SPIS TREŚCI INFORMACJE TECHNICZNE. Podstawowe charakterystyki dysz. Wydajność a ciężar właściwy. Funkcjonowanie dysz. Zasady doboru pomp
|
|
- Urszula Jóźwiak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPIS TREŚCI Podstawowe charakterystyki dysz Wydajność a ciężar właściwy Funkcjonowanie dysz Zasady doboru pomp Wielkość rozpylanych kropli, terminologia, ciśnienie robocze oraz materiał dysz Zużycie dysze, lepkość, temperatura oraz napięcie powierzchniowe Spadek ciśnienia Wskazówki konserwacji dysz Wagi, miary, formuły Ogólne zasady bezpieczeństwa A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A1
2 PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI DYSZ Dysza to precyzyjny element zaprojektowany z myślą o uzyskaniu zamierzonego efektu w konkretnym zastosowaniu. Pomocą w doborze najwłaściwszej dyszy może być poniższe zestawienie podstawowych charakterystyk rozpylania. Odwiedź youtube.com/sprayingsystems, aby zobaczyć prezentacje. Obraz strumienia pokazany po prawej uzyskano w naszym laboratorium z wykorzystaniem warstwowej analiz y rozkładu strumienia. (LSI - Laser Sheet Images). Strumień lasera sprzężony z kamerą, skierowany poprzecznie do rozpylanej cieczy, analizuje rozkład rozpylonej cieczy. Rozkład strumienia jest wprost proporcjonalny do rozkładu powierzchniowego rozpylonego materiału (czerwony: wysokie; niebieski: niskie; czarny kolor: brak cząstek). Rozkład objętościowy jest zazwyczaj podobny do rozkładu powierzchniowego tych dysz w zależności miejscowego rozkładu wielkości kropel. DYSZE O STRUMIENIU STOŻKOWYM PEŁNYM Wbudowane w dyszę łopatki wirowe kształtują strumień stożkowy pełny Krople od średnich do dużych Typowe zastosowania: Wtrysk chemikaliów Zwalczanie pyłu Ochrona przeciwpożarowa Chłodzenie metalu Mycie/płukanie DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE O KWADRATOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM STRUMIENIA WYCINEK OBRAZU LASEROWEGO Kąt rozpylania: 15 do 125 Wbudowane w dyszę unikalne łopatki tworzą strumień stożkowy pełny o kwadratowym przekroju strumienia Jednolity rozkład strumienia na całej powierzchni natrysku Strumień składa się z kropli od średnich do dużych DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE (ZWĘŻONE) Tworzą strumień płaski o zbieżnych końcach W kolektorach natryskowych dla uzyskania równomiernego pokrycia na całej powierzchni działania powinny być montowane na zakładkę DYSZE O STRUMIENIU IGŁOWYM Wytwarzają strumień igłowy (punktowy) z największą siłą nacisku (na jednostkę powierzchni) Typowe zastosowania: Chłodzenie powietrza/gazu Chłodzenie i szybkie chłodzenie Zmniejszanie zapylenia Tłumienie pożaru Typowe zastosowania: Powlekanie Chłodzenie Nawilżanie Mycie Typowe zastosowania: Znakowanie Operacje wymagające laminarnych strumieni Kąt rozpylania: 52 do 105 Kąt rozpylania: 15 do 110 Kąt rozpylania: 0 DYSZE DO ATOMIZACJI, DWUCZYNNIKOWE I ZE WSPOMAGANIEM POWIETRZNYM Wytwarzają różne strumienie stożkowe i płaskie (przez atomizację cieczy sprężonym powietrzem) Zmieszanie wewnętrzne pozwala uzyskać bardzo drobne krople Typowe zastosowania: Powlekanie Chłodzenie przez odparowanie Zwilżanie Nawilżanie Kąt rozpylania: 18 do 360 DYSZE DO ATOMIZACJI (ROZPYLANIE HYDRAULICZNE, DROBNA MGŁA) Wytwarzają strumień drobnokroplisty o małej wydajności w kształcie stożka pustego (bez użycia sprężonego powietrza) Typowe zastosowania: Zwalczanie zapylenia Chłodzenie przez odparowanie Nawilżanie Suszenie rozpyłowe Kąt rozpylania: 35 do 165 A2
