвестиций.

USV-I,

MSV-BD,

MSV-F2

AB-QM

PFM3000

Не требует переналадки системы в случае изменений, при проектировании по нагрузке









Слайд 17Системы с переменным расходом
Лучшее решение с точки зрения соотношения цены/функциональности.


Не всегда просто спроектировать

Комбинированные клапаны на каждом фэнкойле ,
Другие балансировочные и регулирующие клапаны не нужны .

Самое лучшее качество регулирования; легко проектировать;
затраты на наладку – минимальны;
Работа системы с самым высоким показателем эффективности.

Ручная балансировка
на подводках



Регулятор dP на каждом стояке

ASV-PV
+
ASV-M (I)

AB-QM + привод













Слайд 18Новые радиаторные терморегуляторы

серии RA

Однотрубные системы отопления

RA2000

Двухтрубные системы отопления

стоякового типа,
горизонтальные/ поквартирные









Слайд 19НЕТ - шаровый кран является запорным устройством, имеющим два рабочих положения:


100% открыт или 100% закрыт. Регулировка расхода теплоносителя через отопительный прибор шаровым краном не возможна из-за самой конструкции данного типа оборудования.

Возможна ли регулировка теплоотдачи отопительного прибора шаровым краном ??

Возможна ли регулировка теплоотдачи отопительного прибора ручным вентилем ??

НЕТ – ручные регулирующие клапаны не обеспечивают автоматического и качественного регулирования теплоотдачи отопительного прибора.


Слайд 20Клапаны
RA-N, RA-K
RA-G, RA-KE

RTD-N, RTD-K
RTD-G, RTD-KE





Слайд 21Особенности продукции - Термоэлементы
Присоединение с помощью фиксатора - RA, RAW

и RA+

Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента на макс. «5»

Уверенно нажмите на термоголовку в направлении клапана, до звукового щелчка

Чтобы снять термоэлемент с клапана поверните против часовой стрелки кольцо у основания термоэлемента. Фиксатор при этом открывается.


Слайд 22Клапаны радиаторных терморегуляторов для однотрубных систем отопления RA-G по сравнению со

старыми RTD-G


Ду 15 – 25 в прямом и угловом исполнении
для применения со стандартными термоэлементами RA2000


Ключевые изменения

Изменен внешний вид, более компактный


Снижен вес на 20%


Увеличены рабочие параметры, Ру16


Слайд 23 Увеличенная скорость реакции новых термоэлементов – за счет применения новых

сильфонов с газовым заполнением

Основные особенности продукции RA - улучшенные технические характеристики

Быстрый способ крепления термоэлемента на клапан, с помощью надежного фиксатора

Расширенный номенклатурный ряд термоэлементов, и клапанов в новом исполнения и с различными типами присоединения


Высокое качество производства клапанов – методом горячей штамповки


Слайд 24Особенности продукции – технические характеристики
Рабочий ход штока

в мм, при Xp = 2℃

рабочий ход штока у клапанов с термостатами RA около 1,5 раз больше,
чем у любых других радиаторных клапанов оснащенных жидкостными терморегуляторами, что улучшает качество регулирования и снижает риск засорения


Слайд 25Отличия систем отопления
однотрубные
отопительные приборы подключены к стояку последовательно, что требует

клапанов с большим Kv
расход «постоянный»
допустимо применение ручных БК, (рек. автоматические)
при работе термостатов, стояк продолжает отапливать
есть риск завышения обратки
при ремонте, установка Ш.К. на байпас, регулирует и может перекрыть весь стояк!

двухтрубные
отопительные приборы подключены к стояку параллельно, что требует клапанов с преднастройкой
расход «переменный»
обязательное применение только автоматических БК
при работе термостатов, стояк также снижает теплоотдачу
риск завышения обратки снижен
зависимость от «ремонтов», при замене клапана на Ш.К.


