Ventil für Warmwasserversorgung. Ausgleichsventile – Schutz der Warmwasserversorgung vor Legionellenwachstum

Für viele Klempneranfänger gibt es viele Geheimnisse und Geheimnisse. In diesem Artikel werde ich versuchen zu erklären, wie es mit einem Dreier-Servoantrieb funktioniert verschiedene Modelle. Wir werden uns die Betriebslogik und den elektrischen Anschlussplan ansehen.

Variante 1: Preis von 6300 bis 9200 Rubel. Es kann Varianten von Artikeln geben.

Option 2: Der Preis beträgt etwa 2500-5000 Rubel, wenn Sie versuchen, es auf einer chinesischen Website zu finden und es in China zu bestellen.

Option 3. Eine teure Option, aber es gibt viele Optionen. Der Preis kann etwa 15-20.000 Rubel betragen.

Anschlussplan eines Dreiwegeventils mit Stellmotor für die Warmwasserbereitung

Das Ventil kann sowohl an der Vorlaufleitung (Vorlauf) als auch an der Rücklaufleitung der Rohrleitung (Rücklauf) installiert werden.

Viele werden sich die Frage stellen:- Wo ist es besser? Zur Lieferung oder Rückgabe?

Für die Warmwasserfunktionalität ist dies nicht wichtig. Aber es gibt einige Nuancen, warum es notwendig ist, es auf Vor- oder Rücklauf zu stellen.

Nuancen zwischen Angebot und Rückgabe:

Irgendjemand Weiß jemand von euch, warum es notwendig ist, einen Hydrospeicher in der Rücklaufleitung der Pumpe zu installieren? Oder glaubt er, dass es irgendwo platziert werden kann? Wissen Sie, warum die Pumpe im Vor- oder Rücklauf installiert ist? Antwort: Dies liegt daran, dass sich die Druckverteilung in der Luft je nachdem, wo sich diese Elemente befinden, ändert. verschiedene Punkte Pipeline. Und in manchen Fällen ist der Grund wiederum die Bequemlichkeit des Einfüllens und Ablassens von Kühlmittel in das Heizsystem. Es hilft auch, Lüften zu vermeiden und vieles mehr.

Und warum Wird im Handbuch zur Kesselausrüstung empfohlen, den Druck auf mindestens 1,5 Bar zu halten? Denn der Druck im Kesselwärmetauscher lässt sich nicht reduzieren! Ein Druckabfall führt zur Kavitation des Kühlmittels im Wärmetauscher. Es führt auch zu einem frühen Sieden des Kühlmittels. Und all dies führt nicht nur zu einer Verringerung der Kesselleistung, sondern auch zur Ablagerung von Kalk in den Wärmetauschern, was zu Kalkablagerungen und Überwucherung der Wärmetauscher führt. Dies wiederum führt zu einer kurzen Lebensdauer der Kesselausrüstung.

Denkst du Wenn das Manometer 1,5 Bar anzeigt, bedeutet das, dass in der Anlage auf gleicher Höhe kein Druck unter 1,5 Bar herrschen darf. Wo ist das Manometer? Antwort: Dies kann passieren und passiert häufiger Besitzern, die selbstständig herausfinden, wo sich die Pumpe und der Hydrospeicher befinden. Und sie verstehen nicht, wie sich der Druck danach verteilen wird.

Wie wirkt sich ein Hydrospeicher auch auf die Druckverteilung aus: http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?f=2&t=93

Warum braucht man ein Dreiwegeventil für Warmwasser?

Die Hauptaufgabe eines Dreiwegeventils für Warmwasser besteht darin, die Bewegung des Kühlmittels vom Heizsystem zum Heizkessel umzuleiten indirekte Heizung(anderer Wärmetauscher) und zurück in den Automatikmodus.