3 WYDAJNOŚĆ I CIĘŻAR WŁAŚCIWY WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ DYSZY ZMIENIA SIĘ WRAZ CIŚNIENIEM Zależność między ciśnieniem a przepływem przy zadanej średnicy wylotu opisana jest wzorem: Q 1 (P 1 ) n Q ~ 2 (P 2 ) n Q = natężenie przepływu (galon/min lub l/min) P = ciśnienie cieczy (psi lub bar) n = wykładnik potęgowy zależny od rodzaju dyszy Zastosuj wzór dla przybliżonego obliczenia nieznanego przepływu lub ciśnienia, gdy inne zmienne są znane. Wykładnik n, zależny od typu dyszy, można obliczyć ze stosunku wartości ciśnienia do wartości natężenia przepływu. Przykład: Do obliczenia natężenia przepływu wody standardowej dyszy pełnostożkowej 1/4G-10 przy ciśnieniu 10 bar, sprawdź dane w karcie katalogowej. Znajdziesz tam: Kąt rozpylania 65⁰ Kąt rozpylania 65 Przepływ (Q1) przy 40 psi = 1.9 galon/min Ciśnienie (P 1 ) = 40 psi Ciśnienie (P 2 ) = 150 psi Otrzymamy dla Q 2 = 3.5 galon/min Q 2 = Q galon/min = (P 1 / P 2 ) n (40 / 150).46 Przepływ (Q 1 ) przy 3 bar = 7.5 lpm Ciśnienie (P 1 ) = 3 bar Ciśnienie (P 2 ) = 10 bar Otrzymamy dla Q 2 = 13 lpm Q 2 = Q 1 = 7.5 lpm (P 1 / P 2 ) n (3 / 10).46 WYKŁADNIK POTĘGOWY DLA SPECYFICZNYCH TYPÓW DYSZ CIĘŻAR WŁAŚCIWY Ponieważ ciężar właściwy wpływa na natężenie przepływu, katalogową wydajność dysz należy pomnożyć przez współczynnik przeliczeniowy jak pokazano poniżej. W niniejszych rozważaniach traktujemy ciężar właściwy cieczy jako stosunek masy danej objętości cieczy do tej samej objętości wody. Ciężar właściwy wody jest definiowany jako 1. Rozpylając inną ciecz należy w kalkulacjach dotyczących przepływu uwzględnić ciężar właściwy. 1 Q 2 = Q 1 (woda) x c.wł. Korzystając z poprzedniego przykładu: Ciecz jest cięższa od wody jej ciężar właściwy wynosi 1.4 Przepływ wody przy ciśnieniu 150 psi=3.5 galon/min Cięższa ciecz (Q 2 ) = Q 1 (woda)*1/ gpm * 1 Q 2 = = 2.95 gpm (galon/min) 1.4 Rozpylana ciecz jest cięższa od wody i ma ciężar właściwy 1.4 Natężenie przepływu wody przy 10 bar =13 l/min Ciężka ciecz (Q 2 ) = Q 1 (woda)*1/ 1.4 Q 2 = 13 lpm * = 11 lpm WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY W ZALEŻNOŚCI OD CIĘŻARU WŁAŚCIWEGO Typ dyszy Dysze wklęsłostożkowe wszystkie Dysze pełnostożkowe bez wkładek wirowych serie 15⁰ i 30⁰ Dysze płaskostrumieniowe wszystkie Dysze pełnostrumieniowe (punktowe) wszystkie Dysze spiralne wszystkie Dysze pełnostożkowe standardowe dysze prostokątne, owalne i o dużej wydajności Wykładnik n WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY Woda WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY W ZALEŻNOŚCI OD CIĘŻARU WŁAŚCIWEGO Dysze pełnostożkowe szerokokątne i kwadratowe szerokokątne Na stronie spray.com/sprayware zamieszczono kalkulator online do obliczenia natężenia przepływu i zasięgu strumienia..44 CIĘŻAR WŁAŚCIWY CIECZY Ważne: Ciężar właściwy cieczy wpływa głównie na wydajność dysz. Ponieważ wydajności katalogowe dysz odnoszą się do wody należy, w razie rozpylania innych cieczy, pomnożyć wartości katalogowe przez współczynnik przeliczeniowy wg. wykresu lub posłużyć się równaniem. Współczynnik przeliczeniowy uwzględnia jedynie wpływ ciężaru właściwego cieczy na wydajność dyszy. Nie uwzględnia innych czynników, które również mogą wpływać na jej wydajność. A3
