valve

5 steps to choosing the right property valve: Ensure peak system performance

Choosing the right valve is key to ensuring the efficient and reliable operation of the building's HVAC systems. You can find valvesvalve motors, thermostats Yes automation systems for every building services engineering need from Helvis Express – with expert service and fast delivery. This guide walks through five clear steps to help you choose the valve best suited to your application, improve system performance and optimise energy efficiency.

Heating, water and ventilation systems in buildings are complex entities in which every component has an important function. For example valves are an essential part of all HVAC systems, and the correct choice affects the functionality of the entire system. Valves, although often inconspicuous, are critical components that regulate the flow, pressure and direction of liquids and gases. The wrong or poorly sized valve can lead to system inefficiency, premature failures and even a significant increase in operating costs.

The valve selection process can feel challenging in a jungle of different valve types, materials and technical features. Next, we will go through the key aspects that will help you make an informed decision and choose exactly the right valve for your needs, whether it is a line control valve, a radiator valve or some other essential control device in building services engineering.

Step 1: Determine the valve purpose and system requirements

Before delving into the various valve types, it is paramount to understand the purpose for which the valve is needed and the environment in which it will operate. Careful definition at this stage saves time and effort later on and ensures that the chosen valve serves its purpose optimally.

System type and main function of the valve

Valves are used in a wide variety of building services systems. First, find out which system the valve is for:

  • Heating systems: For example, balancing the radiator network, adjusting heat distribution, or acting as a safety valve for the boiler.
  • Domestic hot and cold water systems: Shutting off water flow, pressure reduction or backflow prevention.
  • Cooling systems: Control of refrigerant or coolant flow.
  • Ventilation systems: Airflow adjustment or shut-off (although dampers are often referred to here, the principle is the same).

Consider also what the primary function of the valve is in the system. Is its purpose:

  • Open and close the flow (On/Off)? For example, isolation valves for the duration of maintenance work.
  • Adjust the flow continuously? For example, commissioning valves or radiator valves.
  • Prevents backflow? Check valves.
  • To protect the system from overpressure? Safety valves.
  • Mix or divide flows? Mixing and diverting valves.

Flowing medium and its properties

The choice of valve material and design is significantly affected by the medium flowing through it. The most common media in buildings are:

  • Water: Heating water, cooling water, cold and hot domestic water. Take into account water quality, such as potential aggressiveness or impurities.
  • Ilma: In ventilation systems.
  • Glycol-water mixtures: For example, in geothermal heating and cooling systems to prevent freezing. The glycol concentration affects the choice of valve material.

The chemical properties of the medium, such as pH and any corrosive components, must be taken into account to ensure that the valve lasts a long time and does not cause problems in the system.

Pressure and temperature conditions

The normal operating pressure and temperature of the system, as well as any maximum and minimum values, are critical information when selecting a valve. A valve always has a defined pressure rating (PN) and maximum permissible operating temperature.

  • Pressure class (PN): It indicates the nominal pressure the valve can withstand at a given temperature. Always select a valve with a pressure class sufficient for the maximum system pressure, preferably with a small safety factor.
  • Operating temperature: Ensure that the valve materials and seals can withstand the minimum and maximum temperatures of the system. Hot water and steam systems, in particular, place high demands on heat resistance.

Careful mapping of these basic details creates a solid foundation for selecting the right valve and helps to move on to the next stages in the process.

If you need help finding a suitable valve type, our expert sales team helps gladly.

Step 2: Choose the correct valve type and material

Once the intended use and system requirements are clear, it is time to take a closer look at the different valve types and their manufacturing materials. Choosing the right type and material is crucial for the functionality and durability of the valve, as well as the efficiency of the entire system.

