Pienten päätelaitteiden virtaamien säätö ja tasapainotus

Samankaltaiset tiedostot
TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili

Saat enemmän vähemmällä

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

STAP. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit DN

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

Tekniset tiedot. Paineesta riippumaton Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 -linjasäätöventtiili. Käyttö. Ominaisuudet. Edut.

TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä

Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

For an improved energy efficiency...

Yhtä helppoa kuin kellon laittaminen aikaan

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla

STAF-R. Linjasäätöventtiilit Linjasäätöventtiilit PN 16 (DN ) Punametallia

Venttiilisarjat VOS. Venttiilisarja koostuu seuraavista: TBVC, säätöventtiili SD230, on/off-toimilaite, 230 V. BPV10, ohitusventtiili

Tekninen kuvaus. Termostaattinen patteriventtiili Käyttökohteet: Lämmitys ja jäähdytysverkostot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Trim. Paluuventtiili Paluuventtiilit virtauksen rajoitukseen ja sulkuun

NAVALTRIM. Haponkestävä linjasäätöventtiili

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

STAD-C. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

KUIN MINÄ. TA-Slider. Säästät jopa 50% käyttöönottoaikaa älypuhelimella tapahtuvan konfiguroinnin ansiosta. Sopii venttiilikokoihin DN15 DN150

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C

STAF, STAF-SG, STAF-R, STAG

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

Lattialämmitysjärjestelmän säätö

Energia- ilta Pakkalan sali

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu

STAD LINJASÄÄTÖVENTTIILIT

Linjasäätöventtiilit PN 16 ja PN 25 DN

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla

TA-Modulator. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili moduloivaan säätöön

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh: Faksi: Kuva 9525.

STAF, STAF-SG. Linjasäätöventtiilit DN , PN 16 ja PN 25

Technote. Frese OPTIMA - Dynaaminen, toimilaitteella varustettu yhdistelmäventtiili. Käyttö. Ominaisuudet. Edut.

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Uponor Fluvia T Push-12 PUMPPURYHMÄ LATTIALÄMMITYKSEEN

STAP. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäädin DN 15-50, asetusarvon muutosmahdollisuus ja sulkutoiminto

STAD. Linjasäätöventtiilit ENGINEERING ADVANTAGE

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit

Frese S - Dynaaminen linjasäätöventtiili. Tekninen esite. Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja Vantaa

Uponor C-46 -lämmönsäädin. Säätilan mukaan kompensoituva ohjain vesikiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

KTM 512. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit Painevakioitu säätöventtiili

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

KTM 512. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit Painevakioitu säätöventtiili DN

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

DRS/DRS-T LÖV-R. Pyöreät säätö- ja sulkupellit

TRIM, TRIM A, RADITRIM A, FI TRIM K, STK, TA Loop Säädettäviä paluuventtiilejä ja mittausyksikkö

24/7. Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua. smartheating.danfoss.fi. Danfoss Link -lämmityksen ohjaus

2-PORTTINEN PN16-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOLEHDET

SERO CAS KASETTIMALLISET PUHALLINKONVEKTORIT

OUM6410C pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

DA 516, DAF 516. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Säädettävä paine-eroalue

GEBERIT-URINAALIJÄRJESTELMÄT SOPII KAIKKIIN TARPEISIIN

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

DA 516. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäätimet joiden paineeroalue DN 15-50

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

STAD. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Crawford Smart 42. Hintatietoiset ratkaisut. Crawford Smart 42, malli Trend kuosi Brilliant, väri valkoinen (RAL 9016)

Energiatehokkaaseen rakentamiseen. Uponor Combi Port ja Aqua Port

Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit

Halo. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen

Vesikiertoinen lattialämmitys

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen

StudioLine puhallinpatterit

7 sovellusta, Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset. lampo.danfoss.fi. Sovellusopas

Lattialämmityksen jakotukki

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

DAF 516. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Paine-erosäätimet joiden paineeroalue. Asennus menoputkeen

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Putkikoot: DN Lämpötilat: C Paineluokat: PN 16 / 25 / 40

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili

Vesikiertoinen lattialämmitys

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Transkriptio:

Pienten päätelaitteiden virtaamien säätö ja tasapainotus SÄÄTÖTAPA ON/OFF VAI MODULOIVA? PAINE-ERON VAKIOINTI JA MODULOIVA SÄÄTÖ? MISSÄ PAINE-ERO KANNATTAA VAKIOIDA? LINJOISSA? HAARASSA? LAITEKOHTAISESTI?