4 Funkcjonowanie dysz KĄT ROZPYLANIA I SZEROKOŚĆ NATRYSKU Dla podanych w tabeli kątów rozpylania obliczono przybliżoną szerokość natrysku przy założeniu, że cieczą rozpylaną lub rozprowadzaną jest woda. W rzeczywistych warunkach efektywny kąt rozpylania zmienia się wraz z odległością. Ciecze robocze o lepkości większej niż lepkość wody formują względnie mniejsze kąty (w skrajnych przypadkach nawet strumień ciągły) w zależności od lepkości, kalibru dyszy i ciśnienia rozpylania. Ciecze o napięciu powierzchniowym mniejszym niż napięcie powierzchniowe wody są rozpylane pod szerszymi kątami niż to podano w tabeli. Wartości tabelaryczne są wartościami teoretycznymi obliczonymi dla danego kąta rozpylania i wysokości natrysku. W obliczeniach założono stałość kształtu strumienia na całej jego długości. W praktyce kąt rozpylania nie jest stały. Jeśli szerokość natrysku jest wartością krytyczną, należy poprosić o szczegółowe dane. Przykład: Dysza o kącie rozpylania 65 rozpyla strumień na szerokość 40 z odległości 51 od natryskiwanej powierzchni WYSOKOŚĆ NATRYSKU KĄT ROZPYLANIA TEORETYCZNA SZEROKOŚĆ TEORETYCZNA SZEROKOŚĆ NATRYSKU DLA RÓŻNYCH ODLEGŁOŚCI OD WYLOTU DYSZY W CALACH (CM) Kąt rozpylania Na stronie spray.com/sprayware zamieszczono kalkulator online do obliczenia natężenia przepływu i zasięgu strumienia. A4
5 WYTYCZNE DOBORU POMPy POMPY Wszystkie operacje związane z użyciem dysz wymagają przepływu cieczy. Przepływ może być wywołany grawitacyjnie, pneumatycznie lub pompami mechanicznymi. Należy zaznaczyć, że systemy pompowe zapewniają przepływ, a nie ciśnienie. Ciśnienie jest rezultatem ograniczenia przepływu. Na wylocie pompy pracującej bez oporu ciśnienie wynosi 0 bar. Gdy przepływ zostanie ograniczony, powstanie ciśnienie w przewodzie. Główne odmiany pomp to pompy wyporowe i odśrodkowe. Są oczywiście również inne rodzaje pomp, ale zasady funkcjonowania są takie same jak dla pomp wyporowych i wirowych. Pompy wyporowe Za każdym suwem tłoka czy nurnika lub obrotem wału do systemu dostarczana jest pewna stała objętość cieczy. Na przykład pompy tłokowe, pompy nurnikowe, pompy perystaltyczne i pompy zębate. Pompy wyporowe wytwarzają wysokie ciśnienie i niezależnie od charakterystyki systemu zapewniają stały przepływ cieczy. Pompy muszą być wyposażone w zawór przelewowy i bezpieczeństwa. Pompy odśrodkowe Pompy te zwykle składają się z dużej łopatki (wirnika), który jest obracany (za pomocą wału) wewnątrz obudowy. Geometria wirnika i obudowy powoduje ruch cieczy po stycznej. Ciecz przemieszcza się do części komory o mniejszej objętości i stąd trafia do systemu rurowego. Pompy tego rodzaju pracują zazwyczaj na niskim ciśnieniu i dużej wydajności. Mogą również składać się z wielu stopni dla zwiększenia osiąganego ciśnienia. Mogą być uruchomiane przy zablokowanym wylocie pompy. Pompy wydzielają ciepło i mogą powodować kawitację cieczy, ale nie wytworzą ciśnienia jak pompy wyporowe. Należy jednak stosować zawory przelewowe i bezpieczeństwa dla ochrony innych elementów składowych systemu. WPŁYW POMP NA DOBÓR DYSZ Natężenie przepływu i wymagane przez system ciśnienie wpływają na wybór pomp. Istnieje wiele odmian, typów i wielkości pomp, poniższe ogólne zasady doboru powinny okazać się pomocne. Wysokie natężenia przepływu wymagają zazwyczaj pomp wirowych Wysokie ciśnienie wymaga zastosowania pomp wyporowych Pompy z napędem o zmiennej częstotliwości mogą być opcją; pozwalają na płynną regulację prędkości i natężenia przepływu Odnośnie cieczy. Ciężar właściwy cieczy wpływa na natężenie przepływu pompy, podobnie jak na natężenie przepływu dysz Sprawność pompy, wydzielane ciepło, dostępna moc, warunki eksploatacji i konserwacji winne być również rozważone CIŚNIENIE (stopa lub metr) PROCENT WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYW (galon/min lub l/min) NATĘŻENIE PRZEPŁYWU I CIECZ WIROWE WYPOROWE WIROWE WYPOROWE LEPKOŚĆ SPRAWNOŚĆ percent WIROWE WYPOROWE CIŚNIENIE (psi lub bar) A5
