난방 시스템의 안전 밸브 : 유형, 목적, 다이어그램 및 설치
부적절한 작동, 온도 변화 및 압력 급증으로 인해 자율 난방 시스템 작동에 오류가 발생할 수 있습니다.이러한 상황에서 부정적인 결과는 매우 중요합니다. 개별 구성 요소의 고장부터 건물 파괴 및 생명에 대한 심각한 위협까지.
난방 시스템의 안전 밸브는 위험한 위험을 제거하는 데 도움이 됩니다. 그것은 무엇이며 작동 원리는 무엇입니까? 우리 기사에서는 이러한 질문들을 고려할 것입니다. 또한 이러한 밸브의 유형을 분석하고 이들 간의 주요 차이점을 표시하고 난방 시스템 설치 규칙을 고려하며 안전 밸브 선택 및 구성에 대한 권장 사항을 제공합니다.
기사 내용:
안전밸브란 무엇인가요?
난방 시스템은 물로 채워져 있으며 온도는 약 15도입니다. 폐쇄 회로에서 순환하면 냉각수가 가열되어 부피가 크게 증가합니다. 이때, 파이프 내부 표면과 시스템에 설치된 장치에 가해지는 압력이 크게 증가합니다.
허용 한계(대부분의 경우 3.5bar 이상)를 초과하면 다음과 같은 결과가 발생합니다.
- 파이프라인 부품의 교차점에서의 누출;
- 폴리머로 만들어진 연결 요소 및 파이프의 손상 또는 파열;
- 보일러 탱크 폭발;
- 보일러 실의 전기 장비 단락.
비상 상황의 가장 높은 위험은 열 전달 전력을 조절하기 어려운 고체 연료 보일러의 경우 일반적입니다.
전기 및 가스 장비의 성능은 시작 값에서 최대 값까지 빠르게 조정되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그들은 종종 다음을 포함합니다 자동 보안, 온도가 과도하게 상승하면 작동 요소가 꺼집니다.
고체연료 보일러의 목재, 석탄, 기타 연료의 연소강도는 댐퍼의 개폐에 따라 조절됩니다. 이 경우 열전달력은 즉시 변하지 않고 점차적으로 변합니다. 열 발생기의 관성으로 인해 냉각수 액체가 매우 과열될 수 있습니다.
챔버의 장작이 잘 가열되어 네트워크의 물이 필요한 온도 수준으로 올라가면 공기 공급이 차단되고 활성 불꽃이 꺼지기 시작합니다.
그러나 뜨거운 상태에서는 화실이 계속해서 축적된 열을 방출합니다. 90~95도에 도달하면 냉각수가 끓고 불가피하게 강렬한 기화를 유발합니다. 결과적으로 압력이 급격히 상승합니다.
이러한 상황에서 안전 밸브가 작동하게 됩니다. 한계 압력 매개변수에 도달하면 셔터가 열리고 형성된 증기가 빠져나갈 수 있는 통로가 확보됩니다. 값이 안정화되면 밸브가 자동으로 닫히고 다시 절전 모드로 들어갑니다.
고체 연료 보일러뿐만 아니라 증기 보일러 및 물 회로가 장착된 용광로에도 설치가 필수입니다. 가열 장비의 많은 수정에는 생산 단계에서 이러한 장치가 장착됩니다. 종종 이 밸브는 요소 중 하나입니다. 보안 그룹. 일반적으로 장치는 열교환기에 직접 내장되거나 보일러 근처의 파이프라인에 설치됩니다.
장치 유형 및 작동 원리
블리드 밸브의 설계에는 두 가지 필수 구성 요소, 즉 시트와 밸브로 구성된 차단 부품과 힘 조절 장치가 포함됩니다. 고유 한 특성을 가진 여러 유형의 장비가 있습니다. 특정 기준에 따라 분류됩니다.
분류 #1 - 클램핑 메커니즘에 따라
개인 주택, 아파트 및 저전력 산업 시설의 난방 시스템에서는 스프링 유형의 제품이 선호됩니다.