Sobald der Befehl zum Heizen des indirekten Heizkessels kommt, müssen Sie das Kühlmittel in Richtung der BKN-Spule umleiten. Das Heizsignal wird von einem speziellen Relais erzeugt, das sich am BKN (Indirect Heating Boiler) befindet. Das heißt, der BKN verfügt über ein eingebautes elektrisches Thermorelais, das einen Schaltkontakt bereitstellt.

Wie sieht ein Dreiwegeventil für Warmwasser aus?

Elektrisches Diagramm des Ventilbetriebs für den Warmwasserkessel Thermona?

Schaltplan mit Kessel und Kessel

Der Servoantrieb verfügt über drei Kontakte, einen gemeinsamen. Wenn Sie an zwei Kontakte (Richtung 1 + Masse) eine Spannung von 220 Volt anlegen, gibt es eine Position. Für eine andere Position müssen Sie an den anderen Kontakt (Richtung 2 + Masse) eine Spannung von 220 Volt anlegen. Phase und Neutralleiter eines 220-Volt-Netzes sind nicht wichtig.

Option 3. Am meisten schwierige Option, was einer detaillierteren Untersuchung bedarf. Verfügt über eine Vielzahl von Funktionen.

Wenn Sie ein effizienteres Heiz- und Warmwassersystem mit höheren Kosten haben. Es ist nicht möglich, Ventile der Optionen 1 und 2 zu verwenden, da diese eine geringe Kapazität haben!

Dieses Gerät besteht aus zwei Teilen:

1. Rotationsmischventil (Durchmesser optional)

Servoantrieb ESBE

Servoantriebsmodell: ESBE ARA641 für 220 Volt. 30 Sekunden. Artikelnummer 12101100

Antriebseigenschaften:

1. Um 90 Grad drehen. Es gibt eine Gradanpassungseinstellung. Sie können etwas mehr tun oder es etwas zur Seite verschieben.

2. 3-Punkt-Steuerung. Das heißt, 3 220-Volt-Kontakte zur Steuerung: Klemme 1, Klemme 2 und gemeinsame Klemme.

3. Die Zeit, die der Antrieb benötigt, um sich um 90 Grad zu drehen, hängt vom Modell ab. Modell ARA641 30 Sek.

4. Drahtkabel 1,5 Meter.

5. Drehmomentkraft: 6 Nm.

Stromkreis des Servoantriebs: ESBE ARA641

Dieses Gerät hat drei Leiter: Blau, Braun und Schwarz.

Blau– gemeinsamer Leiter, normalerweise ist Null daran angeschlossen

Braun und Schwarz Dies sind die Leiter der Positionen 1 und 2.

Wenn am blauen und schwarzen Antrieb eine Spannung von 220 Volt anliegt, dreht sich der Antrieb um 90 Grad in eine Richtung.

Wenn am blauen und braunen Antrieb eine Spannung von 220 Volt anliegt, dreht sich der Antrieb um 90 Grad in die andere Richtung.

Solche Servos verfügen über einen Knopf zum Deaktivieren der Bewegungsrichtung. Das heißt, Sie können das Ventil bei Reparaturen oder Tests zwangsweise in die gewünschte Position bringen.

Bitte beachten Sie, dass je größer die Zahl, desto mehr Drehmoment erforderlich sein kann.

Im ESBE-Katalog Sie können andere Ventile und Servos wählen!

Zum Beispiel,

1. Wählen Sie nicht die Dreipunkt-(Dreikontakt-)Steuerung, sondern die Zweipunkt-Steuerung. Das heißt, an einem Kontakt liegt eine konstante Spannung an, und Sie geben oder entziehen einfach Spannung dem zweiten Kontakt.

2. Der Drehwinkel kann mehr als 90 Grad betragen. Zum Beispiel 180 Grad.

3. Die Schließzeit beträgt keine 30 Sekunden, sondern deutlich länger. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise einen reibungslosen Übergang bis zu 1200 Sekunden durchführen.

