Schémata instalace třícestného ventilu
Obvody s třícestnými ventily používané v řídicích jednotkách:
- Napojeno na gravitační kolektor;
- S nízkou tlakovou ztrátou na vstupu ze zdroje tepla;
- Teplotní režim zdroje tepla je shodný s teplotním režimem spotřebitele;
- S potřebou udržovat stálou cirkulaci v jednom z okruhů;
- S potřebou kvalitní regulace díky směšování dvou proudů chladicí kapaliny;
- S potřebou kvantitativní regulace kvůli oddělení toku chladicí kapaliny.
V topných bodech připojených k centralizovaným topným sítím nenalezly instalační schémata pro třícestné směšovací ventily široké použití kvůli nemožnosti omezit průtok chladicí kapaliny při zachování směšovacího koeficientu a třícestné oddělovací ventily kvůli bypassu. chladiva z přívodního potrubí do vratného.
Montážní schéma třícestného směšovacího ventilu

Poskytuje regulaci kvality pro spotřebitele. V tomto případě je průtok chladicí kapaliny spotřebitele konstantní a průtok zdrojem může být zcela zablokován. Používá se v kotelnách k ovládání topného systému napojeného na volně průtokový rozdělovač nebo hydraulický oddělovač (hydraulická šipka). Čerpadlo v sekundárním okruhu zajišťuje cirkulaci přes spotřebič a přes zdroj.

Důležité! — V případě přímého připojení ke zdroji tepla by měl být na obtokovém potrubí třícestného ventilu připojeného k portu B instalován vyvažovací ventil s hydraulickým odporem rovným odporu zdroje tepla. Jinak se může průtok chladicí kapaliny v odbočce AB výrazně lišit v závislosti na zdvihu tyče. Je také třeba mít na paměti, že toto schéma nevylučuje úplné zastavení cirkulace chladicí kapaliny přes zdroj tepla při zapojení bez hydraulického odlučovače a vlastního oběhového čerpadla v okruhu zdroje.

Důležité! — Nedoporučuje se připojovat třícestný ventil podle tohoto schématu k tlakovému rozdělovači nebo topné síti bez zařízení, která škrtí přetlak. Jinak se může průtok chladicí kapaliny potrubím AB lišit v širokém rozsahu.

Pokud je podle provozních podmínek zdroje přehřívání zpátečky povoleno nebo dokonce vítáno, je přetlak eliminován instalací propojky paralelně ke směsi trojcestného ventilu v okruhu zdroje.
Montážní schéma třícestného oddělovacího ventilu

Poskytuje kvantitativní kontrolu pro spotřebitele – změnou průtoku chladicí kapaliny. Používá se, pokud je podle provozních podmínek zdroje tepla přípustný obtok chladiva do vratného potrubí a není dovoleno zastavit cirkulaci v okruhu zdroje.
Toto schéma pro instalaci třícestného ventilu bylo široce používáno v jednotkách ohřevu vody a vzduchu připojených z autonomní kotelny.
Pro propojení hydraulických okruhů musí být tlaková ztráta na vyvažovacím ventilu v obtokovém potrubí rovna tlakové ztrátě na spotřebiči.
Toto instalační schéma pro třícestný ventil je určeno pro připojení k potrubí s přetlakem. Cirkulace chladiva v okruhu spotřebiče je zajištěna přetlakem vytvářeným oběhovým čerpadlem v okruhu zdroje tepla.
Schémata pro instalaci třícestného směšovacího ventilu pro separaci
Poskytuje kvantitativní řízení u spotřebitele pomocí třícestného směšovacího ventilu. Používá se, pokud podle provozních podmínek není povoleno zastavení průtoku ve zdrojovém okruhu, ale obtok chladiva z přívodního potrubí do vratného potrubí je přijatelný.
Podobná schémata pro připojení třícestných ventilů se rozšířila v potrubí ohřívačů vzduchu a chladičů vzduchu, jakož i v jednotkách pro ohřev vody instalovaných v autonomních kotelnách.
Na směšovací potrubí třícestného ventilu se doporučuje instalovat vyvažovací ventil s hydraulickým odporem rovným odporu spotřebiče. Cirkulace přes spotřebič a bypass se provádí kvůli přetlaku v okruhu zdroje. Při správné volbě ventilu a hydraulickém spojení obtoku s okruhem spotřebiče je průtok zdrojem tepla konstantní, v okruhu spotřebiče proměnlivý.

Při připojení jednotky s třícestným oddělovacím ventilem ke zdroji tepla přímo nebo ke sběrači s volným průtokem musí být v přívodním nebo vratném potrubí instalováno oběhové čerpadlo. Čerpadlo může být společné pro několik okruhů.

Schéma zapojení třícestného ventilu oddělujícího průtok s přídavným obtokem v okruhu spotřebiče, paralelně se směšovacím potrubím, se používá za předpokladu, že teplotní režim zdroje převyšuje teplotní režim spotřebiče. Zvláštností tohoto schématu je, že průtoky ve zdrojovém a spotřebitelském okruhu budou konstantní a přehřátá chladicí kapalina nebude proudit ke spotřebiteli. Spotřebiteli bude poskytnuta regulace kvality. Aby tento okruh fungoval, je nutné nainstalovat čerpadlo do okruhu spotřebiče a do okruhu zdroje.
Třícestný ventil je typ uzavíracího a regulačního ventilu používaný v organizování topných systémů. Jeho použití umožňuje regulovat tlak a průtok chladicí kapaliny, aby byl zajištěn pohodlný tepelný režim v prostorách. V závislosti na konstrukci taková zařízení mísí nebo oddělují toky teplé a studené vody. Nejúčinnější v systémech s automatickými plynovými kotli a termostaty.
Aplikace
Tento typ potrubních armatur se nejčastěji používá:
- Ve vodních podlahách. Je-li systém podlahového vytápění připojen ze stejného zdroje jako radiátorové vytápění, musí být teplota chladicí kapaliny pro něj snížena. Toho je dosaženo pomocí třícestného ventilu.
- V tradičních topných systémech s radiátory – udržovat optimální teplotní rovnováhu mezi přívodem a zpátečkou, nutnou k ochraně zařízení kotle před předčasným opotřebením a poruchou.
- Aby se zabránilo tvorbě kondenzátu na výměníku plynového kotle a přehřívání kotlového zařízení.
- Při provádění hydraulického potrubí nepřímého topného kotle nebo instalaci obtoku.
Typy třícestných ventilů podle funkčnosti
Externě toto zařízení vypadá jako rozdělovač, na jehož koncích je jednotný závit. Podle toho, proč je potřeba třícestný ventil, se rozlišují směšovací a oddělovací modely.
míchání
Směšovací ventil je jednotka skládající se ze dvou vstupních a jednoho výstupního potrubí. Spustí se, když se chladicí kapalina zahřeje nad nastavenou teplotu. V tomto případě se otevře přívodní potrubí pro vstup vody z vratného potrubí. Armatury mohou pracovat i v opačném směru, pokud je potřeba ohřívat vodu ve vratném potrubí. Uvnitř ventilu je směšovací prvek, který řídí množství chladicí kapaliny procházející každým potrubím.
Při použití směšovacích armatur je nutné počítat s možností vysoké hlučnosti a vibrací. Tyto problémy jsou typické zejména pro vysokoteplotní systémy. Při nákupu ventilu proto musíte věnovat pozornost montážním pokynům výrobce a parametrům uvedeným v technickém listu.
Oddělení
Takové zařízení má jeden vstup a dva výstupy. Je navržen tak, aby rozděloval celkový průtok do dvou potrubí ve stanovených množstvích. Může být použit k vypouštění přehřáté chladicí kapaliny do zpětného potrubí. Tato akce snižuje teplotu radiátorů a snižuje teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným potrubím.
Dělicí ventily se často instalují do systémů podlahového vytápění, když je potřeba řídit teplotu v každé místnosti zvlášť.
Typy uzamykacích zařízení
Třícestné ventily se na základě konstrukce uzavíracích zařízení dělí na ventily sedlové a otočné.
Sedlo
U zařízení tohoto typu je blokovacím prvkem kužel připevněný k tyči. Při vertikálním pohybu kužel ve své nejnižší poloze blokuje proudění kapaliny v určitém směru. Při stoupání kužel nejprve částečně a poté zcela otevře průtok.
Otočný
Uzavírací jednotkou u ventilů rotačního typu je rotační kulový ventil. Při otáčení zcela nebo částečně otevírá a uzavírá průtok. Rotační zařízení se vyznačují: odolností proti opotřebení, vysokým a nízkým teplotám a náhlým teplotním výkyvům.
Jak vybrat třícestný ventil?
Při výběru vhodného ventilu se kromě funkčního účelu a provedení uzavíracího prvku zohledňuje také materiál, ze kterého je zařízení vyrobeno, a typ pohonu.
Materiál těla
Při výrobě zařízení se používají různé slitiny:
- Uhlíková ocel. Plus – kombinace síly a relativně nízké ceny. Nevýhodou je nízká odolnost proti korozi, vyžadující povrchovou úpravu účinnými antikorozními sloučeninami.
- Korozi odolná (nerezová) ocel. Tento drahý materiál kombinuje pevnost, odolnost proti korozi a trvanlivost.
- Bronz a mosaz. Tyto slitiny na bázi mědi jsou trvanlivé, odolné vůči korozi a vysokým teplotám.
Typ řízení

Podle způsobu řízení množství chladicí kapaliny se třícestné ventily dělí na:
- Manuál. Jedná se o levná, energeticky nezávislá zařízení. Nastavení se provádí ručně.
- Termostatický. Řízení se provádí termostatem v souladu s teplotou chladicí kapaliny.
- Se servopohonem. Uzamykací jednotka je poháněna elektropohonem řízeným automatizací.
Maximální přípustný a pracovní tlak, teplota, jmenovitý průměr
Tyto charakteristiky musí odpovídat provozním parametrům kotle a celého topného systému.
Závěr
Nákup vhodného ventilu usnadňuje uvedení základních údajů na přední části těla. Obvykle obsahuje: rozsah tlaku, jmenovitý průměr, materiál použitý při výrobě. Štítek připevněný k tělu ventilu ukazuje schéma přívodu kapaliny.