이 장치는 간단하고 안정적인 구조, 컴팩트한 크기, 보안 장치의 다른 요소와 결합할 수 있는 기능 및 저렴한 가격을 갖추고 있습니다. 스프링 메커니즘의 압축력은 밸브가 작동하는 압력 매개변수에 따라 달라집니다. 튜닝 범위는 스프링 자체의 탄성에 영향을 받습니다.
스프링 퓨즈의 작동 원리는 다음과 같습니다.
- 장치의 밸브는 물의 흐름에 영향을 받습니다.
- 냉각수의 움직임은 스프링 힘에 의해 제한됩니다.
- 임계 압력이 압축력을 초과하여 스풀 로드가 위로 올라갑니다.
- 액체는 출구 파이프로 보내집니다.
- 물의 내부 부피가 안정화됩니다.
- 스프링이 볼트를 닫아 원래 위치로 되돌립니다.
스프링 장치의 몸체는 핫 스탬핑 기술과 기술을 사용하여 고품질, 고강도 황동으로 만들어졌습니다. 강철은 스프링 생산에 사용됩니다.멤브레인, 씰 및 핸들은 폴리머로 만들어졌습니다.
일부 브랜드는 공장 설정이 이미 설치된 장비를 생산합니다. 이 제품군에는 시운전 중에 설치 현장에서 조정할 수 있는 모델도 포함됩니다.
레버 웨이트 퓨즈는 그다지 널리 보급되지 않았습니다. 보일러가 있는 민간 자율 시스템에는 거의 설치되지 않습니다. 작업은 파이프라인 직경이 200mm 이상인 대규모 생산 시설의 산업 부문에 집중되어 있습니다.
이러한 메커니즘에서 막대에 가해지는 힘은 스프링이 아니라 레버에 매달린 추에 의해 제공됩니다. 레버의 길이를 따라 움직여 막대가 시트에 눌리는 힘을 조정합니다.
레버 로드 밸브는 스풀 바닥의 매체 압력이 레버에서 나오는 압력을 초과할 때 열립니다. 그 후, 물은 특별한 배출구를 통해 빠져나갑니다.
작동 압력과 설정 범위는 레버의 길이와 하중의 무게에 따라 결정됩니다. 레버 퓨즈는 신뢰성 측면에서 스프링 장치보다 열등하지 않지만 더 비쌉니다. 이 장치는 공칭 직경이 50 이상인 파이프의 플랜지 연결 부분에 설치됩니다.
분류 #2 - 셔터 리프트 높이에 따라
저 리프트 안전 밸브에서 셔터는 시트 직경의 0.05 이하로 상승합니다. 이러한 장비의 개방 메커니즘은 비례합니다.
처리량이 낮고 가장 원시적인 디자인이 특징입니다. 낮은 리프팅 장비는 액체 매체가 담긴 용기에 사용됩니다.
풀 리프트 장치는 셔터 리프트가 더 높습니다. 이는 처리 능력이 이전 버전보다 훨씬 뛰어나므로 더 많은 양의 잉여 절삭유를 배출할 수 있음을 의미합니다.
분류 #3 - 응답 속도별
비례안전밸브의 셔터커버는 점차적으로 열립니다. 일반적으로 개구부의 양은 내부 표면에 가해지는 압력의 증가에 비례합니다. 메커니즘의 상승과 동시에 배출되는 냉각수의 양이 점차 증가합니다.
장치의 설계는 압축성 매체에서의 사용 가능성을 제한하지 않지만 물 및 기타 액체가 있는 시스템에서는 여전히 우세합니다.
2위치 밸브의 특징은 안전 밸브가 열리는 시스템의 압력 한계에 도달한 후 완전 개방으로 순간적으로 작동한다는 것입니다.
전문가들은 압축된 환경에서 이러한 장치를 사용할 것을 권장합니다. 주요 단점은 셔터의 특징적인 자체 진동이 있다는 것입니다.
액체 냉각수를 사용하는 난방 시스템에 2위치 밸브를 설치할 때 밸브가 갑자기 열리면 많은 양의 물이 배출된다는 점을 고려해야 합니다.