4. Nehmen Sie einen Antrieb mit einer anderen Drehmomentkraft.

5. Antrieb 24 oder 220 Volt.

6. Kann nicht nur zum Schalten, sondern auch zum Empfangen ausgewählt werden gewünschte Temperatur mischen.

Laden Sie den ESBE-Katalog herunter zur Auswahl von Ventil und Antrieb: esbekatal.pdf

Wenn jemand ein Zweipunktsignal von einem indirekten Heizkessel oder von einem Thermostat hat, der nur über einen Zweipunktkontakt verfügt, kann ein elektromagnetisches Schaltrelais verwendet werden.

Dieses Modell sollte in spezialisierten Elektro- und Elektronikgeschäften gesucht werden.

Modell: ABB CR-P230AC2. An den Pins 1 und 2 liegen 220 Volt an. Die Belastung der Schaltkontakte darf 8 Ampere nicht überschreiten. 8 A x 220 Volt = 1700 W. Hält Geräten bis zu 1700 W stand. Gilt nicht für Pumpen und Glühlampen, da bei der Erstinbetriebnahme hohe Ströme erforderlich sind.

Um es an die Drähte anzuschließen, wird ein spezieller Stecker verwendet:

ABB CR-PLSx (logischer) Sockel für CR-P-Relais

Es sollte so aussehen:

Das ist alles. Fragen stellen! Hast du alles verstanden? Vielleicht fehlt etwas?

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Design des Rückschlagventils:

Rückschlagventil- Typ, der einen Rückfluss verhindert. Rückschlagventile ermöglichen den Durchfluss Arbeitsumfeld in eine Richtung und verhindert seine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung, während es automatisch wirkt und eine direkt wirkende Verstärkung darstellt.

Mit Hilfe von Rückschlagventilen werden verschiedene Geräte, Rohrleitungen, Pumpen und Druckbehälter geschützt, außerdem ist es möglich, den Abfluss des Arbeitsmediums aus dem System bei Zerstörung seines Abschnitts deutlich zu begrenzen.

Je nach Bauart und Funktionsprinzip Verstopfungsorgan Rückschlagventile können unterteilt werden in: Hub-, Kugel-, Scharnier- und Axial- sowie Drehrückschlagventile.

Das einfachste in Design und Fertigungstechnologie - Hubventile. Das Absperrelement ist bei ihnen eine Spule, die sich in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums hin und her bewegt. Wenn kein Medium durch das Ventil fließt, befindet sich der Kolben im Rückschlagventil unter dem Einfluss seines Eigengewichts oder seiner Feder in der „geschlossenen“ Position, dh das Absperrelement befindet sich im Gehäusesitz. Wenn eine Strömung auftritt, öffnet die Spule unter dem Einfluss ihrer Energie einen Durchgang durch den Sitz. Wenn der Fluss seine Richtung ändert, kehrt die Spule zurück geschlossene Position und wird zusätzlich durch den Druck des Mediums selbst gedrückt.

Hubventile werden nur an horizontalen Rohrleitungsabschnitten installiert. Erforderlicher Zustand– vertikale Lage der Ventilachse. Der Hauptvorteil eines Rückschlagventils besteht darin, dass es repariert werden kann, ohne das gesamte Ventil ausbauen zu müssen. Nachteil: hohe Empfindlichkeit gegenüber Umweltverschmutzung.

IN Kugelrückschlagventile Das Verriegelungselement ist ein Kugelelement und das Druckelement ist eine Feder. Kugelrückschlagventile werden normalerweise an Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser verwendet, hauptsächlich im Sanitärbereich.

Die kompakteste Bauform unter den Rückschlagventilen – das axial und zweiflügelig Klappenventile. Bei einem Federscheibenventil ist der Verschluss eine Scheibe mit einem Druckelement – ​​einer Feder. Im betriebsbereiten Zustand wird die Scheibe unter Wasserdruck herausgedrückt und sorgt so für einen freien Durchfluss. Wenn der Druck nachlässt, drückt die Feder die Scheibe gegen den Sitz und blockiert so das Durchflussloch. In komplexen hydraulischen Systemen werden Doppelflügelventile eingesetzt. Bei ihnen wird die Verschlussscheibe unter dem Einfluss des Wasserflusses in zwei Hälften gefaltet. Der Rückfluss bringt die Scheibe in ihren ursprünglichen Zustand zurück und drückt sie gegen den Sitz. Größenbereich 50 mm – 700 mm, sogar größer als Federtellerventile.

Die Hauptvorteile von Zwischenflansch-Rückschlagventilen sind ihre geringere Größe und ihr geringes Gewicht. Ihre Konstruktion weist keine Flansche zur Befestigung an der Rohrleitung auf. Dadurch wird das Gewicht um das Fünffache reduziert und Gesamtlänge 6-8 Mal im Vergleich zum Standard Ventile prüfen angegebenen Bohrungsdurchmesser. Vorteile: einfache Installation und Bedienung, Möglichkeit der Installation neben horizontalen Rohrleitungsabschnitten auch an geneigten und vertikalen. Nachteil – notwendig komplette Demontage bei der Reparatur des Ventils.

Drehrückschlagventile Bei sehr großen Rohrleitungsdurchmessern kommen Rückschlagventile zum Einsatz. Bei dieser Konstruktion ist das Verriegelungselement eine Spule – eine „Klappe“. Die Drehachse der „Klappe“ befindet sich oberhalb des Durchgangslochs. Unter Druckeinfluss neigt sich die „Klappe“ und behindert den Wasserdurchgang nicht. Sinkt der Druck unter den zulässigen Wert, fällt der Kolben und verschließt den Durchgangskanal. Bei einem Rohrleitungsdurchmesser von mehr als 400 mm sind Zellenradschleusen mit speziellen Vorrichtungen ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Klappe sanfter und weicher auf dem Sitz aufliegt. Als solche Vorrichtungen werden hydraulische Dämpfer und Gewichte verwendet, die direkt oder über einen Hebel an der Klappe angebracht werden. Ein wesentlicher Nachteil stoßfester Strukturen besteht darin, dass sie nicht an anderen Abschnitten der Rohrleitung als an horizontalen Abschnitten installiert werden können. Im Allgemeinen haben Rückschlagventile gegenüber Rückschlagventilen eine Reihe von Vorteilen, darunter eine geringere Empfindlichkeit gegenüber kontaminierten Umgebungen.

S. Deineko

Für zentralisierte Warmwasserversorgungssysteme auf der ganzen Welt ist die Frage des Schutzes vor Legionellen relevant. Dies gilt insbesondere für verzweigte Warmwassersysteme Apartmentgebäude. Der Einsatz spezieller Ausgleichsventile trägt nicht nur dazu bei, das Risiko des Bakterienwachstums zu reduzieren, sondern auch deutlich Wasser zu sparen

Wenn sich in Warmwasserversorgungssystemen bei einer bestimmten Temperatur stehende Zonen bilden, vermehren sich darin aktiv Bakterien, die für den menschlichen Körper gefährlich sind – Legionella pneumophila. Sie sind die Erreger der Legionellose, einer Krankheit mit Lungenentzündungssymptomen, die eine genaue Diagnose erschwert.

Die Krankheit wurde erstmals in den Vereinigten Staaten nach einem Vorfall diagnostiziert, der sich 1976 während eines Kongresses von Mitgliedern der American Legion ereignete, einer Organisation, die Veteranen verschiedener militärischer Konflikte vereint (daher der Name der Krankheit – „Legionellose“). Unter den Delegierten, die in einem Hotel in Philadelphia übernachteten, kam es zu einem Ausbruch einer bisher unbekannten Krankheit, die innerhalb eines Monats 34 der 220 Erkrankten das Leben kostete.

Seitdem wurden in vielen zivilisierten Ländern der Welt jährlich Hunderte von Krankheitsfällen gemeldet, darunter auch tödliche. Die Quellen der Bakterienvermehrung werden durch die optimale Temperatur für ihre Lebensaktivität bestimmt – 20–50 °C (Abb. 1). Dabei handelt es sich um Klima- und Lüftungsanlagen, Warmwasserversorgung und Niedertemperaturheizung.

Reis. 1. Einfluss Temperaturregime für die Aktivität von Legionellen

Legionellen gelangen ins Innere Netzwerktechnik aus natürlichen Quellen - Süßwasserkörper und Boden. Die am besten geeignete Umgebung für die Vermehrung pathogener Bakterien sind Biokolonien, die sich an den Wänden von Rohrleitungen bilden (daher sind sie weniger anfällig dafür). Kunststoffrohre mit glatter Innenfläche) und anderen Systemelementen. Das Risiko der Bildung solcher Stoffe ist besonders hoch in Wasserversorgungsnetzen mit langen und verzweigten Rohrleitungen, wo es aufgrund von Ungleichgewichten zu Wasserstagnation kommt, wenn kein Wasser gesammelt wird.

Zur Bekämpfung von Legionellen werden Methoden wie die Wasserdesinfektion mit Chlor oder Ozon eingesetzt. Bei der Warmwasserversorgung ist jedoch die thermische Belastung am akzeptabelsten und effektivsten. Es besteht darin, eine hohe Wassertemperatur in den Systemleitungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Stagnation zu verhindern sowie das Wasser kurzfristig auf Werte zu erhitzen, die für das Überleben von Bakterien kritisch sind.

Balancieren

Warmwassersysteme in Mehrfamilienhäusern zeichnen sich aus durch nächste Situation- heißes Wasser bei der Ausgabe das Wasser fließt durch den Wasserauslass, der der Wärmequelle am nächsten liegt. Gleichzeitig erhalten die in den darüber liegenden Etagen befindlichen Anschlusspunkte weniger erwärmtes Wasser, das während der Zeit ohne Wassersammlung (z. B. nachts) abgekühlt ist. Somit ist der Verbraucher gezwungen, dieses Wasser abzulassen, bis er einen Durchfluss mit der von ihm benötigten Temperatur erhält. Und je länger die Rohrleitungen sind, desto mehr Wasser gelangt in die Kanalisation. Dadurch kommt es zu großen Verlusten im Wasserversorgungssystem. Außerdem darf der letzte Verbraucher in der Leitung nicht warten heißes Wasser mit Standardparametern.

Dies gilt insbesondere für Gebäude, die in den 70er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in Betrieb genommen wurden und bei denen die Warmwasserversorgungssysteme über keine Zirkulationsleitung verfügen oder das Zirkulationssystem aufgrund physischer Abnutzung nicht funktioniert.

Allerdings wird auch in Häusern mit vorhandener Zirkulationsleitung nicht immer sofort nach dem Öffnen des Wasserauslasses die erforderliche Wassertemperatur erreicht. Tatsächlich wurden Zirkulationsleitungen (T4 in Abb. 2) bis vor kurzem nur nach dem Prinzip der Änderung des hydraulischen Widerstands ausgestattet verschiedene Durchmesser Rohrleitungen, das heißt, der Durchmesser der Zirkulationsleitung änderte sich je nach Entfernung von der Warmwasserbereitungsquelle und war kleiner als der Durchmesser der Versorgungsleitung Warmwassersysteme(T3). Gleichzeitig wurde die Temperatur in der Zirkulationsleitung nicht geregelt und nicht berücksichtigt, was ebenfalls zu einem übermäßigen Energieverbrauch für den Betrieb von Zirkulationspumpen führte.

Um solche Situationen in Neubauten zu vermeiden, werden seit einigen Jahren spezielle Ausgleichsventile an Zirkulationsleitungen installiert. Sie können auch bei der Sanierung bestehender Warmwasserversorgungssysteme eingesetzt werden.

Diese Ventile unterscheiden sich dadurch, dass zusätzlich zu der vorgegebenen Durchflussmenge durch die Zirkulationsleitung über einen sogenannten thermischen Antrieb die erforderliche Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung beispielsweise im Bereich von 40 bis 65° eingestellt werden kann C. Sinkt die Temperatur, öffnet sich das Ventil und ermöglicht die Erwärmung des Wassers. Gleichzeitig ist keine ständige Warmwasserzirkulation erforderlich. Es erscheint nur, wenn kein Wasser in das System gelangt. Der berechnete Wert der Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung weicht in der Regel nicht mehr als 5-10 °C von der Wassertemperatur im Warmwassersystem ab. Dieser Indikator wird beeinflusst durch:

  • Durchmesser und Länge der Rohrleitungen;
  • Lufttemperatur an den Orten, an denen sich die Rohrleitungen befinden;
  • Effizienz und Zustand der Wärmedämmung.

Mit dem Ausgleichsventil können Sie den Wasserfluss durch die Zirkulationsleitung regulieren. Durch den Einsatz eines thermischen Antriebs ist es möglich, die Wassertemperatur zu regulieren: Sinkt sie in der Zirkulationsleitung, bleibt das Ventil geöffnet, bis die Temperatur den eingestellten Wert erreicht. Danach schließt der thermische Antrieb den Durchfluss und die Umwälzpumpe wird abgeschaltet.

So wird durch den Einsatz von Ausgleichsventilen mit thermischen Stellantrieben eine konstante Temperatur im Warmwassersystem aufrechterhalten. Dies reduziert die Wasserverschwendung und verringert auch das Risiko der Bakterienentwicklung.

In Abb. Abbildung 2 zeigt die Stellen, an denen die größte Effizienz von Ausgleichsventilen im Warmwassersystem erreicht wird, d. h. Sie sollten sich nach der letzten Wasserstelle befinden. Für Systeme zur thermischen Desinfektion von Wasser gibt es Modifikationen von Strangregulierventilen mit thermischem Antrieb.

Reis. 2. Schema des Warmwasserzirkulationssystems mit Ausgleichsventilen

Thermische Desinfektion

Um Legionellen in Warmwasserversorgungssystemen vollständig abzutöten, erhitzt ein Boiler das Wasser im System kurzzeitig auf Temperaturen, die für das Leben von Bakterien kritisch sind – beispielsweise eine halbe Stunde lang über 60 °C. Dies geschieht in der Regel nachts ohne Wasserentnahme.

Der thermische Antrieb (Abb. 3) von Strangregulierventilen für Anlagen mit thermischer Desinfektion funktioniert entsprechend nach folgendem Prinzip. Bei einem Temperaturanstieg über 62 °C schließt der Antrieb nicht, sondern öffnet bei Erreichen der Grenze im Gegenteil.

Reis. 3. Thermischer Antrieb

Strukturell und technisch funktioniert das auf recht originelle Weise. Ein Einsatz aus einem Stab mit einem bestimmten Satz Unterlegscheiben überschreitet bei einem starken Temperaturanstieg die Durchflussabschaltgrenze. Der Prozess erfolgt aufgrund mechanischer Ausdehnung. Steigt die Temperatur jedoch über 72 °C, schließt das Ventil wieder (Abb. 4), um thermische Verbrennungen der Verbraucher zu vermeiden.


Reis. 4. Einstelleigenschaften des Strangregulierventils mit thermischer Desinfektionsfunktion

Die thermische Desinfektionsfunktion wird von vielen modernen Steuergeräten unterstützt, beispielsweise vom Typ Smile (Honeywell). Bei der Durchführung dieses Prozesses ist es wichtig, dass an allen Stellen im System die erforderliche hohe Temperatur erreicht wird. Daher muss die Pumpe im Modus der erhöhten Zirkulation eingeschaltet werden und automatische Ausgleichsventile müssen für den gewünschten hydraulischen Ausgleich sorgen.

In privaten Gebäuden und in Wohnungen mit Elektroboiler kann die Desinfektion manuell durchgeführt werden. Heizen Sie den Kessel regelmäßig (einmal im Monat) auf Maximum und lassen Sie Wasser durch das System laufen. Dies wird insbesondere vor der saisonalen Nutzung des Kessels empfohlen (bei sommerlichen Ausfällen der zentralen Warmwasserversorgung).

Gerätebeispiele

Der Einbau von Ausgleichsventilen in Rezirkulationsleitungen von Warmwassersystemen wird in der Ukraine erst seit relativ kurzer Zeit – etwa 3–4 Jahre – praktiziert. Heutzutage ist bei Neubauten mit einem umfangreichen Warmwasserversorgungssystem deren Installation obligatorisch. Denn ohne hydraulischen Abgleich, z. B mehrstöckiges Gebäude Bei 6-10 Eingängen und jeweils mehreren Steigleitungen ist es nahezu unmöglich, die Zirkulationsleitungen des ersten und letzten Eingangs hydraulisch zu „verknüpfen“.

Es ist wichtig zu wissen, dass es in Warmwassersystemen nicht zulässig ist, Ausgleichsventile zu verwenden, die nur für Heizungssysteme bestimmt sind. Tatsächlich gibt es trotz der Ähnlichkeit der zu lösenden Aufgaben eine Reihe von Besonderheiten. Zum Beispiel Ventile für Zirkulationssysteme Warmwasseranlagen bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien und erfüllen die entsprechenden hygienischen Anforderungen.

Ausgleichsventile für Warmwassersysteme hergestellt von Danfoss-Unternehmen(Dänemark), Honeywell (Deutschland), Oventrop (Deutschland) und andere.

Beispielsweise bestehen Ausgleichsventile für die Warmwasserversorgung Alwa-Kombi-4 (Honeywell) (Abb. 5) aus korrosionsbeständigem Rotguss Rg5. Der hydraulische Abgleich erfolgt durch manuelle Installation Wasserdurchfluss durch das Ventil, gemäß Berechnungen des erforderlichen Druckabfalls für jeden Kreislauf. Für automatische Regulierung Wassertemperatur ist das Ventil mit einem thermischen Stellantrieb ausgestattet. In der Standardversion hilft es, die erforderliche Wassertemperatur im Bereich von 40-65 °C aufrechtzuerhalten (Einsatz mit schwarzer Kappe); in der Sonderversion ist ein thermischer Antrieb mit einer Funktion zur Unterstützung der thermischen Desinfektion vorhanden (im Lieferumfang enthalten). orange Kappe). Die Nachrüstung der Alwa-Kombi-4 mit einem thermischen Antrieb ist jederzeit, auch nach dem Einbau in die Anlage, möglich. Die Ventile sind beständig gegen hohe Temperaturen(bis 130 °C) und Druck (bis 16 bar). Durchmesser - von 15 bis 40 mm.


Reis. 5. Ausgleichsventil für Warmwassersystem (Alwa-Kombi-4)

Es gibt auch automatische Mischventile, die nach dem Mischen für eine konstante Wassertemperatur sorgen. Sie werden sowohl an einzelnen Wasserstellen (Waschbecken, Dusche etc.) als auch in kleinen Gruppen, beispielsweise in Kinderzimmern, installiert. Vorschuleinrichtungen oder Schulen.

Rückflussschutz

Um Wasserversorgungssysteme vor dem Eindringen von Schadstoffen und pathogenen Bakterien bei Böen oder dem Eindringen durch Gegenströmung zu schützen, werden in EU-Ländern spezielle Absperrvorrichtungen (Backflow Preventer, englisch – „Backflow Prevention Device“) eingesetzt.

Gemäß der europäischen Norm EN 1717 müssen sie an jeder Wasserversorgungsanlage installiert werden – am Eingang von Gebäuden sowie an Verteilungsleitungen – bis hin zur Wohnung. Der Zweck ihrer Verwendung besteht darin, zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das zentrale Wasserversorgungssystem gelangt.

Die Geräte verfügen über drei Kammern (Abb. 6), die bei einem starken Abfall des Eingangsdrucks oder einem Anstieg des Gegendrucks des Wassers vom Verbraucher schließen. In diesem Fall wird das kontaminierte Wasser abgesperrt und in die Kanalisation abgeleitet. Somit gelangen keine unerwünschten Verunreinigungen in die internen und externen Netze des Wasserversorgungssystems.

Reis. 6. Rückflussverhinderer (BA-295, Honeywell)

Abhängig von der Gebäudekategorie gibt es verschiedene Modifikationen von Absperrventilen. Aufgrund fehlender nationaler Standards für ihre obligatorische Verwendung haben sie in der Ukraine jedoch noch keine Massenverbreitung erfahren.

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Ein Dreiwege-Mischventil dient dazu, zwei Zuflüsse (kalt und heiß) zu einem Abfluss bei einer bestimmten Temperatur zu mischen. Diese Ventile sind besonders in Warmwasserversorgungssystemen gefragt, um Verbraucher vor Verbrühungen zu schützen. Sie können Warmwasser auch direkt aus Durchlauferhitzern oder Warmwasserspeichern bereitstellen oder als Vormischstufe eingesetzt werden. Nicht weniger häufig werden sie zur Aufrechterhaltung einer stabilen Vorlauftemperatur in Fußbodenheizungssystemen eingesetzt.

Arbeitsprinzip.

Die interne Regulierung der Ventile erfolgt automatisch durch das Vorhandensein eines temperaturempfindlichen Elements, das mit dem Gemischstrom in Kontakt steht und sich je nach Abweichung der Gemischtemperatur vom eingestellten Ausgangswert zusammenzieht oder ausdehnt und dadurch die Temperatur erhöht oder verringert Eintrittsöffnungen der heißen bzw kaltes Wasser.

Wie funktioniert der Brandschutz?

Die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Thermostatventile verfügen über eine Temperaturschutzvorrichtung – den „Verbrühschutz“. Im Falle einer unerwarteten Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr zum Ventil wird die Warmwasserzufuhr automatisch unterbrochen, wodurch die Möglichkeit einer Warmwasserversorgung ohne vorherige Durchmischung des Verbrauchers entfällt.

Strömungsrichtung.

Es gibt zwei Schemata zum Leiten von Strömungen in einem Thermostatventil – symmetrisch und asymmetrisch. Die Wahl eines bestimmten Schemas hängt von der Art der Installation und der Einfachheit der Installation in einem bestimmten Heiz- oder Warmwassersystem ab. Schauen wir uns jeden einzelnen genauer an.

GW- Heißes Wasser;

HV- kaltes Wasser;

NE- Mischwasser.

Symmetrisch T-förmiges Strömungsrichtungsdiagramm

Kalt- und Warmwasser werden von gegenüberliegenden Seiten zugeführt, die Vermischung erfolgt in der Mitte. Aufgrund der Kompaktheit der Ventile ist dieses Schema in Europa sehr verbreitet.

Asymmetrisch L-förmiges Flussrichtungsdiagramm


Die Warmwasserzufuhr erfolgt seitlich, die Kaltwasserzufuhr erfolgt von unten. Aufgrund der Vielseitigkeit und Einfachheit der resultierenden Mischeinheit erlangte es große Verbreitung.

Beispiele Aussehen Thermostatventile mit symmetrischer und asymmetrischer Durchflussrichtung:




Watts AquaMix (Deutschland)

Danfoss TVM-H (Dänemark)

Genau ungefähr Thermostatventile Auf die asymmetrische Strömungsanordnung wird weiter eingegangen.

Anwendungsgebiete von thermostatischen Misch-Dreiwegeventilen.