ZAWORY REGULACYJNE AUTOMATYCZNE 750PICV
|
|
- Miłosz Mróz
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZAWORY REGULACYJNE AUTOMATYCZNE 750PICV
2 2 > COMAP COMAP jest wiodącym europejskim producentem oferującym kompleksowe, systemowe rozwiązania dla instalacji wodnych, grzewczych oraz do ogrzewania podłogowego > Siedziba spółki Lyon, Francja > Zakłady produkcyjne Abbeville, Francja Arrest, Francja Brescia, Włochy Montelier, Francja Nevers, Francja St Denis de l Hotel, Francja Armatura regulacyjna Kształtki mosiężne Złączki zaprasowywane Uzdatnianie wody Rury Złączki do instalacji z miedzi i stali > Centrum logistyczne Chécy, Francja Zakład produkcyjny w Abbeville, Francja Centralny magazyn w Chécy, Francja > Strony internetowe filii handlowych: Zakład produkcyjny w St Denis de l Hotel, Francja
3 nastawa wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu kpa l/s l/h > SPIS TREŚCI 3 Automatyczne zawory regulacyjne COMAP 750PICV 4 Opis, charakterystyka, zalety 4 Opis działania 5 Charakterystyka techniczna, wymiary 6 Specyfikacja zaworów 7 Wykaz głowic elektrotermicznych 7 Przykład zastosowania zaworów 750PICV 8 Wykres doboru parametrów hydraulicznych zaworów 10 Charakterystyki zaworów 11 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP DN 15L - mały przepływ Zalecenia montażowe 14 Dokładność pracy zaworów 16 Zwężka Venturiego 17 Nastawa pompy 18 Nastawy zaworów 19 Głowica elektrotermiczna 21 Charakterystyki głowic 21 Głowice On-Off, 24V i 230V 22 Głowica o charakterystyce proporcjonalnej, 24V 24
4 4 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV Pomiar przepływu Stały przepływ niezależny od Dp Montaż w dowolnym położeniu 5 lat gwarancji Oszczędność energii Zalety ekonomiczne > Charakterystyka i zalety Bezpośredni pomiar przepływu Zawór umożliwia wykonywanie bezpośredniego pomiaru przepływu, a tym samym umożliwia kontrolowanie prawidłowych nastaw. Funkcja ta posiada istotne znaczenie przy diagnostyce systemu oraz przy jego uruchamianiu. Łatwy pomiar ciśnienia/przepływu Zawór wyposażony jest w szybkozłącza służące do pomiaru ciśnienia lub do przyłączenia węży ciśnieniowych do przyrządów pomiarowych. Automatyczna regulacja przepływu Zawór zawiera w sobie regulator różnicy ciśnień, co umożliwia jego reagowanie na zmiany ciśnienia w instalacji i utrzymywanie stałego przepływu. Proste uruchamianie W celu uruchomienia automatycznej regulacji wystarczy nastawić zawór na wymagany przepływ. Umożliwia to także częściowe uruchomianie obwodu w sytuacji, gdy cała instalacja nie jest jeszcze gotowa. > Opis Zawory COMAP 750PICV są zaworami, które łączą w sobie dwie funkcje - regulację przepływu oraz utrzymywanie stałego przepływu niezależnie od różnicy ciśnień. Zawory te nadają się do stosowania w szczególności w instalacjach chłodzenia, ogrzewania lub klimatyzacji. Oznaczenie PICV oznacza z języka angielskiego Pressure Independent Control Valve. Zawór COMAP 750PICV może być stosowany jako automatyczny ogranicznik przepływu lub w połączeniu z głowicą elektrotermiczną również jako regulator przepływu. Dokładna regulacja przepływu 100%-owa dokładność pracy zaworu i niezależność jego pracy od pozostałych części instalacji umożliwia, w połączeniu z sterowaną głowicą elektrotermiczną, wykonywanie regulacji przepływu, a tym samym utrzymywanie wymaganego komfortu cieplnego. Prosty dobór zaworu W zależności od zakresu wymaganych przepływów należy dobrać odpowiedni zawór. Nie jest wymagane dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych obliczeń. Łatwa instalacja Zawór może być montowany w dowolnym położeniu i w dowolnej odległości od miejsc zmian kierunku przepływu. Jedynym elementem, który należy przestrzegać, jest zachowanie właściwego kierunku przepływu. Łatwa identyfikacja wkładów zaworów Wkład zaworu jest łatwo identyfikowalny dzięki stosowanym kolorom, co obniża ryzyko zamiany lub błędnego montażu.
