Показать 9 12 18 24

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 100

Артикул: КССР 100 100
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 100 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 15

Артикул: КССР 100 15
19 950,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 15 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 20

Артикул: КССР 100 20
20 370,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 20 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 25

Артикул: КССР 100 25
20 720,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 25 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 32

Артикул: КССР 100 32
21 770,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 32 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 40

Артикул: КССР 100 40
23 940,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 40 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 50

Артикул: КССР 100 50
25 760,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 50 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 65

Артикул: КССР 100 65
34 090,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 65 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 80

Артикул: КССР 100 80
37 660,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 80 без привода, материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление составляет 1,6 Мпа (16

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 Auma ES 05-11 1.3500 15

Артикул: КССР 100 Auma ES 05-11 1.3500 15
25 410,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 с приводом Auma ES 05-11 1.3500 15 — материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 Auma ES 05-11 1.3500 20

Артикул: КССР 100 Auma ES 05-11 1.3500 20
25 830,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 с приводом Auma ES 05-11 1.3500 20 — материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее

Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 Auma ES05-11/E 1.3502 15

Артикул: КССР 100 Auma ES05-11/E 1.3502 15
27 720,00 
Клапан трёхходовой КПСР КССР 100 с приводом Auma ES05-11/E 1.3502 15 — материал корпуса изготовлен из серого чугуна. Рабочее давление

Трёхходовые клапаны КПСР

Трёхходовые запорно‑регулирующие клапаны серии КПСР — это инженерные арматурные узлы, предназначенные для изменения направления потока рабочей среды, плавного регулирования расхода и обеспечения перекрытия проходов в трёхпроводных гидравлических схемах отопления, охлаждения, вентиляции и технологических контуров. Они сочетают в себе функции распределения, регулирования и запирания потока, что позволяет уменьшить число узлов в системе и обеспечить инженерно‑предсказуемую гидравлику.

Инженерная ценность трёхходовых клапанов КПСР заключается в возможности согласовать расходно‑давленные характеристики нескольких ветвей, реализовать схемы смешения/разделения потоков и обеспечить адаптацию гидравлических режимов без дополнительных запорных или регулирующих устройств.

Назначение и принцип работы

Трёхходовые клапаны КПСР используются для следующих инженерных задач:

  • перенаправление потока между двумя гидравлическими ответвлениями;
  • плавное регулирование долей расхода в разных ветвях;
  • обеспечение схем смешения (объединение потоков) или разделения (разветвление потока);
  • изоляция одной ветви без нарушения работы другой;
  • согласование давления и расхода в ответвлениях при изменении нагрузки.

Клапан спроектирован так, чтобы инженеру было удобно подбирать гидравлические характеристики узла в зависимости от требований к схеме: при изменении положения регулирующего органа изменяется не только пропускное сечение, но и соотношение потоков между выходами.

Конструктивная логика

Конструкция трёхходового клапана КПСР обеспечивает совместное выполнение функций распределения и регулирования потока. Основные конструктивные элементы:

  • корпус из сталей, рассчитанный на проектное рабочее давление и температуру среды;
  • регулирующий орган с профилированной геометрией для заданной характеристики расход-положение;
  • шток и уплотнения, обеспечивающие герметичность в каждом из трёх проходов;
  • возможность установки ручного или автоматического привода;
  • присоединительные фланцы для стандартного монтажа по ГОСТ/ISO.

Геометрия проточной части и профиль регулирующего органа проектируются так, чтобы обеспечить характер регулирования, согласованный с гидравлическим расчётом системы (линейный, равнопроцентный или иной заданный инженерный закон).

Типы трёхходовых схем

Клапаны КПСР могут быть использованы в различных схемах управления потоком:

  • смесительные (mix) — объединяют потоки от двух входов в один выход;
  • делительные (div) — распределяют один входной поток по двум выходам;
  • комбинированные схемы — реализуют функции как смешения, так и разделения в зависимости от положения привода;
  • с автоматическим приводом — интеграция с системой автоматизации для дистанционного управления по сигналам давления, температуры или расхода.

Рабочие параметры

Параметр Типичный диапазон
Условный проход (DN) от DN15 до DN150 и выше
Рабочее давление до 25 бар
Температура рабочей среды от -10 до +140 °C
Характеристика регулирования линейная / равнопроцентная / заданная проектом
Тип привода ручной / электрический / пневматический
Присоединение фланцевое по ГОСТ/ISO
Материал корпуса углеродистая или нержавеющая сталь

Выбор параметров определяется инженерным расчётом гидравлической схемы, требованиями к распределению потоков, допустимыми потерями давления и условиями эксплуатации.

Гидравлическая характеристика

Трёхходовые клапаны КПСР серии проектируются так, чтобы изменение положения регулирующего органа приводило к предсказуемому перераспределению потоков между выходами. Характеристика расход-положение выбирается инженером в зависимости от задач:

  • линейная — пропорциональное изменение расхода при изменении положения;
  • равнопроцентная — более чувствительная регулировка в низких диапазонах;
  • специальные характеристики — адаптация под специфические условия схемы.

Такое регулирование позволяет минимизировать гидравлические колебания и обеспечить устойчивость режимов при изменении нагрузки.

Области применения

Трёхходовые клапаны КПСР широко используются в инженерных схемах, где необходимо распределение или смешение потоков без дополнительных узлов:

  • системы отопления с подмешиванием теплоносителя для поддержания заданной температуры;
  • схемы охлаждения с разделением потока между контурами;
  • теплообменные узлы с параллельными ветвями;
  • контуры с автоматическим управлением по температуре и давлению;
  • узлы смесительных регуляций в технологических процессах.

Инженерные критерии подбора

При выборе трёхходового клапана КПСР учитываются следующие параметры:

  • условный проход (DN) согласно гидравлическому расчёту;
  • тип схемы (смесительная/делительная);
  • рабочее давление и температурный диапазон;
  • характеристика регулирования и кривые расход-положение;
  • тип привода и способ интеграции в систему управления;
  • гидравлические потери, допустимые для заданной рабочей точки;
  • материалы, совместимые с рабочей средой.

Инженерная роль в гидравлической схеме

Трёхходовые клапаны КПСР обеспечивают:

  • распределение и смешение потоков с высокой точностью;
  • снижение количества узлов в схеме и уменьшение гидравлических потерь;
  • плавное регулирование долей расхода;
  • интеграцию с автоматикой и датчиками для адаптивного управления;
  • повышение устойчивости гидравлических параметров при динамических изменениях нагрузки.

Инженерная ценность трёхходовых клапанов КПСР заключается в их способности объединять функции распределения, управления расходом и изоляции в одном узле с предсказуемой гидравлической характеристикой, что упрощает проектирование и повышает надёжность работы сложных инженерных систем.