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La válvula de control de temperatura cuenta con funciones de regulación PI y PID, lo que permite un control preciso. Además, ofrece control multi-circuito y diversas funcionalidades, pudiendo regular el caudal de fluido, la presión, la diferencia de presión, la temperatura, la humedad, el valor de entalpía y la calidad del aire. Los actuadores pueden ser de tipo electromecánico o electrohidráulico, y cuentan con funciones de ajuste manual y automático. Ofrecen una gran precisión en el ajuste, una fuerte fuerza de cierre, y sus características de caudal son ajustables (de forma lineal o porcentual). El actuador electrohidráulico cuenta con una función de reinicio automático en caso de interrupción de alimentación. Puede recibir señales de 0-10V o 4-20MA, y además dispone de una función de retroalimentación sobre la posición de la válvula. El sistema de calefacción con válvula de control de temperatura se diseña y calcula en función de la carga térmica máxima necesaria a la temperatura exterior más baja registrada. Pero la temperatura de diseño de esta válvula de control térmico solo se da durante unos pocos días en la temporada de frío extremo; esto significa que, durante toda la temporada de calefacción, el sistema de calefacción funciona a plena capacidad solo durante esos días. Por lo general, la carga térmica necesaria para mantener la temperatura ambiente es mucho menor que el valor calculado en el diseño, además de que dicha carga térmica varía constantemente. La carga térmica diaria también varía a lo largo de toda la temporada de calefacción. La válvula de control de temperatura puede mantener automáticamente una temperatura interior precisa según los requisitos establecidos, sin verse afectada por las condiciones climáticas. Se debe instalar una válvula de control de temperatura en cada habitación, a fin de aprovechar al máximo la energía solar, la iluminación, los equipos mecánicos y el calor “gratuito” que emite el cuerpo humano, con el objetivo de ahorrar energía. Resolución de los problemas de equilibrio hidráulico en los sistemas de calefacción. Las válvulas de control de temperatura son un elemento esencial en los sistemas de dos tuberías en los edificios altos, ya que permiten resolver los problemas de equilibrio hidráulico en la red de tuberías. Composición de la válvula de control térmico eléctrica: está formada por una válvula de regulación eléctrica, un controlador de temperatura y un sensor de temperatura. Las válvulas de regulación eléctricas de tres vías se dividen, según la forma en que actúa sobre el fluido, en válvulas de confluencia y válvulas de distribución. La válvula de confluencia tiene dos entradas; una vez que se produce la confluencia, el flujo sale por una sola salida. La válvula de distribución cuenta con una entrada de fluido, el cual se divide en dos corrientes que salen por dos salidas diferentes. La estructura de la válvula de regulación de tres vías de confluencia es similar a la de la válvula de regulación de tres vías de distribución. Sus características son las siguientes: 1. La válvula de control eléctrica de tres vías cuenta con dos elementos de control y asientos de válvula; su estructura es similar a la de una válvula de doble asiento. Pero en las válvulas de tres vías eléctricas, cuando aumenta el área de paso entre un elemento de la válvula y su asiento, disminuye el área de paso entre el otro elemento de la válvula y su asiento. En las válvulas de dos asientos, el área de paso entre los dos elementos móviles de la válvula y sus asientos aumenta o disminuye al mismo tiempo. 2. La apertura y cierre por presión del válvula de control de tres vías eléctrica solo pueden lograrse seleccionando el efecto directo o inverso del actuador. El cambio entre el funcionamiento en modo abierto y cerrado en las válvulas de dos asientos se puede lograr simplemente invirtiendo la posición del cuerpo de la válvula o del elemento móvil con respecto al asiento de la válvula. 3. La válvula de control trifásica eléctrica se utiliza en sistemas de control donde es necesario mezclar fluidos. Dado que reemplaza a una válvula de control accionada por aire y a otra válvula de control que se cierra con aire, permite reducir los costos y el espacio necesario para su instalación. 4. Las válvulas de control trifásicas eléctricas también se utilizan en aplicaciones de control por derivación; por ejemplo, un flujo de fluido pasa a través del intercambiador de calor para ser calentado o enfriado, mientras que otro flujo de fluido no pasa por dicho intercambiador. Cuando la válvula de control de tres vías eléctrica se encuentra delante del intercambiador de calor, se utiliza una válvula de control de tres vías para dividir el flujo. Cuando la válvula de control de tres vías está instalada detrás del intercambiador de calor, se emplea una válvula de control de tres vías eléctrica para unir los flujos. Dado que el fluido que fluye a través de la válvula de tres vías instalada antes del intercambiador de calor tiene la misma temperatura, la cantidad de fugas es pequeña. En cambio, en la válvula de tres vías instalada después del intercambiador de calor, el fluido tiene temperaturas diferentes, lo que provoca una expansión distinta del elemento de la válvula y de su asiento. Por eso, la cantidad de fugas es mayor. Por lo general, la diferencia de temperatura entre los dos fluidos no debe superar los 150 °C. Válvula de regulación de tres vías con estructura de jaula de válvula, con orificios de equilibrio y guía mediante jaula de válvula. Por lo tanto, se puede **reducir la fuerza de desequilibrio**. Las válvulas de control de tres vías de las primeras generaciones contaban con ventanas en sus paredes delgadas, y el elemento de control se guiaba por su superficie lateral. Aunque esto permitía reducir las fuerzas de desequilibrio, cuando el flujo de fluido estaba cerca de detenerse, aún existían grandes fuerzas de desequilibrio. Además, estas fuerzas cambiaban a medida que variaba el grado de apertura de la válvula. Al utilizar una estructura de carcasa con orificios de equilibrio, era posible eliminar esas fuerzas de desequilibrio y además se lograba un efecto amortiguador, lo cual contribuía al funcionamiento estable de la válvula. Dado que la válvula de control de tres vías eléctrica presenta una gran cantidad de fugas, en aplicaciones donde se requiere un nivel de fugas bajo, se pueden utilizar dos válvulas de control (junto con conexiones de dos vías) para dividir o combinar el flujo del fluido, o bien para controlar la proporción de dicho fluido.