5 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV 5 > Działanie automatycznego zaworu regulacyjnego Zawór COMAP 750PICV zawiera w sobie następujące elementy posiadające ściśle określoną funkcję: Narzędzie wstępnej nastawy Procentowe wartości podane na elemencie nastawczym (na czerwonej obudowie) odpowiadają procentom maksymalnego przepływu. Nastawę przeprowadza się poprzez obrót elementu nastawczego. Po dokonaniu wstępnej nastawy narzędzie należy zdjąć, aby zapobiec przypadkowej zmianie nastawy. Regulator przepływu Służy do ustawienia nastawy wstępnej, a także do zmiany nastaw za pomocą głowicy podczas pracy instalacji. Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ΔP = (P2 - P3) na regulatorze przepływu. Wypadkowa sił powstająca między obiema stronami membrany powstająca w wyniku działania różnicy ciśnień ΔP = (P1 - P3) kompensowana jest sprężyną. W przypadku, gdy podczas pracy instalacji różnica ciśnień ΔP = (P1 - P3) zmieni się (spowodowane jest z jednej strony zmianami ciśnienia w układzie a także oddziaływaniem głowicy) regulator automatycznie przystosowuje się do nowej wartości utrzymując stały przepływ Zwężka Venturiego Służy do bezpośredniego pomiaru przepływu za pomocą pomiaru różnicy ciśnień na zwężce Głowica Służy do nastawiania regulatora przepływu, a tym samym do sterowania przepływem przez zawór. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP P3 P2 P1 Regulator różnicy ciśnień Regulator przepływu Korpus zaworu Wkład zaworu zawierający regulator przepływu, regulator ciśnienia i zwężkę Venturiego Miejsca pomiaru ciśnienia
6 6 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV > Charakterystyka techniczna Temperatura pracy: - ºC do 1 ºC Klasa armatury: PN25 Różnica ciśnień: kpa Gwinty: ISO 7/1 Medium: woda, mieszanina woda-glikol > Materiały Korpus zaworu: Wkład: Uszczelka: Uszczelka gniazda: Membrana: DR Mosiądz CW602N PPS EPDM PTFE wzmocnione EPDM > Wymiary L G h H H DN G H H h L 15 ½ ¾ ¼ w opracowaniu ½
7 > Automatyczne zawory regulacyjne 750 PICV 7 > Specyfikacja zaworów Typ Rysunek DN G Wkład 750 PICV 15 ½ ¾ L niski przepływ (low) S standardowy przepływ H duży przepływ (high) S standardowy przepływ H duży przepływ (high) Zakres przepływów m 3 /h Kv zwężki Venturiego Minimalne Dp całego zaworu Kod 0,036-0,118 0,23 30 kpa U ,090-0,450 0,78 30 kpa U ,300-1,400 2,50 30 kpa U ,3-0,882 1,9 30 kpa U ,835-2,2 4,7 30 kpa U AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Specyfikacja głowic elektrotermicznych do zaworów 750PICV Typ Rysunek Przyłącze Pozycja podstawowa Technologia Napięcie Tryb pracy Kod 24V ON / OFF U ACUONOFF M30 x 1,5 Bez napięcia zamknięte Elektrotermiczna 230V ON / OFF U60001 ACTUMOD 24V proporcjonalny 0-10V U
8 8 > 750 PICV przykład > Przykład zastosowania Dobór zaworu COMAP 750PICV jest bardzo prosty. W przypadku, gdy znane są wymagane przepływy wystarczy tylko wybrać zawór, który posiada odpowiedni zakres przepływów. Poniższy przykład obrazuje typowy sposób postępowania. Przykład System o zmiennym przepływie typowy przy stosowaniu klimakonwektorów (chłodzenie) - dla trzech pomieszczeń biurowych: Biuro 1 : 10 x 12m Biuro 2 : 10 x 6m Biuro 3: 3 x 4m Zyski ciepła: 40W/m 2 Temp. na zasilaniu: 5 C Temp. na powrocie: 10 C 1. krok: obliczenie przepływów Q : przepływ (m 3 /h) F : straty ciepła w pomieszczeniu (W) 0,86 * Φ Q = Ts : temperatura czynnika na wejściu (Ts - Tr) Tr : temperatura czynnika 0,86 na * wyjściu Φ 0,86 * (0,04 * 10 * 12) Q1 = 0,86 * Φ Q1 = 0,86 * (0,04 * 10 * 12) = 0,827 m 3 = /h = 827 l/h = 0,229 l/s Ts - Tr = ,86 * Φ 0,86 * (0,04 * Q 10 = * Kv = 0,827 12) x p m 3 /h = 827 l/h = 0,229 l/s Biuro 1 : Q1 = Ts - Tr = 5-10 = 0,827 m 3 /h = 827 l/h = 0,229 l/s Ts - Tr ,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 5 * 9) 3 Q2 = 0,86 * Φ = 0,86 * (0,04 * 5 * 9) = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s Biuro 2 : Q2 = Ts - Tr = = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 5 * 9) 3 Q2 = Ts - Tr = 5-10 = 0,413 m /h = 413 l/h = 0,114 l/s 0,86 Ts - * Tr Φ ,86 * (0,04 * 3 * 4) 3 Biuro 3 : Q3 = 0,86 * Φ = 0,86 * (0,04 * 3 * 4) = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s 3 Q3 = Ts - Tr = 5-10 = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s 0,86 * Φ 0,86 * (0,04 * 3 * 4) 3 Q3 = Ts - Tr = 5-10 = 0,083 m /h = 83 l/h = 0,023 l/s Ts - Tr krok: wybór zaworu Z wykresu można łatwo ustalić, że dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć: Biuro 1: DN15H Biuro 2: DN15S Biuro 3: DN15L 0,01 DN15L - mały przepływ 0,02 #3 0,03 DN15S - standardowy przepływ 0,04 0,05 0,06 0,07 DNS - standard. przep. 0,1 0,09 0,08 DN15H - duży przepływ #2 0,2 DNH - duży przepływ #1 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s l/h
9 > 9 nastawienie zaworu 3. krok: określenie nastawy wstępnej Czarna linia na wykresie określa przepływ przez zawór dla danej nastawy. Biuro 1: Zawór: 750PICV DN15H Przepływ: 0,23 l/s Nastawa wstępna: 28,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 9 kpa DN 15H - duży przepływ 28% 9kPa 0,23 l/s wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawienie zaworu DN 15S - standardowy przepływ kpa l/s l/h kpa AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP 70 28kPa 28 Biuro 2: 60 57% Zawór: 750PICV DN15S Przepływ: 0,114 l/s Nastawa wstępna: 57,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 28 kpa ,114 l/s 0 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0, l/s l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawienie zaworu DN 15L - mały przepływ kpa Biuro 3: Zawór: 750PICV DN15L Przepływ: 0,023 l/s Nastawa wstępna: 38,00% Spadek ciśnienia na zwężce Venturiego: 13 kpa % ,023 l/s 90 13kPa l/s 118 l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu
10 10 > Wykres doboru zaworów 750 PICV > Wykres do dokonywania doboru zaworów Dobór zaworów COMAP 750PICV jest bardzo prosty - w zależności od wymaganego przepływu należy dobrać wielkość zaworu włącznie z wkładem, korzystając z poniższego wykresu. DNH - duży przepływ DNS - standard. przep. DN15H - duży przepływ DN15S - standardowy przepływ DN15L - mały przepływ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,1 0,09 0,08 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s l/h G gwint przyłącza 1/2 3/4 Oznaczenie typu Wkład Kolor wkładu Zakres przepływów m 3 /h Zakres przepływów l/hod Zakres przepływów l/s DN15L L - niski przepływ (low) biały 0,036-0, ,01-0,033 U DN15S S - standard. przepływ czerwony 0,090-0, ,025-0,125 U DN15H H - duży przepływ (high) czarny 0,300-1, ,083-0,39 U DNS S - standard. przepływ czerwony 0,3-0, ,089-0,245 U DNH H - duży przepływ (high) czarny 0,835-2, ,232-0,617 U Kod Oznaczenie barwne wkładów wykonane jest na ich górnej części
11 > Charakterystyka zaworów 750 PICV 11 nastawa 100 kpa DN 15L G 1/ DN 15L - mały przepływ l/s AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawa DN 15S - standardowy przepływ kpa DN 15S G 1/ ,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 l/s l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu
12 12 > Charakterystyka zaworów 750 PICV nastawa DN 15H - duży przepływ kpa 36 DN 15H G 1/ l/s l/h wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu
13 > Charakterystyka zaworów 750 PICV 13 DN S G 3/4 nastawa DN S - standardowy przepływ wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu kpa l/s l/h AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu nastawa DN H - duży przepływ kpa DN H G 3/ wstępna nastawa zaworu dla danego przepływu l/s l/h P zwężki Veturiego dla danej nastawy i danego przepływu
14 14 > Zalecenia montażowe dla zaworów 750 PICV > Zalecenia przy montażu Pozycja zaworu 360 Zawór powinien być zamontowany w taki sposób, aby zachowany był właściwy kierunek przepływu. Zawór może być zamontowany w dowolnym położeniu. Zalecana długość rury przed i za zaworem O x DN O x DN W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu nie muszą być zachowane proste odcinki rur przed lub za zaworem. Do zaworu mogą być montowane bezpośrednio przewody elastyczne. Usunięcie gradu i wiórów W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu należy podczas montażu sprawdzić, czy obrabiane powierzchnie rur pozbawione są gradu i pozostałości po obróbce mechanicznej, które mogą mieć wpływ na przepływ czynnika a także, w przypadku uwolnienia się, mogłyby zablokować zawór.
15 > 15 Wykonanie nastawy wstępnej Nastawę wstępną zaworu należy przeprowadzać obracając osłoną zaworu, która w tym przypadku służy jako klucz do wykonania nastawy wstępnej. Przyłączyć do zaworu przyrząd pomiarowy. Obracać kluczem aż do chwili wskazania przez przyrząd właściwej wartości przepływu. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Montaż głowicy elektrotermicznej Po dokonaniu nastawy wstępnej zaworu należy zdjąć osłonę (która służyła jako klucz do dokonania nastawy wstępnej). Nakręcić na zawór adapter głowicy elektrotermicznej i dokręcić go ręcznie. Klik! Nałożyć na adapter głowicę aż do usłyszenia dźwięku zasprzęglenia (kliknięcie!).
16 16 > Dokładność pracy zaworów 750 PICV > Dokładność i stabilność pracy W automatycznych zaworach można spotkać się z dwoma typami niedokładności: 1. Niedokładność robocza Po nastawieniu zaworu na wymaganą wartość przepływu można stwierdzić określony stopień niedokładności. W zakresie ciśnień roboczych (od wartości minimalnej do maksymalnej) można zauważyć określoną odchyłkę rzeczywistej wartości przepływu od nastawionej wartości. Zjawisko to spowodowane jest dwoma głównymi przyczynami: histerezą i dążeniem do osiągnięcia jak najniższej straty ciśnienia na zaworze. Dążenie do uzyskania minimalnej straty na zaworze często prowadzi do utraty dokładności. 2. Niedokładność nastawy Niedokładność przeprowadzenia nastawy posiada zasadnicze znaczenie. Głównym przeznaczeniem zaworu jest bowiem uzyskanie wymaganego (zaprojektowanego) przepływu. Niedokładność ta spowodowana jest sposobem przeprowadzania nastaw zaworów na podstawie skal, które często są bardzo niedokładne. Zawory COMAP 750PICV nastawiane są z wykorzystaniem pomiaru straty ciśnienia na zwężce Veturiego, która zapewnia wysoką dokładność pomiaru, a tym samym również dokładne nastawienie. Zawory COMAP 750PICV potrzebują dla prawidłowej pracy ΔP = 30 kpa Zawory COMAP 750PICV posiadają podaną niżej dokładność: przepływ l/h 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 minimalne P +5,8% mediana -5,8% pomiar przepływu ± 3% stabilność przepływu ± 7% 0,05 0,04 0,03 0,02 0, ΔP na zaworze (kpa) +/- 7% Przy małej różnicy ciśnień zawór zachowuje się jak statyczny zawór regulacyjny. Przepływ rośnie w zależności od ΔP. Od pewnej minimalnej wartości różnicy ciśnień na zaworze osiągany jest tryb pracy, w którym przepływ nie zależy od ΔP.