Most common valve types in building services engineering

There is a wide range of valves on the market, each designed for a specific task. Here are some of the most common valve types used in properties:

  • Ball valves: Fast-acting shut-off valves that open and close with a quarter turn. Well suited for on/off applications. The design is simple and reliable. Not suitable for precise flow control.
  • Gate valves: Traditional gate valve where the flow is shut off by a wedge-shaped gate. Also suitable for on/off service, but requires several turns to open or close fully. Low flow resistance when fully open.
  • Butterfly valves: Often used in large-scale piping systems as a shut-off or control valve. Lightweight and space-saving design. Can also be used for flow regulation, though not as precisely as globe valves.
  • Globe valves (Control valves): Designed for precise flow control. Examples of these include:
  • Commissioning valves: Used for basic adjustment and balancing of the network. They enable precise setting and measurement of the flow rate.
  • Storm valves: They regulate the flow of water going into radiators, often controlled by a thermostat.
  • Non-return valves: They prevent backflow. Important for example in pump protection and the separation of parallel systems.
  • Safety valves: They protect the system from overpressure by releasing excess pressure. Critical safety components in, for example, hot water cylinders and heating boilers.
  • Mixing and diverting valves: Used, for example, to control heating or domestic hot water temperature by mixing two flows of different temperatures (mixing valve) or to divert a flow in two or more directions (diverter valve).

Get to know them all to our valve products, including valve motors and modern automation solutions.

Valve materials and their suitability

The valve material is chosen based on the flowing medium, pressure, temperature, and environmental conditions. The correct material guarantees a long service life for the valve and prevents corrosion and other damage.

  • Brass The most common material in HVAC valves. Good corrosion resistance in standard water and heating systems. Easy to machine and cost-effective. Dezincification-resistant alloys are also available for domestic water systems.
  • Stainless steel (StS): Excellent corrosion resistance, suitable for more demanding conditions and more aggressive media. Withstands very high temperatures well. More expensive than brass.
  • Acid-resistant steel (HST): Even better corrosion resistance than stainless steel, used in particularly demanding industrial applications or when the medium is extremely corrosive.
  • Bronze: Good durability, particularly against seawater and some chemicals. Used, for example, in ships and industry.
  • Plastics (e.g. PVC, PP, PE): Lightweight, corrosion-resistant and affordable. Suitable for low-pressure and low-temperature systems, such as drainage, irrigation systems or certain chemicals. Sensitive to UV radiation and high temperatures.
  • Cast iron Often used in large valves and low-pressure systems. Cost-effective in large sizes, but sensitive to impacts.

Points to consider when choosing materials

When choosing a material, it is important to consider the overall picture:

  • Media compatibility: Ensure that the material does not react chemically with the medium. For example, certain oils or chemicals can damage brass or plastics.
  • Temperature and pressure resistance: The material must withstand the maximum temperatures and pressures of the system without deformation or failure.
  • Environmental conditions: In outdoor installations, the effects of UV radiation, frost and moisture must be taken into account.
  • Wear resistance: Jos venttiiliä käytetään usein tai väliaine sisältää kiintoainesta, materiaalin kulumiskestävyys on tärkeää.
  • Hinta ja elinkaari: Halvin materiaali ei aina ole pitkällä aikavälillä edullisin. Laadukas, oikein valittu materiaali kestää pidempään ja vaatii vähemmän huoltoa.

Oikean venttiilityypin ja -materiaalin yhdistelmä on perusta luotettavalle ja pitkäikäiselle järjestelmälle. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä LVI-alan ammattilaisen tai venttiilitoimittajan puoleen.

Askel 3: Mitoita venttiili oikein

Kun sopiva venttiilityyppi ja materiaali on valittu, seuraava kriittinen vaihe on venttiilin oikea mitoitus. Virheellinen mitoitus, oli kyseessä sitten liian suuri tai liian pieni venttiili, voi johtaa järjestelmän tehottomuuteen, säätöongelmiin, meluhaittoihin ja jopa venttiilin ennenaikaiseen kulumiseen.

Miksi oikea mitoitus on niin tärkeää?

Oikein mitoitettu venttiili varmistaa, että järjestelmä toimii suunnitellusti ja energiatehokkaasti. Seuraavat seikat korostavat mitoituksen merkitystä:

  • Optimaalinen virtauksen hallinta: Oikean kokoinen venttiili pystyy säätämään virtausta tarkasti ja vakaasti halutulla alueella.
  • Energiansäästö: Liian suuri painehäviö (alimitoidussa venttiilissä) tai tarpeeton kuristus (ylimitoidussa säätöventtiilissä) voi lisätä pumppauskustannuksia.
  • Melun vähentäminen: Väärin mitoitettu venttiili, erityisesti säätöventtiili, voi aiheuttaa virtausmelua ja kavitaatiota.
  • Pidempi käyttöikä: Oikea mitoitus vähentää venttiilin osiin kohdistuvaa rasitusta, kuten eroosiota ja tiivisteiden kulumista.