6 informacje techniczne WIELKOŚĆ ROZPYLANYCH KROPLI, TERMINOLOGIA, CIŚNIENIE ROBOCZE ORAZ MATERIAŁ DYSZ WIELKOŚĆ KROPLI (ATOMIZACJA) Dokładne dane o wielkości kropel są istotne dla oceny efektywności działania dysz, szczególnie w takich dziedzinach jak: chłodzenie gazu, kondycjonowanie gazu, gaszenie pożarów czy suszenie rozpyłowe. Każdy strumień składa się z wielu kropel różnej wielkości. Dla pełnego scharakteryzowania strumienia należy określić udziały poszczególnych klas wielkości kropli w całym strumieniu. Rozkład kropel zależy od kształtu strumienia i rodzaju dyszy. Najdrobniejsze krople wytwarzają dysze o rozpyle pneumatycznym, największe zaś dysze hydrauliczne o strumieniu stożkowym pełnym. RZECZYWISTY WYMIAR KROPLI 500 µm 1200 µm 5500 µm 1 = 25,400 µm 1 mm = 1,000 µm µm = mikrometr Właściwości cieczy, wydajność dyszy, ciśnienie rozpylania, kąt rozpylania wpływają również na wielkość kropli. Niskie ciśnienie rozpylania powoduje tworzenie dużych kropel. Odwrotnie, wysokie ciśnienia dają małe krople. W ramach każdego typu dysz, dysze najmniejsze dają najmniejsze krople, a dysze największe największe krople. WIELKOŚĆ KROPLI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU STRUMIENIA, WYDAJNOŚCI DYSZY I CIŚNIENIA ROBOCZEGO Rodzaj strumienia Rozpylanie pneumatyczne Rozpylanie drobnokropliste 10 psi (0.7 bar) 40 psi (2.8 bar) 100 psi (7 bar) Wydajność VMD Wydajność VMD Wydajność VMD gpm lpm mikron gpm lpm mikron gpm lpm mikron WIELKOŚĆ KROPLI TERMINOLOGIA Nazewnictwo jest często głównym powodem nieporozumień i zamieszania wokół pojęcia wielkości kropli. Dla ścisłego porównania kropel wytwarzanych przez różne dysze należy stosować te same rodzaje średnic umownych. Wielkość kropli podaje się zazwyczaj w mikronach. Poniżej zestawiono najczęściej stosowane średnice umowne i ich definicje. D V0.5 : ŚREDNIA OBJĘTOŚCIOWA ŚREDNICA (VMD) Mediana objętościowa D v0.5 definiuje wielkość kropli w zależności od objętości rozpylonej cieczy. 50% całej rozpylonej cieczy składa się z kropel o większej średnicy a pozostałe 50% ma mniejszą średnicę. D V0.9 D v0.9 Wartość gdzie 90% całej objętości rozpylonej cieczy składa się z kropel o średnicach mniejszych lub równych tej wartości. Taki pomiar jest najbardziej odpowiedni gdy jest wymagane pełne odparowanie cieczy. D 32 : ŚREDNICA SAUTERA (SMD) Definiuje stopień dokładności rozpylania w zależności od całkowitej powierzchni wszystkich kropel tworzących strumień. Średnica Sautera jest to średnica kropli, której stosunek objętości do powierzchni jest taki sam, jak stosunek objętości wszystkich kropli stanowiących strumień do powierzchni wszystkich kropli strumienia razem wziętych. Pełne dane o rozmiarach kropli są dostępne dla wszystkich rodzajów dysz. Dodatkowe dane można uzyskać u miejscowego przedstawiciela Spraying Systems Co. CIŚNIENIE ROBOCZE W tabelach szczegółowych tego katalogu podano najczęściej stosowane zakresy ciśnienia roboczego dla odnośnych dysz lub akcesoriów Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Spraying Systems Co. jeśli Państwa aplikacja wymaga ciśnień wykraczających poza zakresy podane w niniejszym katalogu. Strumień stożkowy pusty RODZAJE MATERIAŁÓW Strumień płaski Strumień stożkowy pełny Dysze dobrano dla zobrazowania pełnego zakresu możliwych wielkości kropel Dla każdego typu dysz dobrano standardowe materiały uznane za najwłaściwsze ze względu na zastosowania najczęściej związane z tego typu dyszą. Standardowe materiały obejmują: mosiądz, stal, różne stale nierdzewne, hartowane stale nierdzewne, wiele odmian tworzyw sztucznych oraz różne węgliki. Na specjalne życzenie możemy dostarczyć dysze w innych materiałach. A6