17 > Zwężka Venturiego 17 > Zasada działania zwężki Venturiego Zwężka Venturiego wykorzystuje zasadę równania Bernoulliego: Prędkość przepływu wzrasta wraz ze zmniejszającym się przekrojem. Jednocześnie ze wzrastającą prędkością przepływu maleje ciśnienie. Mała prędkość - wysokie ciśnienie Duża prędkość - niskie ciśnienie W zwężce Venturiego ciśnienia pomiarowe pobierane są w miejscu o najwyższym i najniższym ciśnieniu. Specjalny stożkowy kształt zwężki zapewnia, że prędkość cieczy maleje przy zachowaniu niskich strat ciśnienia, a tym samym zapewnione jest uzyskanie niskich wartości ogólnych strat. Nastawienie zaworu nie ma wpływu na bezpośredni pomiar przepływu, ponieważ wartość współczynnika Kv między punktami pomiarowymi pozostaje stała. Zmiana wartości Kv zaworu występuje w innym miejscu w zaworze. AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Dp zwężki Venturiego Dzięki pomiarowi powyższej różnicy ciśnień posiadamy do dyspozycji dostatecznie duży sygnał = wysoka dokładność pomiaru. Q = 0,86 * Φ (Ts - Tr) Dp zaworu Całkowita strata w pełni otwartego zaworu jest jednak niewielka ze względu na stosowany specjalny kształt zwężki Venturiego. Podstawowe równanie dla ustalenia przepływu jest następujące: Q = Kv x p Q Kv Dp Przepływ w m3/h, który określony jest na podstawie obliczeń. Współczynnik zwężki Venturiego, który określa wielkość przepływu przez zawór. Określony jest najmniejszym przekrojem i jest stały również przy zmianie nastaw zaworu. Wartość ta jest więc wprowadzana tylko raz. Jest różnicą ciśnień mierzoną na zwężce Venturiego.
18 18 > Nastawa pompy > Nastawa pompy, zrównoważenie układu Przy stosowaniu zaworów 750PICV przeprowadzanie zrównoważenia układu nie jest konieczne. Zawory nastawiane są wyłącznie na wymagany przepływ, a ponieważ zapewniają ten przepływ niezależnie od ciśnienia, zrównoważenie nie jest konieczne. TJ TJ TJ TJ W przypadku, gdy na wszystkich zaworach nastawiony jest wymagany przepływ wtedy należy nastawić pompę na jak najmniejszą wydajność, tak aby uzyskać niskie zużycie energii. Należy jednak upewnić się, aby również na zaworze, który posiada w obwodzie największą całkowitą stratę ciśnienia, zapewnione było minimalne ciśnienie robocze. Optymalne nastawienie pompy jest proste. Należy rozpocząć od nastawienia pompy na maksymalną wydajność. Następnie należy dokonać nastaw wszystkich zaworów a przyrząd pomiarowy należy przyłączyć do zaworu o najniższej stracie ciśnienia. Często jest to zawór najbardziej oddalony od pompy. Następnie należy stopniowo zmniejszać wydajność pompy aż do momentu, w którym na tym zaworze wystąpi spadek przepływu. Oznacza to, że na tym zaworze została osiągnięta minimalna wymagana różnica ciśnień. W tej sytuacji należy lekko podwyższyć wydajność pompy i na tym zakończyć wykonywanie nastaw. Dzięki stosowaniu powyższego, szybkiego sposobu zrównoważenia układu, nie są konieczne długie i skomplikowane sposoby przeprowadzania jego zrównoważenia. Dużą zaletą jest również bezpośredni odczyt przepływu, a tym samym łatwe nastawienie wymaganego, zaprojektowanego przepływu.
19 > Szybka nastawa zaworów 750PICV 19 > Szybka nastawa zaworów Wymagana nastawa przedstawiona jest na nomogramach. Wstępną nastawę przeprowadza się obracając za pomocą narzędzia do nastawy wstępnej. Każda kreska na narzędziu odpowiada 10% otwarcia, od 0% do 100%. Nastawy przeprowadza się w odniesieniu do znacznika na korpusie zaworu. 30% 100% AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Pomiary na zaworach Przed nastawieniem maksymalnych przepływów na zaworach należy sprawdzić, czy: 1) pompa pracuje na maksymalnej wydajności 2) cała armatura w układzie ustawiona jest na pozycji pełne otwarcie 3) wartość różnicy ciśnień na zaworach mieści się w wartościach roboczych. Przyłączyć przyrząd pomiarowy za pomocą szybkozłączy. Nastawić wartość współczynnika Kv złączki Venturiego (wprowadzoną dla danego zaworu tylko raz, ponieważ jest stała). Przyrząd pomiarowy wskazuje bezpośrednio przepływ. Nastawienie zaworu, ewentualnie nastawienie wymaganego przepływu, przeprowadza się przez obracanie czerwonego pokrętła nastawczego.