Venttiilin keskeiset mitoitustekijät

Venttiilin mitoituksessa huomioidaan useita tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat:

  • Virtaama (Q): Kuinka paljon väliainetta (esim. vettä litroina sekunnissa tai kuutiometreinä tunnissa) venttiilin läpi tulee virrata suunnitellussa toimintapisteessä.
  • Painehäviö (Δp): Kuinka paljon paine laskee väliaineen virratessa venttiilin läpi. Säätöventtiileille pyritään usein saavuttamaan tietty painehäviö optimaalisen säädettävyyden takaamiseksi. Sulkuventtiileissä painehäviö pyritään minimoimaan.
  • Kv-arvo (virtauskerroin): Tämä on venttiilivalmistajan ilmoittama arvo, joka kuvaa venttiilin virtauskapasiteettia. Se kertoo, kuinka suuri vesimäärä (m³/h) virtaa venttiilin läpi 1 baarin paine-erolla sen ollessa täysin auki. Mitä suurempi Kv-arvo, sitä enemmän venttiili pystyy virtauttamaan. Säätöventtiileillä ilmoitetaan usein myös Kvs-arvo, joka on Kv-arvo täydellä iskulla.
  • Putkikoko: Venttiilin koko (DN, nimellishalkaisija) valitaan usein ympäröivän putkiston koon mukaan, mutta tämä ei ole ainoa määräävä tekijä, etenkään säätöventtiileissä. Säätöventtiili voi olla ja usein onkin putkikokoa pienempi optimaalisen säädön saavuttamiseksi.

Huomioitavaa Kv-arvosta ja painehäviöstä

Säätöventtiilin valinnassa tavoitteena on usein, että venttiilin painehäviö muodostaa riittävän suuren osan sen piirin kokonaispainehäviöstä, jotta venttiilillä on hyvä auktoriteetti ja se pystyy säätämään virtausta tehokkaasti. Liian pieni painehäviö venttiilissä johtaa huonoon säädettävyyteen, kun taas liian suuri voi aiheuttaa tarpeetonta energiankulutusta ja melua.

Sulkuventtiileissä tavoitteena on sen sijaan mahdollisimman pieni painehäviö täysin avoimena, jotta ne eivät tarpeettomasti rajoita virtausta.

Yleisimmät mitoitusvirheet

  • Ylimitoitus: Erityisesti säätöventtiilien yleinen ongelma. Liian suuri venttiili toimii hyvin pienellä avautumisalueella, jolloin säätö on epätarkkaa ja “hyppivää”. Tämä voi myös aiheuttaa nopeaa kulumista.
  • Alimitoitus: Venttiili ei pysty virtauttamaan tarpeeksi väliainetta, jolloin järjestelmän suorituskyky kärsii (esim. tilat eivät lämpene riittävästi). Painehäviö kasvaa suureksi, mikä voi aiheuttaa melua ja lisätä pumppaustarvetta.

Käytä apuna valmistajien työkaluja ja asiantuntemusta

Venttiilien mitoitus voi olla monimutkaista, ja se vaatii tarkkojen laskelmien tekemistä. Useimmilla venttiilivalmistajilla on saatavilla mitoitusohjelmistoja ja -taulukoita, jotka helpottavat oikean koon valintaa. Nämä työkalut ottavat huomioon virtaaman, painehäviön, väliaineen ominaisuudet ja muut relevantit tekijät.

Mikäli olet epävarma mitoituksesta, on aina suositeltavaa kääntyä LVI-suunnittelijan tai venttiilitoimittajan asiantuntijan puoleen. He pystyvät auttamaan oikean venttiilikoon määrittämisessä varmistaen järjestelmän moitteettoman toiminnan.