Слайд 26Отличия систем отопления
однотрубные
меньше труб (зачастую большего Ду), большие ОП, дороже

радиаторные клапаны


двухтрубные
требуется прокладка двух труб, приборы схожих размеров, радиаторная арматура дешевле



поквартирные (горизонтальные)
возможность прямого теплоучета
удобство эксплуатации
система более устойчива к изменениям


Слайд 27Двухтрубная система отопления – система с переменным расходом
Стояк с верхним расположением

подающей магистрали

Стояк с нижним расположением подающей магистрали

Горизонтальные системы отопления с поквартирной/ поэтажной разводкой





Слайд 28На подачу ASV-BD
либо ASV-M, либо ASV-I,
либо при Ду>50 мм MSV-F2
ASV –

поддержание постоянного (расчётного) перепада давлений

наружная резьба

наружная и внутренняя резьба

На обратку ASV-PV (либо ASV-P),
Ду = 15 – 100 мм

фланцевое присоединение


Слайд 290,05 – 0,25 (0,1)
0,20 – 0,40 (0,3)
0,35 – 0,75 (0,6)
0,60 –

1,00 (0,8)

Настройка ASV-PV

Поддержание необходимого перепада давлений. 4 диапазона настройки

Ду 50

Ду 65 - 100



4 версии

3 версии каждого типоразмера

диапазон настройки dP (заводская настройка), бар


Ду 15 - 40

2 версии


Слайд 30Автоматические балансировочные клапаны ASV
отличительные особенности
широкая область применений – различные настройки и

типоразмеры
Превосходное качество регулирования – для каждого Ду разработан свой мембранный блок
Компактное удобное исполнение, все функциональные элементы в комплекте и расположены под углом 90
простое и герметичное перекрытие, без изменения настройки

простая настройка (1оборот = 1кПа), скрыта от вмешательства



Слайд 31Сопротивление
стояков
ответвлений
потребителей
в динамических системах постоянно меняется.
Сокращение расхода на

одном участке системы приведет к перерасходу через соседние.

Область применения балансировочных
клапанов фирмы ДАНФОСС


Слайд 32Динамическая система- принцип действия
dP настройки = dP стояка/ветки (расчетное сопротивление)
dP клапана

(мин=10 кПа)

Слайд 33В системах с переменным расходом требуется автоматическая балансировка
Регулятор dP на

каждом стояке
ASV-PV

Не устраняет перетоков и влияния клапанов друг на друга внутри ветки;
Не всегда просто спроектировать


Слайд 34Индивидуальные узлы ввода выполняют следующие функции:



1.Присоединительная.


2.Измерительная.


3.Распределительная.


4. Регулирующая.


Слайд 35Групповые узлы ввода выполняют следующие функции:
1.Присоединительная. 2.Регулирующая. 3.Распределительная.


Слайд 36Автоматические балансировочные клапаны
расчет системы с регуляторами перепада давлений (рекомендуется для систем

с переменным расходом)

dP настройка регулятора = dPстояка/ветки

ИТП





















для каждого рег. перепада давления рассчитать настройку = dP стояка/ветки
на самом удаленном клапане в системе закладывать мин dP = 10 кПа

dP кл = 10 кПа


Слайд 37Расчётный расход – 100%

Расход – 50%
Закон поведения ручного балансировочного клапана можно

описать формулой:

Из нее следует:

при снижении расхода в 2 раза – перепад давлений снизится в 4 раза!!!

В системах с переменным расходом не рекомендуется использовать только ручные балансировочные клапаны


Слайд 38Стояк с верхним или нижним расположением подающей магистрали
П-образный стояк


Однотрубная система отопления

– система с условно постоянным расходом

Слайд 39 Неравномерное распределение температуры внутри здания

Перегрев некоторых помещений или

целых этажей

Невозможность использования индивидуального
учета теплопотребления

Увеличение мощности и размеров радиаторов

Теплоотдача от стояков достигает 60%
(появляется погрешность при индивидуальном
учете теплопотребления)

Отсутствие автоматической балансировочной арматуры на стояках (используются шайбы либо ручные балансировочные клапаны)

DANFOSS HEATING SOLUTIONS

Основные недостатки однотрубной системы отопления

Считается, что традиционная однотрубная система отопления – система с постоянным расходом!


Слайд 40Ручные балансировочные клапаны
Серия LENOTM
отличительные особенности
запорный клапан MSV-S,
используется в

комплекте MSV-BD / MSV-S, и отдельно.