20 >
21 > Głowica elektrotermiczna 21 > Podstawowa charakterystyka głowic Głowice elektrotermiczne przeznaczone są dla automatycznych zaworów regulacyjnych COMAP 750PICV i służą do otwierania i zamykania tych zaworów. Do dyspozycji znajdują się w wykonaniu proporcjonalnym lub w wariancie On-Off. Posiadają następującą wspólną charakterystykę: stan zamknięty bez doprowadzonego napięcia stopień ochrony obudowy IP54 dowolna pozycja montażu 360 brak potrzeby konserwacji wykonanie kompaktowe > Przepływ w zależności od napięcia Wstępna nastawa zaworów przeprowadzana jest przez zmniejszanie przekroju wejściowego za pomocą przesłony, w związku z czym nie występuje żaden wpływ na skok grzybka. Dzięki temu w sprzężeniu z wbudowanym regulatorem ciśnienia osiągana jest 100 % kontrola przepływu. Poniższy wykres przedstawia typową zależność między napięciem doprowadzonym do elektrotermicznej głowicy i przepływem przez zawór. Przestawiony przykład dotyczy zaworu DN15H (zawór z wysokim przepływem). AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP Przykład: Z wykresu można odczytać, że np. dla napięcia 5V przepływ będzie wynosił 78% wstępnie nastawionego przepływu. Jeśli więc zawór nastawiony jest wstępnie na 827 l/h, wtedy po doprowadzeniu do głowicy napięcia 5V przepływ przez zawór będzie wynosić 645 l/h napięcie (V) V % % przepływu
22 22 > Głowica On-Off, 24V lub 230V > Opis działania, parametry techniczne Głowica elektrotermiczna działa na zasadzie zmiany objętości elementu woskowego, który jest ogrzewany za pomocą elementu oporowego. Woskowa kształtka (1) ogrzewana jest i zmieniając swoją objętość oddziaływuje na mechanizm wewnątrz głowicy podnosząc za pośrednictwem trzpienia i sprężyny grzybek (2) i otwiera zawór. Powrotny ruch tłoczka zaworu zapewnia sprężyna. Sprężyna zaworu utrzymuje grzybek zaworu w pozycji zamkniętej. Po doprowadzeniu napięcia element grzejny rozgrzewa się i ogrzewa tym samym element woskowy, który po określonym czasie ( martwy okres ) zacznie naciskać na mechanizm w głowicy. Trzpień głowicy zacznie podnosić się i tym samym otwierać grzybek zaworu. Po odłączeniu napięcia element woskowy ochładza się, ale jeszcze przez jakiś czas ( czas trzymania ) zawór jest otwarty. Wraz z postępującym ochładzaniem się woskowego elementu następuje zamykanie zaworu. skok (mm) max napięcie zwłoka czasowa martwy okres zwłoka czasowa "okres trzymania" czas On Off napięcie doprowadzone głowica jest zasilana napięcie odłączone czas Parametr Głowica 230V Głowica 24V Napięcie robocze 230VAC, 50/60Hz 24 AC/DC, 0/60Hz Kod U U60001 Podstawowa pozycja bez napięcia zamknięty bez napięcia zamknięty Prąd zasilania 75mA 8mA Pobór mocy 1,8W 1,8W Czas otwierania/zamykania ok. 3 min. ok. 3 min. Siła wytwarzana w głowicy 100 N +/- 5% 100 N +/- 5% Temperatura otoczenia 0 C do 60 C 0 C do 60 C Stopień ochrony obudowy IP54 IP54 Zgodność z normą CE EN EN Kabel przyłączeniowy szary / 1m szary / 1m
23 > 23 > Adapter głowicy Głowica dostarczana jest razem z odpowiednim adapterem. Adapter należy najpierw ręcznie nakręcić na zawór i ręcznie dokręcić. Następnie należy nałożyć na niego głowicę aż do momentu zasprzęgnięcia (kliknięcie). Po wykonaniu tych czynności można głowicą obracać. > Pozycja zaworu Zawór może być zainstalowany w dowolnym położeniu, ponieważ głowica jest wodoszczelna. Na działanie głowicy nie wpływa nawet powstanie kondensatu, który może wytwarzać się przede wszystkim na przewodach instalacyjnych w instalacjach chłodniczych. 360 AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Połączenia elektryczne Połączenia wykonane są zgodnie z poniższym schematem. 230 V AC / 24 V DC
24 24 > Głowica proporcjonalna, 24V > Opis działania, parametry techniczne Skok w elektrotermicznej głowicy proporcjonalnej zależy od wartości zadanego napięcia. Napięcie sterujące zmienia się w granicach 0-10V i doprowadzane jest z termostatu lub z układu regulacyjnego. Zawór otwierany jest proporcjonalnie do doprowadzonego napięcia. Głowica działa na zasadzie elementu woskowego, który nagrzewany jest oporowo. Woskowa kształtka (1) ogrzewana jest i w wyniku rozszerzania i zmiany objętości działa na mechanizm wewnątrz głowicy, w której podnosi trzpień a sprężyna tłoczka zaworu (2) otwiera zawór. Powrotny ruch tłoczka zaworu zapewnia sprężyna. Po pierwszym doprowadzeniu napięcia 24V do głowicy zawór 750PICV zostanie otwarty na wartość 0,5 mm a następnie zamknięty. W ten sposób ustalony jest punkt zamykania zaworu i przeprowadzona jego kalibracja. Po doprowadzeniu napięcia sterującego 0-10V DC (po przeprowadzonym procesie kalibrowania i upłynięciu początkowej zwłoki czasowej) głowica otworzy zawór do pozycji odpowiadającej doprowadzonemu napięciu. W przypadku obniżenia napięcia system elektroniczny zmniejszy ogrzewanie kształtki woskowej. W zakresie 0-0,5V głowica pozostaje w stanie spoczynku w celu wyeliminowania wpływu wahań napięcia, które może być spowodowane długimi przewodami. Po upłynięciu zwłoki czasowej zawór zamykany jest pod działaniem sprężyny w głowicy. skok (mm) granice kalibracji skok zaworu = 0 1 obszar aktywnego sterowania napięciem napięcie sterujące (v)
25 > 25 > Parametry techniczne Parametr Głowica proporcjonalna 24V Napięcie robocze 24V AC, 50/60Hz Kod U Podstawowa pozycja bez napięcia zamknięty Średnia prędkość reakcji 30 s/mm Napięcie sterujące 0-10 V Skok 4 mm Siła wytwarzana w głowicy 100 N ± 5% Temperatura otoczenia 0 ºC do 60 ºC Stopień ochrony obudowy IP54 Zgodność z normą CE EN Kabel przyłączeniowy szary/1 m AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE COMAP > Adapter głowicy Głowica dostarczana jest razem z odpowiednim adapterem. Adapter należy najpierw ręcznie nakręcić na zawór i ręcznie dokręcić. Następnie należy nałożyć na niego głowicę aż do momentu zasprzęgnięcia (kliknięcie). Po wykonaniu tych czynności można obracać głowicą. > Pozycja zaworu Zawór może być zainstalowany w dowolnym położeniu, ponieważ głowica jest wodoszczelna. Na działanie głowicy nie ma także wpływu powstanie kondensatu, który może wytwarzać się przede wszystkim na przewodach w instalacyjach chłodniczych. 360
26 26 > Głowica proporcjonalna, 24V > Połączenia elektryczne Połączenia wykonane są zgodnie z poniższym schematem. niebieski czerwony czarny
27
28 COMAP POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 4A, Warszawa, tel.: (48 22) , fax: (48 22) , comap@comap.pl
RÓW N OWA Ż ĄCE 750DP C V
Z AWOR Y D Y N A M IC Z NE RÓW N OWA Ż ĄCE 70DP C V > COMAP 2 COMAP jest wiodącym europejskim producentem oferującym kompleksowe systemowe rozwiązania dla instalacji wodnych, grzewczych oraz do ogrzewania
Hycocon AV9. Armatura Premium. Dane techniczne
Dane techniczne Hycocon AV9 Zawór równoważąco-regulacyjny z precyzyjną płynną nastawą wstępną do małych odbiorników końcowych np. typu fancoil, belka chłodnicza Hycocon AV9 Zawór równoważąco-regulacyjny
TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych
TBV Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych IMI TA / Zawory równoważące / TBV TBV Zawór równoważący TBV do małych odbiorników końcowych pozwala na dokładne zrównoważenie hydrauliczne
ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE. ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Zawór TBV do odbiorników końcowych pozwala na dokładne równoważenie hydrauliczne.
ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Zawór do odbiorników końcowych pozwala na dokładne równoważenie hydrauliczne. Pokrętło Nastawcze Wygodne w użyciu pokrętło nastawcze do równoważenia i
Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.
Strona 1 z 17 Opis Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową Frese FODRV służą do regulacji oraz pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese FODRV stosowane są w instalacjach grzewczych
Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych
Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników
Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.
Strona 1 z 17 Opis Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową Frese FODRV służą do regulacji oraz pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese FODRV stosowane są w instalacjach grzewczych
REGULACJA Zawór regulacji ciśnienia różnicowego
Zawory regulacji ciśnienia różnicowego BALLOREX DELTA DN15-32 Opis Zawory BALLEREX DELTA to zawory regulacji ciśnienia różnicowego stosowane w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Zawory te
Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi
Strona z 37 Frese STBV VODRV DN5 - DN500 Opis, służące do regulacji i pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese VODRV stosowane są w instalacjach grzewczych i w instalacjach wody lodowej. Mogą być używane
V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM
Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia
Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi
Strona z 37 Opis, służące do regulacji i pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese VODRV stosowane są w instalacjach grzewczych i w instalacjach wody lodowej. Mogą być używane zarówno w instalacjach
TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną
TBV-CM Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną IMI TA / Zawory regulacyjne / TBV-CM TBV-CM Zaprojektowany do stosowania przy małych odbiornikach końcowych jako zawór równoważący
STA. Zawory podwójnej regulacji DN 15-50
STA Zawory podwójnej regulacji DN -0 IMI TA / Zawory równoważace / STA STA Zawór równoważący STA umożliwia dokładne zrównoważenie hydrauliczne w szerokim zakresie zastosowań. Idealny do zastosowania w
Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników
TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T
Frese S - automatyczny regulator przepływu
Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:
V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA
V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Zawór odciążony kvs 1.0 10 m3/h Normalnie zamknięty Z kapturkiem ręcznej nastawy podczas uruchamiania Małe wymiary Przyłącza
REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE
REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH REGULOWANY SYGNAŁEM CIĄGŁYM Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-CM utrzymuje dokładną regulację
Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie
Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE
TBV-C Zawór do odbiorników końcowych. Opis techniczny Zastosowanie: Systemy ogrzewania i klimatyzacji.
TBV-C Zawór do odbiorników końcowych 5-5-25 2006.01 Opis techniczny Zastosowanie: Systemy ogrzewania i klimatyzacji. Funkcje: Kontrolna Równoważenie Nastawa wstępna Pomiar przepływu i ciśnienia różnicowego
Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie
4 379 Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie VVG55... Zawory przelotowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym, PN25 Korpus zaworu z brązu Rg5 DN5... 25 mm (½"... ") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Skok
Instrukcja obsługi VMT
Instrukcja obsługi TRVS SDM24 ST23024 Wykresy TRVS Wielkość zaworu dla zastosowań wodnych można określić, korzystając z poniższych wykresów. [kpa] 100 1000 [l/h] 10000 70 50 40 0,7 [bar] 10 0,1 Kvs 1.7
Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off
Zawory równoważące i regulacyjne TBV-C Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE
DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE
Regulatory różnicy ciśnień DA 516, DAF 516 Regulator różnicy ciśnienia utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Kompaktowe regulatory różnicy ciśnienia
TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Z REGULACJĄ ON-OFF Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-C utrzymuje dokładną regulację
Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)
Niezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka
Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją płynną
Zawory równoważące i regulacyjne TBV-CM Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją płynną utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING
Napędy termiczne ABNM A5 LOG/LIN 0-10V
Arkusz informacyjny Napędy termiczne ABNM A5 LOG/LIN 0-10V Zastosowanie Dostępne w wersji: normalnie zamknięty (NC) lub normalnie otwarty (NO) Zużycie energii 1/1,2 W Kabel bezhalogenowy Łatwa instalacja
STA. Zawór podwójnej regulacji ENGINEERING ADVANTAGE
Zawory podwójnej regulacji STA Zawór podwójnej regulacji utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący STA umożliwia dokładne zrównoważenie
Zawór równoważący do małych przepływów (niskie Kv)
Zawory równoważące STAD-R Zawór równoważący do małych przepływów (niskie Kv) Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE STAD-R, zawór równoważący do
REGULACJA / 2-DROGOWE
REGULACJA / 2-DROGOWE NIEZALEŻNY OD CIŚNIENIA ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY I REGULACYJNY (PIBCV) Zaprojektowany do regulacji sygnałem ciągłym odbiorników końcowych w systemach ogrzewania i chłodzenia, zapewnia optymalną
5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.