Askel 4: Älä unohda toimilaitetta – Varmista yhteensopivuus

Monet valves, erityisesti säätöventtiilit ja automaattisesti ohjattavat sulkuventtiilit, tarvitsevat toimiakseen erillisen toimilaitteen. Toimilaite on laite, joka tuottaa tarvittavan voiman tai vääntömomentin venttiilin avaamiseksi, sulkemiseksi tai asettamiseksi haluttuun asentoon. Toimilaitteen valinta ja sen yhteensopivuus itse venttiilin kanssa ovat yhtä tärkeitä kuin venttiilin oikea mitoitus.

Mikä on toimilaite ja milloin sitä tarvitaan?

Toimilaite muuttaa ohjaussignaalin (esimerkiksi sähköisen tai pneumaattisen) mekaaniseksi liikkeeksi, joka liikuttaa venttiilin sulkuelintä (esim. palloa, läppää, karaa). Toimilaitetta tarvitaan aina, kun venttiilin halutaan toimivan automaattisesti osana säätöjärjestelmää tai kun venttiiliä on tarve ohjata etänä.

Käsikäyttöiset valves, kuten monet palloventtiilit ja luistiventtiilit, eivät luonnollisestikaan tarvitse erillistä toimilaitetta, vaan niitä operoidaan käsipyörällä tai vivulla.

Yleisimmät toimilaitetyypit kiinteistötekniikassa

Kiinteistötekniikassa käytetään pääasiassa sähköisiä toimilaitteita, mutta myös pneumaattisia toimilaitteita voi esiintyä tietyissä erikoissovelluksissa.

  • Sähköiset toimilaitteet: Nämä ovat yleisimpiä ja niitä on useita eri tyyppejä:
  • On/Off -toimilaitteet (auki/kiinni): Avaavat tai sulkevat venttiilin täysin. Yksinkertaisia ja luotettavia.
  • Säätävät (moduloivat/proportionaalitoimilaitteet): Pystyvät asettamaan venttiilin mihin tahansa asentoon täysin auki ja täysin kiinni välillä. Saavat ohjaussignaalin (esim. 0-10V, 4-20mA) rakennusautomaatiojärjestelmältä ja säätävät venttiilin asentoa sen mukaisesti.
  • 3-pistetoimilaitteet: Vanhempi säätävä toimilaitetyyppi, joka saa kaksi erillistä binääristä ohjaussignaalia (lisää/vähennä).
  • Jousipalautteiset toimilaitteet: Sisältävät jousen, joka palauttaa venttiilin ennalta määrättyyn turva-asentoon (yleensä kiinni tai auki) sähkökatkon sattuessa. Tärkeitä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa.
  • Pneumaattiset toimilaitteet: Käyttävät paineilmaa venttiilin liikuttamiseen. Voivat olla nopeita ja voimakkaita. Käytetään usein teollisuudessa tai kohteissa, joissa sähkön käyttö on rajoitettua tai vaarallista. Vaativat paineilmaverkon.

Toimilaitteen valintakriteerit

Oikean toimilaitteen valinta edellyttää useiden tekijöiden huomioimista:

  • Tarvittava vääntömomentti tai voima: Toimilaitteen on kyettävä tuottamaan riittävästi voimaa venttiilin liikuttamiseksi kaikissa olosuhteissa (esim. paine-ero venttiilin yli, väliaineen viskositeetti). Venttiilivalmistaja ilmoittaa yleensä tarvittavan vääntömomentin.
  • Ohjausviesti: Minkälaista ohjaussignaalia rakennusautomaatiojärjestelmä tai muu ohjauslaite tuottaa (esim. 0-10V, 4-20mA, on/off, 3-piste)?
  • Käyttöjännite: Mikä on käytettävissä oleva syöttöjännite (esim. 24V AC/DC, 230V AC)?
  • Toiminta-aika: Kuinka nopeasti venttiilin tulee avautua tai sulkeutua? Eri toimilaitteilla on eri toiminta-aikoja.
  • Kotelointiluokka (IP-luokka): Kuvaa laitteen suojausta pölyltä ja vedeltä. Valitaan asennusympäristön vaatimusten mukaan (esim. ulkoasennus, kosteat tilat).
  • Hätätoiminnot: Tarvitaanko jousipalautusta sähkökatkon varalta?
  • Asentopalaute: Tarvitaanko tietoa venttiilin todellisesta asennosta automaatiojärjestelmälle?