이렇게 하면 압력이 너무 빨리 떨어지게 됩니다. 밸브가 즉시 닫히며 이로 인해 수격. 비례 장치는 이러한 위험을 초래하지 않습니다.
삼방향 안전밸브의 특징
또한 소비자에게 잘 알려지지 않은 장치, 즉 수동 또는 전기 스위치가 있는 3방향 밸브에 대해서도 이야기해야 합니다. 저온 회로를 갖춘 난방 시스템에 사용됩니다.
퓨즈 설계에는 세 개의 구멍이 있으며 그 중 하나는 입력이고 두 개는 출력입니다. 매체의 흐름은 볼이나 막대 형태로 만들어진 댐퍼에 의해 제어됩니다. 움직이는 유체는 회전에 의해 재분배됩니다.
상황을 상상해 봅시다. 집에는 기존 라디에이터와 바닥 난방 시스템을 갖춘 난방 시스템이 있습니다. 두 번째 옵션 작동에 대한 기술적 요구 사항은 냉각수 온도가 너무 높지 않은 것을 제공합니다.
보일러는 모든 시스템에서 동일한 온도로 물을 가열합니다. 이러한 조건에서는 3방향 밸브에 의해 작업이 완벽하게 처리되는 재분배 장치가 필요합니다.
다음 기능을 담당합니다.
- 지역 구분;
- 구역별 자속 밀도 분포;
- 주 공급/환수 분기의 냉각수 혼합을 촉진하여 라디에이터보다 바닥 난방 파이프라인에 더 차가운 물을 보냅니다.
매체의 온도를 지속적으로 제어하지 않으려면 서보 드라이브가 장착된 밸브 모델에 주의를 기울여야 합니다.
이 장치는 저온 회로에 설치된 센서로 작동합니다. 온도가 변하면 차단 메커니즘이 활성화되어 리턴 라인에서 액체 공급 장치가 열리거나 닫힙니다.
난방용 삼방 밸브의 종류와 선택 기준에 대해 자세히 이야기했습니다. 다음 기사에서.
최적의 모델을 선택하기 위한 팁
특정 안전 장비를 선택하기 전에 보일러 설치의 기술적 특성을 자세히 숙지해야 합니다.
모든 한계값을 나타내는 제조업체의 지침을 연구하는 것을 게을리하지 마십시오.
난방 장치를 선택할 때 몇 가지 기준이 결정적인 역할을 합니다.
- 보일러 성능.
- 가열 장비의 화력에 허용되는 최대 중간 압력입니다.
- 안전 밸브 직경.
장치의 압력 조절기에 특정 보일러의 매개변수가 포함된 범위가 있는지 확인해야 합니다. 응답압력은 시스템의 안정적인 작동을 위해 필요한 작동압력보다 25~30% 높아야 합니다.
안전 밸브의 직경은 흡입 파이프의 커넥터보다 작을 수 없습니다. 그렇지 않으면 일정한 유압 저항으로 인해 퓨즈가 즉각적인 작업을 완전히 수행할 수 없습니다.
제조 장비에 가장 적합한 재료는 황동입니다. 열팽창 계수가 낮아 강한 압력에 노출되어 하우징이 파손되는 것을 방지합니다.
제어 장치는 끓는 액체와 접촉하더라도 필요한 강성을 유지하는 내열성 플라스틱 재료로 만들어졌습니다.
설치 및 구성 규칙
난방용 안전 밸브를 독립적으로 설치할 계획이라면 미리 도구 세트를 준비해야 합니다. 조정 가능한 렌치 및 렌치, 십자 드라이버, 펜치, 줄자 및 실리콘 실런트 없이는 작업을 수행할 수 없습니다.
시작하기 전에 설치에 적합한 위치를 결정해야 합니다. 보일러 출구 배관 근처의 공급 배관에 안전 밸브를 설치하는 것이 좋습니다. 요소 사이의 최적 거리는 200-300mm입니다.
각 장치와 함께 제공되는 규정 문서에는 일반적으로 설치 프로세스가 단계별로 설명되어 있습니다.
일부 주요 설치 규칙은 모든 유형의 밸브에 동일합니다.
- 퓨즈가 안전 그룹의 일부로 장착되지 않은 경우 압력 게이지가 그 옆에 배치됩니다.
- 스프링 밸브에서 스프링 축은 엄격하게 수직 위치를 가져야 하며 장치 본체 아래에 위치해야 합니다.
- 레버로드 장비에서는 레버가 수평으로 배치됩니다.
- 난방 장비와 퓨즈 사이의 파이프라인 부분에는 설치가 허용되지 않습니다. 체크 밸브, 탭, 밸브, 순환 펌프;
- 밸브를 회전할 때 본체가 손상되는 것을 방지하려면 나사를 조이는 쪽에서 렌치를 선택해야 합니다.
- 냉각수를 하수관이나 환수관으로 배출하는 배수관은 밸브의 출구관에 연결됩니다.
- 출구 파이프는 하수구에 직접 연결되지 않지만 깔때기 또는 구덩이가 포함되어 있습니다.
- 유체 순환이 일어나는 시스템에서 자연스러운 패턴, 안전 밸브는 가장 높은 지점에 배치됩니다.
장치의 공칭 직경은 Gostekhnadzor가 개발하고 승인한 방법을 기반으로 선택됩니다. 이 문제를 해결하려면 전문가의 도움을 구하는 것이 현명합니다.
이것이 불가능할 경우 전문적인 온라인 계산 프로그램을 사용해 볼 수 있습니다.
밸브 조정은 클램핑 구조 유형에 따라 영향을 받습니다. 스프링 장치에는 캡이 있습니다. 스프링의 사전 압축은 스프링을 회전시켜 조정됩니다. 이 제품의 조정 정확도는 +/- 0.2 atm으로 높습니다.
레버 장치에서는 질량을 늘리거나 하중을 이동하여 조정이 이루어집니다.
설치된 비상 장치를 7~8회 작동하면 스프링과 플레이트가 마모되어 견고성이 깨질 수 있습니다. 이 경우 밸브를 새 것으로 교체하는 것이 좋습니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
안전 밸브는 어떻게 작동하며 무엇으로 구성됩니까?
안전 그룹의 일부인 비상 밸브:
최적의 안전 밸브 선택 및 설치에 대한 추가 정보:
안전 밸브는 난방 시스템에서 발생하는 예상치 못한 긴급 상황으로부터 집을 보호하는 간단하고 신뢰할 수 있는 장비입니다. 이렇게 하려면 적절한 매개변수를 갖춘 고품질 장치를 선택한 다음 적절한 구성과 설치를 수행하면 됩니다.
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집에 전기보일러를 이용해 난방을 설치했어요. 시스템을 조립할 때 안전 밸브에 주의하는 것이 참으로 중요합니다. 난방실 면적이 작고 경사도가 표준에 따라 설정되어 있어 시스템의 압력을 1.8bar로 설정했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 안전을 소홀히 하지 않고 밸브를 설치했다. 압력이 2.1bar까지 올라가면 자동으로 공기가 배출됩니다. 라디에이터가 중국산이고 어떻게 작동할지 알 수 없기 때문에 더 이상 설치하지 않았습니다. 적어도 과도한 압력으로 인해 시스템에 돌파구가 없을 것이라고 확신합니다.
이 주제는 특정 장치와 구조물을 스스로 설치하려는 사람들에게 유용합니다. 예를 들어 온수기를 구매할 때 대부분의 경우 안전 밸브가 패키지에 포함되어 있지 않습니다.설치 및 연결은 사람이 직접 하고, 밸브를 무심코 추가하지 않습니다. 모든 히터에서는 보장된 과열 방지 기능이 작동하지 않을 수 있으며 결과적으로 압력을 해제하지 않으면 과열 또는 수격 현상이 발생하므로 결과를 예측할 필요조차 없습니다.