5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące
Zawory do klimakonwektorów serii
Zawory do klimakonwektorów serii 2131-3131 - 4131 Główne cechy: Zawory dostępne w następujących wersjach: 2-drogowy - średnice: 1/2, 3/4, 1 3-drogowy - średnice: 1/2, 3/4, 1 3-drogowy z 4 przyłączami -
Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss.
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu i ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHPBM-F montaż na rurociągu zasilającym, nastawa stała Opis Regulator składa się
Technote. Frese SIGMA Compact Automatyczny ogranicznik przepływu. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.
Strona 1 z 21 Opis jest nastawianym zewnętrznie automatycznym ogranicznikiem przepływu stosowanym w instalacjach grzewczych i chłodniczych, zapewniającym prostą, precyzyjną i niezawodną regulację przepływu.
KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)
KTCM 512 Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) IMI TA / Zawory regulacyjne / KTCM 512 KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór
STAD-R. Zawory równoważące DN do małych przepływów (niskie Kv)
STAD-R Zawory równoważące DN 15-25 do małych przepływów (niskie Kv) IMI TA / Zawory równoważące / STAD-R STAD-R STAD-R, zawór równoważący do modernizowanych instalacji, umożliwia dokładne zrównoważenie
STA. Zawory podwójnej regulacji DN 15-50
STA Zawory podwójnej regulacji DN 15-50 IMI TA / Zawory równoważace / STA STA Zawór równoważący STA umożliwia dokładne zrównoważenie hydrauliczne w szerokim zakresie zastosowań. Idealny do zastosowania
Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Opis Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów,
Zawór równoważący zredukowana wartość Kv
Zawory równoważące STA-DR Zawór równoważący zredukowana wartość Kv Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE STA-DR, zawór równoważący do remontowanych
Katalog techniczny 17
Strona Zastosowanie Frese OPTIMA Compact jest automatycznym regulatorem przepływu stosowanym w instalacjach: klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych i ciepłowniczych. Zadaniem Frese OPTIMA Compact jest
VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Siemens Building Technologies HVAC Products
2 85 Zawory Mini-Kombi do 2-rurowych instalacji grzewczych, klimakonwektorów i stropów chłodzących VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi są zaworami ze zintegrowaną regulacją różnicy ciśnienia zapewniającą wymagany
Zawory równoważące USV-S
Zawory równoważące USV-S Zastosowanie Zawory USV-S stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania w celu ograniczenia przepływu w pionach lub pętlach poziomych. Zawory USV-S stosowane w instalacjach chłodzących
Zawory typu RA-N z nastawą wstępną
Zawory typu RA-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RA-N zawór prosty RA-N zawór kątowy RA-N zawór trójosiowy RA-N zawór UK Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego
Zawór równoważący z brązu PN 16, DN
Zawory równoważące STAF-R Zawór równoważący z brązu PN, DN -0 Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Kołnierzowy zawór równoważący z brązu STAF-R
Katalog techniczny 17
Strona 1 Zastosowanie Frese OPTIMA Compact jest automatycznym regulatorem przepływu stosowanym w instalacjach: klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych i ciepłowniczych. Zadaniem Frese OPTIMA Compact
Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN
Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Przeznaczone są do równoważenia hydraulicznego instalacji
Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.
Strona 1 z 16 Opis to zestaw dynamicznych zaworów równoważących zaprojektowanych do regulacji przepływu i ciśnienia różnicowego. Zastosowanie Zestaw stosuje się w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.
Arkusz informacyjny Regulator przepływu / regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
DA 516, DAF 516. Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp
DA 516, DAF 516 Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompaktowe regulatory różnicy ciśnienia o budowie liniowej znajdują zastosowanie
Zawory typu RA-N z nastawą wstępną
Zawory typu RA-N z nastawą wstępną Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie RA-N zawór prosty RA-N zawór kątowy RA-N zawór trójosiowy RA-N zawór UK Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach
Katalog techniczny 17
Strona 1 Frese SIGMA Compact DN5 - DN15 Opis Automatyczny regulator przepływu Frese SIGMA Compact z możliwością zmiany nastawy przepływu zapewnia dokładną, prostą i niezawodną regulację strumienia medium
Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.
Strona 1 z 16 Opis to zestaw dynamicznych zaworów równoważących zaprojektowanych do regulacji przepływu i ciśnienia różnicowego. Zastosowanie Zestaw stosuje się w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Karta katalogowa. Opis
Karta katalogowa Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16) AVPB montaż na rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPB-F montaż na rurociągu powrotnym, nastawa stała Opis Regulator składa
Napędy nastawcze HERZ 7708, 7990
Napędy nastawcze HERZ 7708, 7990 Arkusz znormalizowany 7708, 7990 Wydanie 0215 1 7708 37 Wysokość montażowa 1 7708 31 1 7708 38 1 7708 39 1 7708 52 1 7708 53 Wysokość montażowa 1 7990 31 1 7990 32 Wysokość
Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty
HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek
Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia
Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych
KTC 512. regulacja temperatury w pomieszczeniu. Nastawialny przepływ maksymalny Umożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu.