Tieto on valtaa Me TA:laiset uskomme, että parhaat päätökset perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Tästä johtuen tämä esite on tehty yksinkertaiseksi ja sen sisältämät tiedot on helppo omaksua ja muistaa. Toivomme, että saat sen avulla yleiskatsauksen melko monimutkaisesta ja tärkeästä asiasta ja että hyödyt esitteen tiedoista. Saat tietoa sekä virtausten asettelusta ja säädöstä että TA:n pieniin päätelaitteisiin tarkoitetusta tuoteperheestä. TÄYDELLINEN TASAPAINOTUS + OPTIMAALINEN SÄÄTÖ = HUIPPUTOIMINTO

Miksi pienten päätelaitteiden virtaamat on tasapainotettava? Yksinkertainen kysymys, johon on vielä yksinkertaisempi vastaus. Jokainen hydroninen järjestelmä ja jokainen hydronisen järjestelmän sisältämä päätelaite toimii tehokkaimmin silloin, kun virtaamat on (koosta riippumatta) tasapainotettu oikein. Siksi. Paras viihtyisyys mahdollisimman pienellä energiankulutuksella mahdollistuu ainoastaan silloin, kun hydroninen säädettävyys on paras mahdollinen. Tämän onnentilan saavuttaminen edellyttää kolmen perusehdon täyttymistä: 1. Kaikkien laitteiden on saatava mitoitusvirtaamansa. 2. Säätöventtiileiden yli vallitseva paine-ero ei saa vaihdella liikaa. 3. Virtaamien tulee olla yhteensopivia järjestelmän rajapinnoilla. Paras tapa täyttää nämä kolme ehtoa on? Arvasit oikein, tasapainotus. KYSYMYS PERUSSÄÄDÖN KANNATTA- VUUDESTA Tasapainotuksen hyödyt Tasapainotus paljastaa aivan yhtä hyvin järjestelmän toimintaa uhkaavat tekijät, kuin myös uhkien syyt ja parhaan tavan eliminoida ne. Täydellinen lista tasapainotuksen hyödyistä: Tasapainotus lisää viihtyisyyttä, koska sen avulla vältytään paikallisilta alivirtaamilta ja varmistetaan virtaamien yhteensopivuus Tasapainotuksen avulla varmistutaan, että asennettu teho pystytään myös toimittamaan (ja varmistaa, että investointi kannatti tehdä) Tasapainotuksen ansiosta käyntiinajoajat lyhenevät, jolloin viihtyisyys lisääntyy ja energiankulutus pienenee Tasapainotus paljastaa rakennevirheet jo ennen järjestelmän luovuttamista Tasapainotus on ainoa tapa selvittää pumpun ylimitoitus ja säästää tästä aiheutuvia käyttökustannuksia Linjasäätöventtiileiden avulla voidaan kartoittaa kaikki järjestelmän käyttöhäiriöt

Ota haltuun. Mutta kuinka? Suuri päätös. Esittelimme tasapainottamisen edut, mutta nyt sinun tulisi määrittää kunkin yksikön optimaalisin säätömekanismi. Tähän ei ole kovin helppoa vastausta, mutta yritämme auttaa sinua tekemään päätöksesi. Säätämisen hyödyt Hydronisen järjestelmän säätö on tarpeen kahdesta perussyystä: Viihtyvyyden parantaminen Energiakulutuksen minimointi Käytön ohjaus ja seuranta muodostavat yhdessä rakennuksen energiakulutusjärjestelmän (BMS), joka on pääasiallinen niin viihtyvyyden kuin energiankulutuksenkin optimointityökalu. Mutta mikä säätötapa on optimaalisin? Mikä on sinun tarvitsemasi säätötapa? Vastaus riippuu useammasta tekijästä: Viihtyvyysvaatimukset Energiankäyttövaatimukset Hydronisen järjestelmän säädettävyys Säätöjärjestelmän hinta Asennus ja käyttöönottokustannukset Muuttujia on paljon, joten valinta on kaukana helposta. Yksi käyttökelpoinen neuvo on yrittää yksinkertaistaa tarvittavan säädön tasoa niin paljon kuin mahdollista. Tähän päästäisiin helposti alentamalla tarkkuus ja suorituskykyvaatimuksia, mutta käytännössä näin ei kannata toimia, joten tämä ei ole todellinen vaihtoehto. Paljon parempi tapa on parantaa hydronisen järjestelmän ominaisuuksia. On/off vai moduloiva. Kuten aiemmin on alleviivattu, tähän ei ole helppoa vastausta. Alla olevassa kaaviossa on esitetty joitakin peukalosääntöjä, mutta ehkä vielä parempi neuvo on yrittää pitää asiat yksinkertaisina. Mitä monimutkaisempi järjestelmästäsi tulee, sitä suurempi on säädön epäonnistumisen vaara. Säätövaatimukset Korkea Moduloiva Putkivaihdin Puhallinpatteri Puhallinkonvektori Jäähdytyskatto Passiivipalkki Aktiivipalkki Lattialämmitys Tasoradiaattori Matala On /Off Tunteja Minuutteja Vasteaika On/off Kun säätötarkkuusvaatimukset eivät ole esteenä ja kysymykseen tulevan päätelaitteen vasteaika on suhteellisen pitkä, riittää yleensä on/off säätötapa. Moduloiva Sellaiset hydroniset järjestelmät, joiden säätötarkkuusvaatimukset ovat korkeat ja joiden säätäminen on vaikeampaa, edellyttävät pitkälle kehitettyä moduloivaa säätötapaa.

Säätöpiirin ominaiskäyrä ajattele lineaarisesti Avain viihtyvyyteen Järjestelmän hyvä hydroninen rakenne varmistaa, että moduloivaa säätötapaa voidaan käyttää oikein ja että järjestelmän säätö toimii halutulla tavalla. Hydronisen järjestelmän laatuindikaattorina toimii sen muodostaman säätöpiirin ominaiskäyrä. Tämä ominaiskäyrä määrittää säätöventtiilille lähetetyn säätösignaalin (u) ja säädettävän yksikön luovuttaman termisen tehon (P) suhteen. Mitä jyrkempi ominaiskäyrä on, sitä vaikeampaa on tasapainoinen säätö. Lineaarinen muoto tekee säädöstä helpompaa ja parempaa ja siten parantaa myös viihtyvyyttä. q u P kv P h kv q P u h kv q u Toimilaitteen Venttiilin ominaiskäyrä Venttiiliauktoriteetin Päätelaitteen ominaiskäyrä Säätöpiirin ominaiskäyrä ominaiskäyrä (luontainen) vaikutus Kuinka varmistua siitä että ominaiskäyrä on mahdollisimman lineaarinen Käyttämällä säätöventtiiliä, jonka ominaiskäyrä on valittu oikein siten että se sopii päätelaitteen ominaiskäyrään ja hyvää lineaarista toimilaitetta. Venttiiliauktoriteetin vaikutuksen huomioivalla järjestelmän hydronisella rakenteella ja tasapainotuksella. Halutessasi lisätietoja ota yhteys TA:han

Säätöspesialisti TBV-CMP Uusin tulokas TA:n pienten päätelaitteiden venttiiliperheeseen on kaikkein luotettavin saatavilla olevista painevakioivista venttiileistä. Se huolehtii täydellistä säädettävyydestä vaikeimmissakin käyttöolosuhteissa. Kuten aiemmin on esitetty, hydronisen järjestelmän muodostaman korkeatasoisesti säädettävän säätöpiirin ominaiskäyrän muodon tulee olla lineaarinen. Tähän päästään optimoimalla tasapainotus, valitsemalla sopivin säätöventtiili ja huolehtimalla järjestelmän painetasojen vaihteluista. Nämä kaikki kolme toimintoa tai vaatimusta yhdistyvät TBV-CMP venttiilissä ja tekevät siten täydellisestä säädettävyydestä kertahankinnan. TBV-CMP mittausmahdollisuudet Venttiilin säätö- ja esisäätöosan yli vallitsevan paine-eron mittausmahdollisuus, jonka avulla virtaaman voi tarkastaa ja hienosäätää sekä kirjata perussäätöpöytäkirjaan. LINEAARINEN MUOTO = OPTIMAALINEN SÄÄTÖ Suljetun venttiilin yli vallitsevan kokonaispaineeron mittausmahdollisuus, jonka avulla voi selvittää vallitsevan käytettävissä olevan nostokorkeuden (vianetsintämetodi). Alla on esitetty TBV-CMP:n eri virtaama-alueasettelulla saavutettavat säätöpiirien ominaiskäyrät. 100 100 90 90 80 80 Terminen teho % 70 60 50 40 30 20 Asento 1 Asento 10 Terminen teho % 70 60 50 40 30 20 Asento 1 Asento 10 10 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Säätöviesti 0 0 10 20 30 40 50 6 0 70 80 90 100 Säätöviesti Lämmitys (60/30 C) Jäähdytys (16/22 C)

Mitä sovellusta tulee käyttää? Kun olet vakuuttunut hydronisen järjestelmäsi virtaamien tasapainottamisen tarpeellisuudesta ja olet selvittänyt aiotko käyttää on/off vai moduloivaa säätötapaa, on jäljellä vielä sopivien päätelaiteventtiileiden valinta. Alla olevat taulukot tekevät valinnasta yksinkertaisen ja helpon. On/off 1. STAD+TBV-C Tavanomaisin on/off järjestelmissä käytetty sovellus STAP + TBV-C Sovellus yksinkertaistaa perussäätötyötä ja minimoi ääniongelmien vaaran Moduloiva 2. STAP + TBV-CM Tavanomaisin moduloivissa järjestelmissä käytetty sovellus STAD + TBV-CM Kun riittävän korkea venttiiliauktoriteetti on taattu ilman paine-erosäätöä 3. TBV-CMP Hieman arvokkaampi sovellus, jolla varmistetaan suotuisin säätöpiirin ominaiskäyrä ja yksinkertaistetaan järjestelmän toimintakokeet ja käyttöönotto Perussäätötyö On/off säätötapa Moduloiva säätötapa ei Δp säätötarvetta Δp säätötarve ei Δp säätötarvetta Δp säätötarve Tavanomainen STAD + TBV-C STAD + TBV-CM Yksinkertainen STAP + TBV-C STAP + TBV-CM Esisäätö TBV-CMP Sovelluksesta riippumatta täytyy järjestelmä pystyä mittaamaan. Tämä on järjestelmän täydellisen säädettävyyden edellytys. Mittaaminen mahdollistaa: 1. Virtaamien vertailun (so. että kaikki laitteet saavat mitoitusolosuhteita vastaavat virtaamat) 2. Järjestelmän täydellisen dokumentoinnin (perussäätöpöytäkirjan) 3. Vianetsinnän tarpeen niin vaatiessa.

TBV-C TBV-CM TBV-CMP Tour & Andersson Oy Robert Huberin tie 7, 01510 VANTAA, puhelin 020 7401 600, telefax 020 7401 601, sähköposti: ta-fi@tourandersson.com, www.tourandersson.com M-060 FI 2009.04