Yhteensopivuuden varmistaminen venttiilin ja toimilaitteen välillä

On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että valittu toimilaite on yhteensopiva venttiilirungon kanssa. Tämä tarkoittaa sekä mekaanista että sähköistä yhteensopivuutta:

  • Mekaaninen sovitus: Toimilaitteen kiinnitysliitäntä tulee sopia venttiilin kaulaan tai kiinnityslaippaan. Myös karan liikerata ja tyyppi (nouseva kara, kiertyvä kara) on otettava huomioon. Usein venttiili- ja toimilaitevalmistajat tarjoavat valmiita yhdistelmiä tai asennussarjoja.
  • Vääntömomentti/voima: Kuten aiemmin mainittu, toimilaitteen on oltava riittävän voimakas. Alimitoitettu toimilaite ei jaksa liikuttaa venttiiliä luotettavasti, kun taas ylimitoitettu voi olla tarpeettoman kallis ja suurikokoinen.
  • Sähköinen yhteensopivuus: Ohjausviestin ja käyttöjännitteen on vastattava järjestelmän vaatimuksia.

Monet venttiilivalmistajat tarjoavat omia toimilaitteitaan, jotka on suunniteltu sopimaan täydellisesti heidän venttiileihinsä. Tämä voi yksinkertaistaa valintaprosessia ja varmistaa parhaan mahdollisen toimivuuden. Jos venttiili ja toimilaite hankitaan eri valmistajilta, yhteensopivuus on tarkistettava erityisen huolellisesti.

Askel 5: Varmista saatavuus ja toimitusnopeus

Kun olet huolellisesti määrittänyt tarpeesi, valinnut sopivan venttiilityypin ja materiaalin, mitoittanut venttiilin oikein ja varmistanut yhteensopivan toimilaitteen, ennen lopullista hankintapäätöstä on tärkeää tarkistaa vielä tuotteen saatavuus ja toimitusnopeus. Näillä seikoilla on merkittävä vaikutus projektisi sujuvuuteen ja aikatauluun.

Helvis Expressin venttiilivalikoimavalve motors Yes Oumanin ratkaisut ovat useimmiten heti saatavilla suoraan varastosta.

Tuotteiden saatavuus

Projektin onnistumisen kannalta on olennaista, että tarvitsemiasi venttiilejä ja toimilaitteita on nopeasti saatavilla. Selvitä jo alkuvaiheessa, onko tuote toimittajan varastossa vai tilaustuote, ja mikä on arvioitu toimitusaika.

Nopea toimitus

Toimitusnopeus on ratkaiseva erityisesti kiireellisissä korjaus- ja asennustöissä. Hyvä toimittaja huolehtii, että tuotteet lähtevät varastolta nopeasti ja toimituslogistiikka toimii luotettavasti — näin projektin aikataulu pitää ja mahdolliset viivästykset minimoituvat.

Toimittajan valinta – laatua, asiantuntemusta ja palvelua

Helvis Express on erikoistunut korkealaatuisiin LVI- ja rakennusautomaatioalan tuotteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme:

  • laajan ja ajantasaisen tuotevalikoiman,
  • asiantuntevan neuvonnan ja tuotevertailujen avun valinnan tueksi,
  • nopean ja varman toimituksen suoraan omasta varastostamme.

Olemme sitoutuneet siihen, että löydät tehokkaasti ja helposti juuri projektisi tarpeisiin sopivat tuotteet. Autamme aina tuotetietojen vertailussa ja päätöksenteossa, jotta projektisi käynnistyy sujuvasti ja aikataulussa.

Mikäli tarvitset apua asennukseen, käyttöönottoon, huoltotöihin tai kokonaisurakointiin, suosittelemme lämpimästi ottamaan yhteyttä luotettuun kumppaniimme Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy:hyn. He tarjoavat ammattitaitoiset asennus- ja huoltopalvelut sekä urakointi- ja käyttöönoton ratkaisut tarpeisiisi.

Yhdessä varmistamme, että kiinteistösi LVI-järjestelmien projektit etenevät laadukkaasti – tuotteista toteutukseen.

Continue reading for more and get in touch with Helvis's team!