ZAWORY REGULACYJNE / 2-drogowe KTC 512 2-drogowy zawór regulacyjny do współpracy z siłownikiem z regulacją przepływu maksymalnego. Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny obsługiwany przez siłownik zintegrowany
Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie
Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis AVQ to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka
Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych
Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych Cocon Q - zawór regulacyjny Budowa i działanie 2 2 Legenda: Element membranowy
REGULACJA. Zawór dynamiczny równoważący. Zawór BALLOREX DYNAMIC Wersje. Korzyści. Opis DN15, DN20, DN25 DN32, DN40, DN50. Wymiary
Zawór BALLOREX DYNAMIC Wersje Wymiary DN15, DN20, DN25 DN32, DN40, DN50 Przepływ L (niski), S (standardowy), H (wysoki) Korzyści Opis Zawór BALLOREX DYNAMIC jest połączeniem zaworu równoważącego (niezależnego
Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna Opis Jest to regulator różnicy ciśnień i przepływu, bezpośredniego
STAD-C. Zawór równoważący DN do 150 C ENGINEERING ADVANTAGE
Zawory równoważące STAD-C Zawór równoważący DN 15-50 do 150 C Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE STAD-C jest zaworem równoważącym mającym szczególne
Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50
Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM
Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa -F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień
VD215-VD232. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIE KARTA KATALOGOWA VD215-VD232/PN25
VD215VD232/PN25 VD215VD232 Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Odciążony ciśnieniowo, k vs 1.0...10 m 3 /h Normalnie zamknięty Dostarczany z pokrętłem
Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16
Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16 Opis AB-PM jest wielofunkcyjnym automatycznym zaworem równoważącym. W kompaktowym korpusie zaworu realizowane
Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400
Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone
Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN
Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 16) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50
Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie
36 Zawory przelotowe, PN6, gwintowane zewnętrznie VVG... Korpus zaworu z brązu CC9K (Rg5) Średnica DN5 DN0 k vs 5 25 m 3 /h Przyłącza z gwintem zewnętrznym G B wg ISO 228/ do uszczelnień płaskich Śrubunki
Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej
Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej Zawory równoważące ze zwężką Venturiego FODRV DN 15-600 Perfekcyjne równoważenie dzięki zwężce Venturiego Ballorex Venturi jest nowej generacji ręcznym
MICRA. Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16
Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16 MICRA Typ zaworu Kvs Kvs droga na wprost droga pod kątem [m 3 /h] [m 3 /h] Ciśnienie [bar] Typ przyłącza (*) Zawory 2-drogowe VSX09P 0,25
Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25
Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na
Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.
Strona 1 z 2 Zastosowanie Frese OPTIMA Compact jest zaworem równoważącym i regulacyjnym niezależnym od ciśnienia, stosowanym w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych, ciepłowniczych w
Arkusz informacyjny Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia
Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia Zastosowanie RA-DV prosty RA-DV kątowy Jakość RA-DV trójosiowy (prawy, lewy) RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych
Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN
Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami
Regulator przepływu maksymalnego
Regulator przepływu maksymalnego Regulator przepływu maksymalnego Zawór K512 automatycznie ogranicza przepływ maksymalny w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz węzłach cieplnych. budowa liniowa
Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM jest regulatorem przepływu
Arkusz informacyjny. Opis
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa -F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis (-F) jest regulatorem
Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN16
4 842 Zawory 2-drogowe VVI46.5 do VVI46.25 Zawory 3-drogowe VXI46.5 do VXI46.25 Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN6 Zawory 2-drogowe VVS46.5 do VVS46.25 Zawory 3-drogowe VXS46.5 do VXS46.25 VVI46... VXI46...
STAD. Zawory równoważące DN 10-50, PN 25
STAD Zawory równoważące DN 0-50, PN 5 IMI TA / Zawory równoważące / STAD STAD Zawór równoważący STAD umożliwia dokładną regulację hydrauliczną instalacji. Idealny do stosowania w instalacjach grzewczych,
Calypso TRV-3. Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną
Calypso TRV- Zawory termostatyczne Z nastawą wstępną IMI TA / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Calypso TRV- Calypso TRV- Zawór termostatyczny stosowany w systemach ogrzewania grzejnikowego
Zawory termostatyczne do wody chłodzącej
Karta katalogowa Zawory termostatyczne do wody chłodzącej FJVA Zawory termostatyczne do wody chłodzącej służą do bezstopniowej, proporcjonalnej regulacji natężenia przepływu w zależności od nastawy i temperatury
V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU
V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU Zastosowanie KARTA KATALOGOWA Zawór Alwa-Kombi-4 jest używany jako zawór dławiący w instalacji z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej. Równoważenie hydrauliczne
Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.
Strona 1 z 2 Frese OPTIMA Compact DN5-DN3 Zastosowanie Frese OPTIMA Compact jest zaworem równoważącym i regulacyjnym niezależnym od ciśnienia, stosowanym w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych,
Zawór równoważąco - regulacyjny niezależny od ciśnienia FLOWMATIC
Zawór równoważąco - regulacyjny niezależny od ciśnienia FLOWMATIC Seria 145 FM 21654 003 01262/19 PL zastępuje 01262/15 PL Funkcja Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od ciśnienia składa się z automatycznego
Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie
Arkusz informacyjny Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie Opis Kompletne urządzenie składa się z regulatora przepływu bezpośredniego działania z siłownikiem
Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50
Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej
Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej USV -I USV -M USV-PV / I Rozbudowa zaworów USV do wersji automatycznej Zastosowanie Zawory USV przeznaczone są do równoważenia
Zawory typu RTD-N z nastawą wstępną
EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RTD-N Zawór RTD-N Zawór RTD-N Zawór UK Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi
DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50
DA 50 Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / DA 50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych,
Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu maksymalnego
Regulatory różnicy ciśnienia DAL 516 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu maksymalnego utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator
STAG. Zawór równoważacy PN 25, DN Żeliwo sferoidalne, połączenie rowkowe ENGINEERING ADVANTAGE
Zawory równoważące STAG Zawór równoważacy PN, DN -00 Żeliwo sferoidalne, połączenie rowkowe Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący
Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie
Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka
Technote. Frese PV Compact DN50-DN200 Regulator ciśnienia różnicowego. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.
Strona 1 z 5 Opis Frese PV Compact jest regulatorem ciśnienia różnicowego stosowanym w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych i wody lodowej w budynkach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych, użyteczności
Dynamic Valve typu RA-DV
Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od zmian ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od zmian ciśnienia, zaprojektowana do 2-rurowych
Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana Opis AVPQ jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania
Zawory obrotowe trójdrogowe PN6
4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica