Содержание
- Как настроить баланс радиаторной сети
- Характеристики
- Конструкция
- Назначение
- Варианты применения
- Как работает клапан и что он помогает улучшить
- Как выбрать вентиль для балансировки
- Установка рабочих значений
- Настройка клапанов баланса
- Краткое описание устройства
- Особенности
- Принцип работы балансировочного клапана
- Разновидности клапанов и их конструктивные особенности
- Для чего проводят гидравлическую настройку СО
Как настроить баланс радиаторной сети
К каждому вентилю при покупке прилагается инструкция, в которой есть информация о том, как вычислить количество поворотов рукоятки.
С помощью приложенной схемы можно надолго отрегулировать расход энергоносителя, сэкономив на отоплении.
Согласно инструкции, нужно повернуть вентиль до определенного уровня.
Для регулировки клапана существует два способа.
Способ 1
У опытных специалистов существует простой и проверенный способ регулировки системы.
Они делят обороты вентиля на количество радиаторов, располагающихся по всему периметру помещения. Именно данный способ позволяет им безошибочно определять шаг корректировки расхода. Принцип заключается в закрытии всех кранов в обратном порядке – от последнего к первому радиатору.
Для более наглядного примера возьмем следующие характеристики системы.
Тупиковая система имеет 5 батарей, которые оснащаются клапанами ручного образца. Шпиндель в них регулируется на 4,5 оборота. Необходимо поделить 4,5 на 5 (количество радиаторов). В результате получается шаг в 0,9 оборота.
Это означает, что следующие клапаны должны открыться на следующее количество оборотов:
Первый балансировочный клапан | на 0,9 оборотов. |
Второй балансировочный клапан | 1,8 оборотов. |
Третий балансировочный клапан | 2.7 оборотов. |
Четвертый | 3,6 оборотов. |
Способ 2
Есть еще один, весьма эффективный способ регулировки. Проводится он быстрее, и включает в себя возможность учета отдельных особенностей каждого из радиаторов. Но для проведения такой настройки потребуется специальный термометр контактного типа.
Весь процесс протекает в следующей последовательности:
- Открыть все без исключения клапаны и дать системе набрать рабочую температуру в 80 градусов.
- Измерить температуру всех батарей при помощи термометра.
- Устранить разницу путем закрытия первых и средних кранов. Последние механизмы при этом регулировать не нужно. Как правило, первый вентиль проворачивается максимум на 1,5 оборота, а средние — на 2,5.
- Не проводить никакие регулировки в течение 20 минут. После адаптации системы, снова провести замеры.
Основная задача данного метода, как и предыдущего — устранить разницу в температуре, с которой нагреваются все батареи в помещении.
Балансировочный клапан — вид специальных устройств, которые позволяют регулировать систему отопления, обеспечивая ее гидравлическую балансировку. Такая настройка выполняется с целью обеспечения в каждой ветке системы постоянного значения расхода теплоносителя, достаточного для подачи необходимого количества теплоты к каждому подключенному радиатору. Это позволяет устранить ситуацию, когда одни отопительные приборы прогреваются сильнее, а другие — слабее. Установка таких устройств на каждом контуре позволяет снизить уровень затрат на отопления до 30%.
Однако для этого нужно знать, как настроить балансировочный клапан. Только при его правильной настройке достигается такой положительный эффект. Ошибки при регулировке приводят к разбалансировке системы и нарушению нормальной подачи тепла к радиаторам.
Характеристики
Кроме функции регулирования расхода теплоносителя, балансировочный вентиль может оснащаться дополнительными устройствами и настройками. Например, с возможностью регулирования плавной или ступенчатой настройки расхода, дренажным устройством, с блокировкой предварительной настройки, фильтром для использования в старых системах, перепускным клапаном, температурным предохранителем.
Виды балансировочных кранов.
Все типы балансировочных кранов обладают следующими характеристиками:
- температура работы вентиля может изменяться от -20 до 120 градусов;
- можно напрямую считать информацию, не используя других приборов;
- минимальная длина, нужная для монтажа.
Предлагаем ознакомиться Установка новых батарей отопления в квартире
Конструкция
Данное устройство выпускают на основе шарового крана с определенными дополнениями. Конструкцию могут дополнять следующие устройства:
- специальный фиксатор подготовленного положения;
- индикатор для затвора;
- патрубок, на поверхности которого устанавливается кран;
- измерительная диафрагма для более точного расчета расхода.
Корпус клапана изготавливают из стали, латуни или силумина. Устройство уплотнителя может представлять собой мембранную систему. Краны с уплотнителем из мембраны не нуждаются в техобслуживании, но стоимость на них значительно выше.
Затвор клапана и его седло отвечают за расход рабочей жидкости через балансировочный клапан. Шток вентиля может быть как поднимающимся, так и опускающимся, косым или прямым. Особенность поднимающегося штока следует учитывать при покупке балансировочного крана.
Схема использования в отопительной системе.
Шток с косой формой отличается меньшим сопротивлением гидравлики, если сравнить его с другими похожими клапанами. Балансировочные краны такого вида характеризуются чрезвычайно высокой четкостью управления, плавной настройкой и отличными расходными характеристиками.
Назначение
Балансировочный кран в системе отопления используется для правильного распределения теплоотдачи. То есть, бывают случаи, что в одной комнате батареи горячее, чем это требуется, а в другой – значительно холоднее, чем хотелось бы. То есть, происходит неправильное распределение теплоносителя. Значит, требуется регулировка, чтобы исправить подобную ситуацию.
Балансировочный клапан являет собой вид запорной арматуры, посредством которого производится регулирование гидравлического сопротивления. Достигается это путем изменения диаметра сечения трубы на определенном участке.
В последнее время при проектировании отопления (как для многоквартирного, так и для частного дома) балансировочный клапан сразу добавляется в систему. Однако, что делать владельцам уже готовых отопительных систем?
Есть несколько «симптомов» которые указывают на необходимость установки запорной арматуры данного типа:
- Отсутствие комфортной температуры даже при максимальной нагрузке.
- Значительные колебания температуры в помещении при постоянно равной нагрузке в отопительной системе.
- Сложности при запуске системы – невозможность выхода на номинальную мощность.
Все это указывает на то, что требуется установить балансировочный вентиль и провести регулирование. Он позволит скорректировать поступление количества теплоносителя на тот или иной участок системы.
Преимущества использования
Установка балансировочного крана поможет решить вышеуказанные проблемы в работе отопления.
Кроме того, можно выделить следующие преимущества применения этого оборудования:
- Снижение затратности – то есть, владельцы частных домов отмечают, что после проведения балансировки системы снижается количество потребляемого топлива.
- Повышение комфорта в помещении – вы можете добиться для каждого отдельного помещения того уровня температуры, который будет более подходящим.
- Отсутствие сложностей при запуске – применения балансировочной арматуры позволит максимально упростить запуск системы.
Монтаж
Включение оборудования в систему
Балансировочные краны для отопления чаще всего используются для регулировки двухтрубных отопительных систем.
Детально о них читайте тут — https://kvarremontnik.ru/dvukhtrubnaya-sistema-otopleniya/
Монтаж элемента осуществляется посредством специальных фитингов и адаптеров. При этом следует быть внимательными: некоторые краны могут устанавливаться на трубы с определенным направлением движения теплоносителя.
На таких кранах присутствует специальная стрелка, которая показывает, в каком направлении должна перемещаться вода в трубе. Если установить вентиль, не следуя данному указанию, попытка регулирования системы с его помощью может привести в поломке самого элемента и сбою в работе всей отопительной системы.
Регулирование
После установки клапана, посредством специального оборудования, проводятся замеры, которые позволят определить, до какого именно уровня требуется регулировка. Отдельные специалисты называют данный способ достаточно трудоемким.
Важно: перед тем, как провести процедуру балансировки, следует запустить отопительную систему, подключить необходимое измерительное оборудование – это даст возможность определить качество работы. Более точные результаты балансировки можно получить, разбив отопительную систему на отдельные сегменты, и дополнив балансировочной арматурой каждый из них
В таком случае сама процедура балансировки займет значительное время – необходимо будет регулировать каждый отдельный клапан. Но и результаты будут куда лучше
Более точные результаты балансировки можно получить, разбив отопительную систему на отдельные сегменты, и дополнив балансировочной арматурой каждый из них. В таком случае сама процедура балансировки займет значительное время – необходимо будет регулировать каждый отдельный клапан. Но и результаты будут куда лучше.