балансировочный клапан MSV-BD

1) Имеют встроенный шаровой кран при использовании которого настройка не сбивается!

2) Функциональные рукоятки
– легко разблокировать/ заблокировать/ настроить;
– визуальный контроль настройки с любой стороны;
– съемные рукоятки – меньше места на монтаж
- индикатор положения открыт/ закрыт


Слайд 41Рабочее давление 20 бар – применяемо в высотных зданиях с большим

статическим давлением
Испытательное давление 30 бар

Макс. перепад давлений 2,5 бар (250 кПа)

Макс. рабочая температура +120 °C

Мин. рабочая температура -20 °C

материал корпуса – DZR латунь

рабочая среда: вода (отопление, холодоснабжение, ГВС) и водные растворы гликолей любых концентраций*

Отличительные особенности клапанов MSV-BD, Повышенные рабочие параметры

* при использовании требуемых ингибиторов, рекомендуемых поставщиком смеси.


Слайд 423. поворачиваемый блок для слива и измерения
– можно слить воду

с обеих сторон от клапана;
– удобство измерения (два параллельных ниппеля)

4. у клапана большое Kv
5. высокая точность настройки (лаб. тесты)
6. можно ставить не по стрелке
7. не нужно прямых участков

Отличительные особенности клапанов MSV-BD, Удобство применения


Слайд 43Выгоды нового оборудования
1. Ниже капитальные вложения
Одно устройство заменят два, не

нужно предусматривать шаровой кран

2. Удобство в монтаже + максимум функций

3. Простота и наглядность настройки + можно не учитывать прямые участки
высокая точность настройки/ удобство измерения/ визуальный контроль настройки с любой стороны

4. Дополнительные возможности облегчающие эксплуатацию
быстрое перекрытие без потери настройки, можно использовать шестигранник

5. Отвечает высоким требованиям крупных систем
Ру20, макс. dP 2,5 бар

6. Гарантированное высокое качество изготовления
качество производства и сервис Данфосс!

Слайд 44Ручные балансировочные клапаны USV-I. Отличительные особенности
компактное исполнение,

конструктивно все элементы под углом 90 градусов друг к другу для удобства обслуживания

Все функции включены в комплект поставки (измерительные нипели, сливной кран)

настройка защищена от изменений

разработаны для систем отопления – меньше kv – что увеличивает точность настройки

Слайд 45Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 отличительные особенности
высокие рабочие

параметры 130 (150) С, 16 и 25 бар

герметичное перекрытие (класс А)

высокая пропускная способность – шире область применения

компактные габаритные размеры, из-за косого положения штока

снижены требования по прямым участкам до и после клапана (5Ду до и 2Ду после)

удобство и функциональность настройки - может быть заблокирована и опломбирована, имеет наглядную цифровую шкалу

Слайд 46Ручные балансировочные клапаны
расчет систем (только для систем с постоянным расходом)


Слайд 47PFM 4000
Измерительный прибор – дополнительный стимул развития продаж ручных БК
сигнал от

датчиков по blue tooth или радио – на ваш КПК или смартфон

Слайд 48
предпочтительное место установки – на обратке

Какие выгоды?
простота эксплуатации; ту

установку, где установлен AB-QM, настроить нужно 1 раз (2 мин.), переналаживать её не потребуется
Не нужно вызывать специалиста по наладке , в случае изменений в системе (напр. после ремонта)

Системы с постоянным расходом

Автоматические ограничители расхода AB-QM


Слайд 49Автоматические балансировочные клапаны AB-QM
отличительные особенности
широкая область применений – типоразмеры Ду =

10 – 250 мм, для нагрузок от 30 л/ч до 280000 л/ч, упрощен гидравлический расчет системы
Превосходное качество регулирования и простота настройки
Компактное исполнение
герметичное перекрытие, возможно без изменения настройки

возможность измерения расхода


Самая широкая практика применения в России!



Слайд 50 Автоматические балансировочные клапаны расчет систем с регуляторами расхода

(только для систем с постоянным расходом)

выбор по требуемому расходу на ветку или стояк,
в гидравлическом расчете учесть минимальные потери давления на самом удаленном клапане в системе (обычно 16 кПа)

dPmin=16 кПа


Слайд 51
Значительно упрощается процесс проектирования системы!
необходимое условие – перепад давлений на

клапане д.б. в рабочем диапазоне
минимальный – 16 кПа (30 кПа)
максимальный – 400 кПа

расход, л/ч

Выбор клапана по расчетному
расходу!

расчётный расход: 270 л/ч

расчётный расход: 15 м3/ч

=> Ду 65, Ду 80

=> Ду 10, Ду 15, Ду 20



Слайд 52Инновационные решения Данфосс
для однотрубных систем отопления
Автоматический балансировочный клапан AB-QM на

стояке
дополняется термостатическим элементом AB-QT!


Это делает однотрубную систему с постоянным расходом
– системой с переменным расходом!

Клапан – не позволит расходу превысить требуемое максимальное проектное значение
Термоэлемент – адаптирует работу системы под текущую нагрузку


Слайд 53Автоматический балансировочный клапан AB-QM на стояке дополняется термостатическим элементом

QT!

Это делает однотрубную систему с постоянным расходом
– системой с переменным расходом!

DANFOSS HEATING SOLUTIONS

Инновационное решение

Термоэлемент – адаптирует работу системы под текущую нагрузку
Клапан – не позволит расходу превысить требуемое максимальное проектное значение


Слайд 54С применением AB-QT :
снижается доля обогрева помещений от стояков,
увеличивается эффективность

работы терморегуляторов
большую точность приобретает индивидуальный учет
минимизируется явление обратного затекания воды в прибор
исключается «завышение» обратки
достигается дополнительная экономия теплоресурсов более 10%!!!

Традиционные однотрубные системы


Расход в стояке [л/ч]

Нагрузка [Вт]



Расход в стояке [л/ч]

Оптимизированная система

Расход в стояке [л/ч]

Время, ч

Время, ч

Расход в стояке [л/ч]

Нагрузка [Вт]

Принцип действия


Слайд 55Комбинированный клапан AB-QM =

автоматическая балансировка (стабилизация расхода) +

оптимальное регулирование (лучший комфорт)

Области применения:
фэнкойлы на тепло/ холод;
охлаждающие панели;
воздухоохладители центральных кондиционеров;
воздухонагреватели вентиляционных установок

от Ду = 10 мм - до Ду = 250 мм

Расчётный расход – от 55 л/ч
до 280000 л/ч


Слайд 56
Принцип действия комбинированных клапанов AB-QM
P1 – давление на входе

в клапан

Мембранный элемент с цилиндрическим штоком поддерживает на золотнике регулирующего элемента постоянный перепад давлений Р2/Р3

Расход не превысит расчётного значения;
На качество регулирования не будут сказываться никакие скачки давления в сети, авторитет = 1


Слайд 57Упрощает и ускоряет проектирование, меньше времени на подбор типоразмера и требуемой

настройки регулирующей арматуры.


Один клапан может заменить 3 устройства – меньше места – проще разместить и смонтировать, особенно важно в условиях ограниченного пространства.


Регулируемый участок всегда находится в расчётных условиях, вне зависимости от внешних скачков давления и перетоков воды, что обеспечивает наиболее стабильное регулирование.
Тем самым достигается оптимальная работа дорогостоящего инженерного оборудования. Исключается шумообразование.

Основные преимущества комбинированных клапанов AB-QM в системах HVAC


Слайд 58Гибкость системы в эксплуатации:
поэтапный пуск (по этажам, по веткам, по

секциям здания, в соответствии с планом аренды помещений).
настройка происходит лишь один раз и занимает меньше минуты – и у Вас расчётный расход на установке!
нет необходимости в переналадке балансировочных клапанов, в случае присоединения новых потребителей или отключении существующих, напр. из-за ремонтных работ.


Современная система, способ снижения энергопотребления на объекте. В системах с переменным расходом - потребление насосом электроэнергии снижается (может снизиться более чем на 50%!!)
т.к. нет необходимости перекачивать 100% расход воды все время.

Основные преимущества комбинированных клапанов AB-QM в системах HVAC


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика