Автоматический регулятор перепада давления принцип работы
Принцип действия регулятора перепада давления
Принцип действия регулятора перепада давления с мембранным измерителем, пружинным задатчиком, односедельным клапаном и двумя внешними импульсными линиями.
В конструкции регулятора перепада давления предусмотрена камера разделённая мембраной. Мембрана жёстко соединена с затвором клапана таким образом, что смещаясь в одну или другую сторону, она сместит затвор и изменит проток воды через регулятор. На мембрану через импульсные линии с одной стороны воздействует давление из подающего трубопровода (большая величина), а с другой из обратного (меньшая величина). Разница давлений уравновешивается силой сжатия пружины воздействующей на мембрану, в результате чего мембрана занимает среднее положение. Чем сильнее сжата пружина регулятора, тем больший перепад давлений он поддерживает.
Увеличение разницы между давлениями в месте присоединения импульсных трубок, относительно заданной величины — нарушает баланс в мембранной камере и усилие воды превышает усилие пружины выгибает мембрану и перемещает затвор перекрывающий поток воды. Затвор дросселирует поток воды проходящей через регулятор и перепад давлений в месте подключения импульсных трубок установится на заданном уровне.
Пропорциональными регуляторы перепада давления прямого действия называют потому, что скорость и степень открытия затвора пропорциональны скорости и степени изменения перепада давлений относительно настроенного значения.
В зависимости от конструкции, регуляторы перепада давления могут открывать или закрывать затвор при увеличении контролируемого давления.
Регулятор давления после себя, до себя и перепада давления.
Принцип работы регулятора давления воды основан на работе мембранной коробки за счет энергии рабочей среды в трубопроводе. Регуляторы давления прямого действия состоят из трех основных элементов: корпуса клапана, мембранного блока и пружинного задатчика. Внутри мембранного блока жестко закреплена чувствительная мембрана, которая делит мембранное пространство на две части. Мембрана жестко закреплена с конусом регулятора, таким образом, воздействуя на мембрану конус клапана закрывает или открывает проходное сечение регулятора и регулирует давление. На мембрану (через импульсную трубку (для регуляторов перепада давления RD122), или непосредственно отбор осуществляется через корпус клапана (как у RD102V и RD103V)) действует рабочая среда (вода, пар или др.), с противоположной стороны мембрана испытывает усилие пружины. Направления давления пружины и рабочей среды определяются типом регулятора давления: «перепада давления», «регулятора давления до себя» или «регулятора после себя».
При равенстве настроенного давления в регуляторе действительному давлению в системе (то есть система находится в равновесии) усилие настроенной пружины равно давлению рабочей среды. Чем выше давление в системе нужно поддерживать, тем больший коэффициент сжатия имеет пружина. При изменении давления в системе, импульс по импульсному трубопроводу напрямую воздействует на мембрану, а та в свою очередь воздействует на конус регулятора. Регулятор при росте давления в зависимости от типа (регулятор давления «до себя» или «после себя) соответственно открывается или закрывается.
Например, регулятор давления после себя, при отсутствии давления в системе (Рис. 1.1), нормально открыт. При повышении давления и превышении значения, настроенного с помощью настроечной пружины по показаниям манометра за регулятором, конус клапана начинает закрываться до тех пор, пока давление, предварительно установленное с помощью пружинного блока, не станет равно действительному давлению после регулятора.
Клапан регулятора давления после себя (Рис. 1.2.) при отсутствии давления нормально открыт. (На рисунке изображена схема установки регулятора на входной ветви). Импульсы давлений подаются через импульсные трубки из прямого (+) и обратного (-) трубопроводов. Данные импульсы воздействуют на мембрану, и (в зависимости от установленного заранее перепада давления с помощью настроечного винта) изменение перепада давления приводит к сдвигу конуса регулятора (3) и его закрытию или открытию до момента, когда величина перепада давления достигнет величины, установленной на пружинном блоке.
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР)
Регулятор перепада давления (дифференциальный регулятор) — это тип регулирующей трубопроводной арматуры прямого действия (то есть арматуры, не требующей внешних источников энергии). Основной задачей, которой является поддержание заданного перепада давления в системе и/или на оборудовании за счет ограничения потока рабочей среды через корпус регулятора.
Принцип действия регулятора перепада давления
Импульсы давления на входе в систему и выходе из системы (перед арматурой и после неё) передаются на мембранную коробку. С помощью регулировочного винта на пружинном блоке устанавливается требуемое значение перепада давления.
При изменении разницы давлений, колебания мембраны передается конусу клапана. При увеличении разности давлений происходит закрытие регулятора, при уменьшении разности давлений происходит открытие регулятора и так до тех пор, пока перепад давления не станет равным заданному пружиной значению.
Дифференциальный регулятор устанавливается в системах: отопления, теплоснабжения, водоснабжения, холодильной технике, системах кондиционирования.
Регуляторы перепада давления(дифференциальные регуляторы) по типу материала корпуса подразделяются:
- латунные (регуляторы для воды)
- силумин (регуляторы давления газа Medenus)
- серый чугун (вода, с максимальной температурой 150°С)
- высокопрочный чугун (вода, пар с максимальной температурой 220°C и рабочим давлением PN25)
При выборе регулятора перепада давления следует учитывать материала корпуса регулирующей арматуры, а также дроссельной системы и составных частей регулятора.
Регуляторы перепада давления по типу присоединения бывают:
Выбор типа присоединения регулятора лежит на организации осуществляющей монтаж.
У нас Вы можете заказать дифференциальные регуляторы для следующих сред:
Доставка регуляторов давления(воды,газа,пара,топлива) в города: Киров,Вологда,Уфа,
Архангельск,Подольск,Москва,Мурманск,Новгород,Псков,Орел,Тверь,Барнаул,Сочи,
Ростов-на-Дону,Воронеж,Хабаровск,Кострома,Самара,Волгоград,Ярославль и др.
Регулятор перепада давления: принцип работы, конструкция
Danfoss ASV-PV, DN15, артикул — 003Z5501.
Регулятор перепада давления представляет собой специальную арматуру, используемую в трубопроводных системах. С помощью данного устройства разница давлений жидкой среды автоматически поддерживается на уровне предварительно заданных значений. Регулирование перепадов осуществляется за счет клапана, проходное сечение которого меняется на основании параметров давления.
Как устроены регуляторы? Конструктивные особенности
Danfoss APT, DN32, артикул — 003Z5704.
Существует два вида регуляторов, которые имеют принципиальные отличия:
- Для работы регулирующего устройства прямого действия не требуется дополнительный энергоисточник, поскольку управление колебаниями происходит на основе показателей водных масс. В данном случае клапан открывается в момент определенного несоответствия оптимальным параметрам давления. Этот процесс осуществляется с быстротой, соответствующей скорости происходящих в системе изменений параметров.
- Регуляторы непрямого действия могут работать исключительно при наличии отдельно подключенного энергоисточника. Функцию измерительных элементов в таких устройствах выполняют датчики в количестве двух штук, посредством которых поступает передача сигнала по направлению к контроллеру. В свою очередь, управляющее устройство формирует сигнал, посылаемый регулирующему клапану.
Danfoss ASV-PV, DN20, артикул — 003Z5501.
Автоматический регулятор перепада давления прямого действия состоит из:
- задатчика, в роли которого выступает пружина. Некоторые устройства оснащаются пневмомеханизмами или приспособлениями рычажного типа;
- двух импульсных линий, расположенных непосредственно под корпусом самого клапана или вмонтированных в трубы;
- измерителя в виде мембраны. В некоторых случаях используется сильфон или поршневой элемент.
Danfoss ASV-PV, DN15.
Клапаны регуляторов делятся на разгруженные и неразгруженные. Кроме того, они бывают как одно-, так и двухседельными. При этом любое из этих устройств может быть подключено к трубопроводу посредством резьбового или фланцевого соединения, а также методом приваривания патрубков.
Принцип работы регулятора перепада давления
В настоящее время преимущественно применяются регуляторы мембранного типа. Внутри такого устройства располагается камера с установленной по центру мембраной, которая соединяется с затвором клапана. За счет ее смещения в любую из сторон меняется положение затвора, в результате чего количество протекающих через регулятор водных масс сокращается или увеличивается. Воздействие на мембрану осуществляется посредством двух импульсных линий, по которым поступают сигналы, идущие из подающей трубы и «обратки». Реагирующая на разные показатели давлений пружина сжимается, воздействуя, таким образом, на мембрану, занимающую определенное положение.
Danfoss ASV-PV, DN25.
Область применения
Современные регуляторы перепада давления наиболее часто используют в водяных системах теплоснабжения с гидравлическим режимом. Наличие такого устройства позволяет добиться максимально стабильного давления в трубах, задействованных в работе тепловой сети. В условиях правильной установки устройства отопительное оборудование будет надежно защищено от нулевого расхода, связанного с перезапуском системы.
Danfoss ASV-PV, DN15.
Автоматические регуляторы практически не нуждаются в техническом обслуживании. При относительно несложных манипуляциях, связанных с настройкой устройств, они способны поддерживать заданные параметры с достаточно высокой точностью.
Автоматический регулятор перепада давления принцип работы
Группа: Участники форума
Сообщений: 1994
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
держит перепад, если упало давление до 0,7 он открывается, так что бы за ним и обраткой был выставленный перепад, если же давление в сети 1,0 он прижмется, но шуметь начнет (возможно), и еще кавитировать (возможно) .
У вас наверное там сети сума сходят?
Сообщение отредактировал alexius_sev — 3.10.2013, 10:18
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001
Сети с ума не сходят, а вот знаний пока не хватает, для понимания, поэтому за ценные слова спасибо!
И еще если он держит только перепад, то было 0,8-0,5 он держал 0,3 (предположим), стало 1,0 что он будет держать теже 0,3 и в обратку 0,7 отдаст (вот тут моя логика не воспринимает)?
Группа: Участники форума
Сообщений: 1994
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
Сети с ума не сходят, а вот знаний пока не хватает, для понимания, поэтому за ценные слова спасибо!
И еще если он держит только перепад, то было 0,8-0,5 он держал 0,3 (предположим), стало 1,0 что он будет держать теже 0,3 и в обратку 0,7 отдаст (вот тут моя логика не воспринимает)?
нуууу. во первых 0,8-0,5 (он держит 0,2)+(0,1 допустим система)
на давление в обратке очень трудно повлиять, если в точке замера давления и тепловой сетью нету достаточного сопротивления, то есть давление обратки постоянно для перепадника (импульсной трубки).
У вас стало 1,0-0,5 в системе остался 0,1, вот идет вода с давлением по подаче со стороны ТС с давлением 1,0 проходит сопротивление перепадника и ловит импульс, что за клапаном давление возрасло, он начинает сжиматься, так что давление за клапаном станет опять 0,6, (0,5+0,1(система)). Съел он давления при этом 0,4.
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001
Ловит импульс. у моей схемы регулятор стоит на прямой, а импульсная трубка на обратке, по какой логике он сработает?
ночь тёмная, кобыла чёрная, еду-еду да пощупаю — тут ли
Группа: Участники форума
Сообщений: 8767
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Значит, второй импульс он берет прямо в корпусе.
А у меня вот второй вопрос возник ))
Клапан АВ-РМ, оснащаемый электроприводом, может (написано, что может) регулировать одновременно перепад и нагрузку отопления, а как это у него получается — я понять не могу.
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
рабочий параметр — перепад. а ограничивает он предельный расход. т.е. имеет встроенный ограничитель расхода (хтоб сумлевался то — «дырка» то она ж не бесконечная ) . именно ограничивает — не регулирует.
Сообщение отредактировал Usach — 3.10.2013, 12:42
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580