Варианты применения
В частных домах часто задействуют механические модели. Их вполне достаточно для обогрева здания площадью до 500 м². Установка ручных вентилей магистрального плана проводится в следующих ситуациях:
- в строениях с разветвленной отопительной системой со множеством стояков;
- в многоквартирных зданиях, оснащенных индивидуальной котельной;
- во время обвязки твердотопливного котла с имеющимся теплоаккумулятором.
Радиаторные модели устанавливаются на выходе из обогревателя, тогда как магистральные вентили – исключительно в трубопроводе, возвращающем охлажденную жидкость в котельную. Если же конструкция монтируется в паре с автоматическим вентилем, тогда он может находиться как в обратном, так и подающем трубопроводе.
Стальные и алюминиевые радиаторы с нижним присоединением нередко изначально оснащаются кранами при помощи специализированной фурнитуры, выполняющей роль прикрепления подводок к таким деталям. Необходимость в монтаже вентилей также пропадает в следующих случаях:
- в тупиковых механизмах незначительной длины, с одинаковыми по гидравлике «плечами»;
- когда все батареи имеют термостатические клапаны с преднастройкой;
- на завершающем радиаторе (тупиковом);
- в механизмах коллекторного плана.
Терморегуляторы с преднастройкой, вмонтированные на подаче жидкости, также справляются с работой балансового вентиля, из-за чего на выходе отопительного механизма можно присоединить отсекающий шаровой кран. Аналогичным образом арматура устанавливается на подводках к последней по цепочке батарее, а так как необходимость в корректировке отсутствует, он должен находиться полностью в открытом состоянии.
Как работает клапан и что он помогает улучшить
Балансировочный кран (или клапан) – это разновидность обычного водопроводного вентиля, в корпусе которого предусмотрены патрубки для подключения манометра (измерение давления), иногда есть дополнение в виде расходометра.
Работает он по тому же принципу: изменяет размер проходного сечения, правда, сделать это можно более дискретно. Для этого предназначен золотник (золотниковый клапан), который приводится в действие вращением рукоятки, и перекрывает поток. Когда сечение уменьшается, возрастает гидравлическое сопротивление на данном участке трубы, что позволяет уравнять потоки в разных трубах.
У балансировочной арматуры имеется особенность – пружина, жесткость которой регулируется вращением ручки. Увеличивая или ослабляя жесткость пружины, можно контролировать давление потока в конкретной трубе. Механизм делает удобной корректировку с помощью балансировочного клапана для любой системы отопления; принцип работы дает возможность задействовать его не только в работе отопления, но и, например, в конструкции теплого пола.
Расположение пружины в корпусе клапанаИсточник ytimg.com
Использование вентиля позволяет получить следующие преимущества:
- Экономия. После выполнения балансировки системы количество потребляемого топлива сокращается.
- Гибкая регулировка микроклимата. Вы сможете устанавливать комфортную температуру независимо для каждого помещения.
- Упрощение запуска системы. Запуск проходит без осложнений.
- Универсальность. Арматура одинаково успешно используется в частных и многоквартирных домах. В частном жилье она гибко регулирует теплоотдачу в каждой комнате. В зданиях с ее помощью удобно балансировать стояки.
Как выбрать вентиль для балансировки
При выборе балансировочного вентиля для системы отопления рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:
- принцип управления;
- функции устройства;
- способу крепления;
- компанию-производителя.
Виды вентилей в зависимости от способа управления
Балансовый вентиль может управляться двумя способами:
- вручную;
- автоматически.
Вентиль с ручной регулировкой состоит из корпуса, который чаще всего изготавливается из бронзы или латуни, механизма регулирования и ниппелей, требующихся для подключения измерительной аппаратуры. В свою очередь механизм для регулировки состоит из штока, который двигается посредством вращения рукояти, оснащенной шкалой.
Устройство балансировки с ручным управлением
Автоматический вентиль производит балансировку отопительной системы самостоятельно, при изменении рабочих параметров. Такое устройство нельзя использовать для перекрытия потока воды, поэтому рядом с автоматическим балансировочным вентилем требуется монтаж запорной арматуры.
Устройство автоматической настройки системы
Вентили с ручным управлением устанавливаются на однотрубные системы отопления, а вентиля с автоматическим управлением можно монтировать и на двухтрубные системы.
Разновидности устройств по области назначения
Балансировочный вентиль может применяться для регулировки:
- давления в трубопроводе;
- температуры рабочей жидкости;
- расхода жидкости. Для этой цели требуется вентиль с расходомером. Дополнительное устройство устанавливается непосредственно на вентиле.
Устройство балансировки с дополнительной функцией
Способы крепления вентилей
Вентили, предназначенные для регулировки того или иного параметра системы, могут устанавливаться:
при помощи резьбы, расположенной на концах вентиля;
Вентиль с резьбовым способом крепления
при помощи фиксирующих устройство фланцев.
Вентиль с фланцевым креплением
В домашних системах преимущественно устанавливаются резьбовые вентили. Фланцевые устройства отличаются сложностью монтажа и чаще всего используются в промышленных трубопроводах.
Производители балансировочных вентилей
Среди множества фирм, производящих вентили для балансировки определенных параметров, можно выделить:
датскую компанию Danfoss. Производителем выпускаются вентили для различных функций, причем как ручные, так и автоматические. Большинство устройств можно использовать и в качестве запорной арматуры для трубопровода. Небольшая стоимость и высокое качество выпускаемой продукции позволили компании занять лидирующие позиции на российском рынке;
Линейка вентилей от датского производителя
немецкая компания Watts. Преимуществами вентилей от упомянутого бренда являются: возможность установки в любом месте системы (для корректной работы не требуется ровный участок трубопровода), точность и долговечность вентиля, гарантированная производителем;
Устройство, произведенное в Германии
итальянская компания Cimberio. Основным материалом для производства вентилей является латунь. Устройства высокой четкости могут устанавливаться как резьбовым, так и фланцевым способом. Все продукция компании сертифицирована, в том числе по требованиям экологической безопасности;
Устройство для балансировки от итальянского производителя
австрийская компания HERZ. Вентили под брендом Штремакс отличаются высокой стоимостью, которая оправдывается точностью оборудования и длительным периодом использования. Компанией выпускаются устройства промышленного и бытового назначения.
Австрийские балансировочные вентили
На оригинальных вентилях должен находиться логотип выпускаемой компании, у продавца – сертификат соответствия. Если документов нет, то вентиль может быть поддельным. В этом случае компания не гарантирует долговечность его работы.
Установка рабочих значений
Специалисты предлагают две основные опции настройки балансировочного клапана:
- при помощи настроечной шкалы рукоятки;
- при присоединении к клапану дифференциального манометра.
Первый вариант требует точного расчета установочного значения, которое рассчитывается на основании следующих данных:
- разница между верхним и нижним давлением;
- условный диаметр проводящего отверстия (Ду);
- расход в стояке.
Для настройки проектного значения расхода необходимо с помощью рукоятки выставить нужное значение, которое, как правило, состоит из целого числа и десятых долей. Сначала выставляется целая часть, затем десятые доли. Вращение рукоятки осуществляется по часовой стрелке от полностью открытого положения. Для фиксации установленного значения в зависимости от модели либо используется шестигранник, либо значение устанавливается нажатием маховика.
Второй вариант используется только на установленном балансировочном клапане клапане при наличии расхода через него. К патрубкам клапана подключается дифференциальный манометр. Настройка производится путем вращения рукоятки с учетом показаний манометра.
Регулировка производится с учетом гидравлических расчетов, сделанных компетентными специалистами проектной организации. Монтаж и настройка производится профессиональными инженерами. Устройство монтируется с учетом нанесенной на клапан стрелки, указывающей направление течения теплоносителя. Перед установкой рекомендованными мерами считаются прочистка трубопроводной системы.
Читайте так же:
Настройка клапанов баланса
Для балансировки отопления в частном доме выбирают ручные устройства нужного диаметра, производя их подбор и настройку с помощью соответствующей диаграммы, прилагаемой в паспорте. Исходными данными для работы с графиком являются объем подачи, выраженный в метрах кубических в час или литрах в секунду, и перепад давлений, измеряемый в барах, атмосферах или Паскалях.
К примеру, при определении положения индикатора настройки модификации MSV-F2 с условным проходом Ду равным 65 мм. при интенсивности потока 16 м. куб./ч. и перепадам давлений в 5 кПа. (рис.11) на графике соединяют точки на соответствующих шкалах расхода и напора и продлевают линию до пересечения условной шкалой коэффициента Ку.
От точки на шкале Ку проводит горизонтальную линию для диаметра Д, равного 65 мм., находят настройку с цифрой 7, которую устанавливают на шкале рукоятки.
Также для выбранного диаметра прибора его регулировку производят при помощи таблицы (рис. 12), по которой определяют количество оборотов шпинделя, соответствующее определенному потоку.
Рис. 11 Определение положения шкалы клапана при известном давлении и определенной подаче воды
Рис. 12 Пример таблицы для ручной настройки
Краткое описание устройства
Итак, мы выяснили, что балансировка отопительных систем имеет большое значение. Помимо этого, балансировка важна и в водопроводных системах, в особенности, отдельных коттеджей и частных домов, для обеспечения нормального совместного функционирования систем горячего/холодного водоснабжения, кондиционирования, отопления, а также для бассейнов, бань, систем полива и так далее. И регулировка с помощью дроссельных шайб, которая долгое время пользовалась популярностью и требовала при этом остановки и демонтажа водопроводной системы, отошла на второй план, уступив место более современным приспособлениям – упомянутым выше балансировочным клапанам.
Если даже вы качественно рассчитаете и обустроите отопительную систему, вам все равно придется заняться первоначальной настройкой, а позже, при последующей эксплуатации, еще и частой регулировкой распределения тепла и давления. Это возможно благодаря использованию регулирующей арматуры – специальных редукторов, перепускных и, конечно же, балансировочных клапанов. Визуально эти элементы трудно друг от друга отличить, особенно новичку, равно как и от простого запорного вентиля, однако каждый из них имеет свое предназначение. С помощью редукторов ограничивается верхний порог напора в сети, а вот перепускные клапаны необходимы для регулировки потока теплоносителя в участках посредством его перераспределения. И, наконец, балансировочные клапаны позволяют настраивать баланс температуры/напора в различных участках магистрали.
Самым простым клапаном может послужить даже обычный вентиль. А отличие в данном случае состоит только в том, что специальные балансировочные приспособления, которые рассчитаны на узкий интервал показателей, способны «растянуто», тонко регулировать их (показатели) в диапазонах отдельных участков трубопровода. Более того, эти приборы оснащаются измерительными отводами, которые позволяют с помощью особых приспособлений выполнять точную настройку или же проверку показателей на каждом из участков магистрали.
Особенности
Современные системы отопления характеризуются неравномерным распределением тепла по отдельным помещениям. Количество тепла зависит от расхода теплоносителя, а расход воды как раз контролирует балансировочный клапан. Если не задействовать это устройство, то количество получаемого тепла будет уменьшаться, удаляясь от его источника. Соответственно, в разных точках сети будет разная температура.
Ранее в более простых системах данная проблема решалась установкой труб с определенными диаметрами либо монтажом специальных дроссельных шайб. Вторые характеризуются определенной величиной прохода, которая и обеспечивает поступление необходимого объема воды.
Конструкция представляет собой определенный вентиль, при помощи которого регулируется поток теплоносителя. Иногда в качестве дополнения к данному механизму встраиваются два штуцера, которые измеряют величину давления в разных зонах по отношению к регулирующему механизму. Кроме того, он подключается к капиллярной трубке, чтобы координироваться с иными элементами управления.
Выделяют два вида данных клапанов: ручные и автоматические.
Первый вид, как можно догадаться по названию, управляются вручную. Изделия недорого стоят и поэтому являются наиболее распространенными. Меняя разницу давления и расход воды, они способны настроить как отдельные участки, так и целую систему. Кроме того, в контрольных точках можно будет мониторить показатели рабочей среды, а в случае поломки отключать какой-либо фрагмент и устраивать ремонтные работы. К сожалению, настройка таких клапанов проводится при условии постоянного потока теплоносителя. Если же он будет меняться, то система не сможет функционировать. Поэтому устанавливать такие модели лучше в частных домах и при упрощенной системе отопления.
Автоматические клапаны – устройства, для работы которых не требуется участие человека. Они самостоятельно регулируют объем потраченного теплоносителя либо разницу давления. Некоторые модели могут работать вместе при помощи импульсной трубки, одновременно управляя и расходом, и разницей давления. Стоит также добавить, что очень часто к балансировочным клапанам присоединяются измерительные приборы, чтобы сделать менее сложной процедуру отладки системы.
Автоматические устройства прикрепляются как на входной, так и на обратный трубопровод. Они соединены между собой тонкой трубочкой, благодаря которой двигается вентиль и перекрывается поток воды в зависимости от скачков давления. Такое устройство настраивается единожды и не требует дальнейшей корректировки.
Модели клапанов могут отличаться в зависимости от теплоносителя (пар, вода или гликолевый раствор), типа здания (частный дом или обычная многоэтажка), места монтажа (на подающий или обратный трубопровод), рабочей среды (при каком давлении, температуре и объеме перегоняемой воды работает устройство). Наконец, клапаны могут демонстрировать иные свойства, например, регулировать давление и быть оснащенными дополнительными девайсами, как измерительная диафрагма.
Принцип работы балансировочного клапана
Чтобы понять, как действует данное устройство, вкратце разберем принцип балансировки систем отопления. Представьте себе тупиковую ветвь системы с несколькими радиаторами – потребителями тепловой энергии. По трубе к ним следует подать такое количество нагретого до расчетной температуры теплоносителя, чтобы хватало на все обогреваемые помещения. Этот расход нам известен из расчета.
Когда батареи не оснащены термостатическими клапанами и расход теплоносителя для каждого из них является постоянным, то для гидравлической настройки используется ручной балансировочный клапан. Он устанавливается на обратном трубопроводе в месте врезки его в общую магистраль. Как это правильно делается, показано на схеме:
Затем проводятся измерения, как было рассказано в предыдущем разделе, и вентиль выставляется на необходимое число оборотов. Таким образом, требуемый постоянный расход теплоносителя в регулируемой ветви обеспечен. Но что делать, когда величина расхода постоянно меняется? Эта ситуация возможна в том случае, когда на батареях стоят термостатические регуляторы, управляющие интенсивностью нагрева комнаты. Они создают на пути жидкости препятствие, уменьшая ее проток. Тогда и в общем обратном трубопроводе расход будет все время меняться.
Установка ручного балансировочного крана, обеспечивающего фиксированное количество теплоносителя, даст эффект, когда число радиаторов невелико (до 5 шт.). Ограничив пределы регулирования термостатов, схему еще можно настроить. Если же батарей больше 5, то они пойдут вразнос. Перекрывание потока воды термостатом первого радиатора приведет к его увеличению на втором. Клапан на нем тоже станет закрываться, расход пойдет на третий и так далее. В результате такой работы одни батареи будут перегреваться, другие – недогреваться, словом, полная разбалансировка всей ветки.
На ветки или стояки с большим числом отопительных приборов для четкой работы системы нужно ставить автоматические балансировочные клапаны. Как это следует делать, показано на схемах:
Принцип действия тут следующий. Выполняется настройка балансового вентиля на максимальный расчетный расход теплоносителя. В процессе работы, когда термостат любого радиатора станет уменьшать потребление горячей воды, то давление на участке начнет расти.
Посредством капиллярной трубки об этом «узнает» автоматический регулятор перепада давления. Он быстро скорректирует расход теплоносителя, и тогда остальные термостаты не успеют сработать на перекрывание, система останется гидравлически сбалансированной.
Разновидности клапанов и их конструктивные особенности
Все новые системы теплоснабжения, использующие радиаторные терморегуляторы, считаются динамическими. В процессе работы, терморегулятор, установленный на приборе отопления, реагирует на любые самые незначительные изменения температурного режима внутри комнаты, изменяя, таким образом, расход греющей воды.
Это создает в системе отопления изменяющийся или динамический режим функционирования. Он является предпосылкой внедрения автоматических/динамических балансировочных устройств.
Классификация балансировочных клапанов по параметрам:
- Видом рабочей среды теплоносителя: вода, пароводяная смесь , гликолевый состав;
- нормативные параметры теплоносителя по объемному расходу, Т и давлению;
- точки расположение на тепловой сети: подача, обратка или байпас;
- назначение и этажность объекта отопления; жилой/общественный, одноэтажный/многоэтажный;
- рабочей функции: автоматический/механический.
- практикуется также их комбинация по вариантам присоединения: резьбовое либо фланцевое.
Для выпуска клапанов можно использовать разнообразные материалы. Статические вентили, чаще всего, производятся из латуни, с фланцевым/резьбовым соединением либо чугуна, исключительно с фланцевым. Для динамических модификаций используют кроме латуни/чугуна еще и углеродистую сталь, которая способна максимально качественно обеспечить нормативные теплотехнические и гидравлические характеристики системы.
Ручные балансиры требуются для того, чтобы адаптировать тепловую сеть после установки, а автоматические меняют характеристики теплосети в период нагрева.
При выборе модификации балансира необходимо принимать во внимание различные параметры:
- Тип схемы нагрева с естественной/принудительной циркуляцией.
- Тепловые и гидравлические параметры сети.
- точка установки во внутридомовой системе.
- регулировочные параметры.
Механический балансир
Механический балансир Механический клапан имеет ручную регулировку, прекрасно действует в стабильной тепловой сети. Хорошо работает для жилых объектов с не очень большим числом приборов отопления. Облегчает выполнение ремонтно-наладочных работ, ввиду того что при ремонте отдельного нагревательного участка нет нужды отключать всю систему.
Такие модификации очень часто укомплектовываются измерительными ниппелями, способные измерять давление в системе, в зоне размещения клапана. Главное превосходство таких регуляторов является небольшая цена.
Механический балансир — эффективно устройство работает на тех объектах, где число радиаторов не более 5 единиц. При большем , механика не справляется и становится причиной разбалансировки схемы теплоснабжения. Когда термостат на 1-й батареи перекрыт, то увеличивается расход теплоносителя на втором. В связи, с чем температура воды в одних приборах отопления, может вырасти до точки кипения, а в других она будет оставаться холодной. Такую проблему могут разрешить только автоматические балансиры.
Автоматический балансир
Автоматический балансир Монтаж автоматических блоков производится на ответвления/стояках, обладающих значительным количеством батарей. От устройств механического типа они отличаются порядком функционирования. Балансир настраивают в положение наибольшей пропускной возможности. При уменьшении расхода горячей воды термостатом на одной из батарей давление увеличивается. Потом срабатывает механизм импульсной трубки, который анализирует величину перепада давления. Такой подход позволяет выполнять тонкую настройку сети.
Основные достоинства автоматических уравнителей:
- Наличие капиллярной трубки, способствующей мгновенной настройке;
- регулировочный блок при работе не меняет величину давления, тем самым не позволяя гидравлическим колебаниям в сети сбить установленный режим;
- при необходимости в общей сети можно установить особые температурные независимые зоны;
- высокая скорость настройки балансира, не позволяет термостатам перестроить свою работу, что гарантирует сбалансированную работу всей внутридомовой системы отопления.
Для чего проводят гидравлическую настройку СО
Основной целью балансировки отопительной системы является правильное распределение количества теплоносителя к радиаторам (батареям) за единицу времени, направляя необходимое количество тепла в места, где ощущается его дефицит.
Для более полного понимания картины, представим, что на определенном участке СО происходит ее разделение на два контура, каждый из которых ведет в разные помещения. Так как объем помещений разный, то и длина контура может различаться. Контур с большей длиной (или большим количеством отопительных приборов) имеет больше гидравлическое сопротивление. Как известно, вода (теплоноситель) всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Другими словами, по физическим законам в контур меньшей протяженностью попадет больше тепла, чем дальние радиаторы. На рисунке наглядно показано распределение тепловой энергии в двух одинаковых системах.
Не следует забывать, что в не настроенной СО теплогенератор работает, на максимуме, что негативно влияет на все элементы конструкции.
Суммируя вышесказанное, балансировку СО проводят для:
- Равномерного нагрева батарей, независимо от их местоположения в системе отопления.
- Экономной работы котельной установки.
Совет! Балансировка двухтрубной системы отопления (выполненной с предварительными гидравлическими расчетами), небольшой протяженности (не более 4 отопительных приборов) – необязательна
.Во всех остальных случаях, для эффективной и экономичной работы СО гидравлическая настройка необходима!

Эта тема закрыта для публикации ответов.