Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция оконч. вар.конец. 18.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
8.63 Mб
Скачать

3.2.4.3. Общий авторитет терморегулятора

Общий авторитет терморегулятора а*, по определению западноевропейской литературы, — произведение его внутреннего и внешнего авторитетов

С. 21. Схемы к определению внешнего авторитета терморегуляторов:

- насосная независимая; бив-насосные независимые с автоматическим регулятором перепала давления; г - насосная независимая с перепускным клапаном; л - насосная зависимая; е - то же, с автоматическим регулятором расхода теплоносителя; 1 - теплообменник (котел); 2- насос; 3 - трубопроводы; 4 – терморегулятор.

при этом отсутствуют физическое толкование данного параметра и диапазон изменения его значений. Он так же, как и внутренний авторитет, не используется в предлагаемых компьютерных программах.

Значение внешнего авторитета неявно связывает распределение потерь давления в циркуляционном кольце с потерями давления Р1, - Р2 в уравнении (3). Для их явного определения необходимо найти произведение внутреннего и внешнего авторитетов

являющееся общим авторитетом терморегулятора по уравнению (5нИтак, общий авторитет — доля распределения потерь давления на регулируемом сечении терморегулятора, вызванная положением штока и обозначенная как, - от располагаемого давления в системе или в подсистеме отопления. Сравнивая уравнения внутреннего и общего авторитетов, приходим к выводу об идентичности: отличие состоит лишь в отнесении их к разным перепадам давлений. Причем уравнение общего авторитета приобретает вид уравнения внутреннего авторитета при условии обеспечения в системе или подсистеме отопления перепада давления, равного 10 кПа, то есть такого же, как и при определении внутреннего авторитета производителями, что является несогласованностью западноевропейских подходов. Предлагаемый автором метод дает возможность утверждать, что общий авторитет определяет расчетное потокоораспределение терморегулятора при его инсталляции в систему отопления поэтому все толкования относительно потокораспределения терморегулятора, характерные для его внутреннего авторитета, в полной мере относятся к потокораспределению в системе отопления, вызванного уже общим авторитетом. Именно поэтому автор утверждает, что диапазон общего авторитета составляет 0,3...0,7. Таким образом

a*= =0,5

Данное соотношение можно охарактеризовать как коэффициент управляемости потоками, определяющий долю располагаемого давления системы или подсистемы отопления, приходящуюся на конус клапана при его движении с номинального к полностью открытому положению. Для проектировщика это соотношение является проверкой верности гидравлического расчета при определении располагаемого давления в циркуляционном кольце, половину которого необходимо потерять на терморегуляторе при номинальном потоке без потерь давления в регулируемом сечении отверстия. Диапазон значений внешнего авторитета при этом зависит от конструктивных особенностей терморегулятора, характеризуемых его внутренним авторитетом. С помощью варьирования внешнего авторитета появляется возможность достижения оптимального общего авторитета.

Из данных уравнений следует, что в конечном счете нет значения, какие составляющие изначально входят в потери давления Р1, . Ими могут быть потери, создаваемые либо конструктивными внутренними особенностями термостатического клапана, как в RTD-G, либо вместе взятого с дросселем, как в RTD-N, либо вместе взятого с комплектом присоединения, как в RTD-K. Главное, чтобы при расчетах и проверках рассматривался данный элемент в целом.

Предлагаемый подход, в конце концов, дает возможность обосно­вать рекомендуемые перепады давления на терморегуляторе, что для проектировщика является главнейшим из всего вышесказанного.

Исходя из значения внутреннего и предлагаемых значений общего авторитета, находят допустимый диапазон проектного выбора потерь давления на терморегуляторе. Для этого необходимо определить поте­ри давления в системе или автоматически поддерживаемый перепад давления в ее части (см. п. 11.6.1 и 11.6.2), а также верхний предел рабочего диапазона терморегулятора из условия бесшумности (см. п.р.11.1).

Пример. Исходные данные: двухтрубная система отопления жилого дома с терморегуляторами; номинальная пропускная способность терморегулятора при максимальной настройке kv = 0,6(м3/ч)/бар05; максимальная характеристическая пропускная способность при данной настройке krs= 0,93/ч)/бар0-5;максимальный перепад давления на терморегуляторе, при котором обеспечивается эквивалентный уровень звука по шуму 30 дБА (см. п.р. 11.1.), РТ = 27 кПа; максимальный развиваемый напор нерегулируемого насоса РНmax= 25 кПа; располагаемое давление системы отопления Р = 20 кПа (принято ориентировочно для заданного насоса по максимальному коэффициенту полезного действия (кпд)).

Необходимо определить диапазон потерь давления на терморегуляторе для проектного подбора.

Решение. Расчетная схема системы отопления на рис. 21,а: поскольку РНmax< РТ (детальнее см. р. 11).