(%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100

100

90

90

80

80

70

70

60

Set

60

5p0oint

50

point

Potenza in uscita (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

fig. 3a

Flow (%)

Temp.

Flow (%)

Conclusione

Poiché ogni Timempi.anto di raffreddamento

Potenza in uscita (%)

e di riscaldamento contiene unità

terminali come ventilconvettori o

radiatori che sono controllati da

valvole di controllo, dobbiamo sempre

consideraSreet la combinazione unità

terminale-valvola di controllo. L’obiettivo

è rendere il più lineare possibile l’uscita

di entrambi i componenti perché in tal

caso l’emissione diventa proporzionale

rispetto al segnale del regolatore.

Tempo

Quanto maggiore è l’autorità della

valvola, tanto più la portata è controllata

in base alla caratteristiche di regolazione.

Uno dei requisiti che viene spesso usato

per la scelta delle valvole di controllo è

quello di dimensionarle con un’autorità

di 0,5 o superiore. Ciò significa che

la perdita di pressione nella valvola

completamente aperta deve essere

almeno uguale alla perdita di pressione

nell’unità terminale, nei tubo e negli

accessori del circuito. Si otterrà così una

qualità ragionevole del controllo.

La nuova generazione di valvole di

controllo (PICV) assicura il 100% di

autorità, indipendentemente del

carico o del progetto dell’impianto.

Questo assicura un perfetto controllo

della temperatura e bassi costi di

funzionamento. Grazie alla piena

autorità automatica, sono facilmente

dimensionabili, senza calcoli complessi

del kv e dell’autorità e pertanto sono

economicamente vantaggiose rispetto

alle valvole di controllo tradizionali.

Portata (%)

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

Set

50point

40

30

20

10

40

30

20

10

0

Alzata (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alzata (%)

Temp.

Set

point

ortata (%)

7

0 80 90 100

Temp.

fig. 4a

Potenza in uscita (%)

Alzata (%)

regolazione pressoché indipendente dal

carico.

Tempo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ciò rende la stabilità del circuito di

Alzata (%)

Alzata (%)

A

lzata (%)

7

0 80 90 100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Potenza in uscita (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

fig. 3c

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tempo

Tempo

fig. 3b

fig. 4b

6 - Regolazione e bilanciamento

243

a

P

6

R

e

g

o

l

a

z

i

o

n

e

e

b

i

l

a

n

c

i

a

m

e

n

t

o