7 ZUŻYCIE DYSZE, LEPKOŚĆ, TEMPERATURA ORAZ NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE ZUŻYCIE DYSZ Zużycie dysz objawia się głównie przez zwiększenie natężenia przepływu i pogorszenie jakości rozpylania. W dyszach płaskostrumieniowych o eliptycznych otworach wylotowych następuje zwężenie strumienia. W innego typu dyszach zmienia się rozkład wewnątrz strumienia bez wyraźnej zmiany pola natrysku. Wzrost natężenia przepływu dyszy może się czasami objawić spadkiem ciśnienia w instalacji, szczególnie w przypadku zastosowania pomp tłokowych. Twarde materiały cechuje z reguły większa odporność na zużycie. W tabeli obok zamieszczono względne współczynniki odporności na ścieranie różnych materiałów. Tablica może być pomocna w doborze odpowiednich materiałów na dysze, wkłady i/lub ustniki rozpylaczy. Dostępne są również materiały o zwiększonej odporności na korozję. Odporność materiałów na korozję zależy od chemicznych właściwości rozpylanej cieczy, zaś agresywność korozyjna cieczy zależy od temperatury i stopnia koncentracji czynnika. Przy doborze materiału należy rozważyć te czynniki na równi z odpornością korozyjną i chemiczną zastosowanego materiału. ORIENTACYJNE WSKAŹNIKI ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE Rodzaj materiału Współczynnik odporności na ścieranie Mosiądz 1 Polypropylen 12 Stal nierdzewna 46 HASTELLOY 46 Hartowana stal nierdzewna 1015 Stellite 1015 Ceramika Węgliki Patrz ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE I WŁASNOŚCIOWE, strona i1. LEPKOŚĆ Lepkość dynamiczna jest właściwością cieczy utrudniającą zmianę kształtu lub wzajemnego położenia cząstek będących w ruchu. Lepkość cieczy wpływa głównie na formowanie strumienia, w mniejszym stopniu na wydajność dyszy. Wyższa lepkość cieczy 100 cp lub wyżej wymaga wyższego minimalnego ciśnienia dla zapoczątkowania kształtowania strumienia i powoduje zmniejszenie kąta rozpylania w porównaniu do wody. NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE Powierzchnia cieczy ma tendencję do przyjmowania możliwie najmniejszego wymiaru, zachowuje się jak napięta membrana. Każda cząstka powierzchni cieczy oddziałuje na sąsiednią cząstkę lub na stykający się z nią obiekt. Siła oddziaływania leży w płaszczyźnie powierzchni i jest proporcjonalna do jednostki długości. Dla wody w temperaturze 21 C (70 F) wynosi 73 dyn/. Napięcie powierzchniowe wpływa głównie na minimalne ciśnienie rozpylania, kąt rozpylania i wielkość kropli. Wpływ napięcia powierzchniowego jest bardziej widoczny w niskich temperaturach roboczych. Właściwości napięcia powierzchniowego są bardziej widoczne przy niższcyh ciśnieniach roboczych. Wyższe napięcie zmniejsza kąt rozpyłu, szczególnie w dyszach pustostożkowych i płaskostrumieniowych. Niskie napięcie pozwala na pracę na niższym ciśnieniu roboczym. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRACĘ DYSZ W poniższej tabeli przedstawiono wpływ różnych czynników na pracę dysz, efekty mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości dyszy. W niektórych przypadkach dochodzi do wzajemnego znoszenia skutków działania występujących czynników. Na przykład w dyszach o strumieniu stożkowym pustym wzrost temperatury rozpylanej cieczy spowoduje zwiększenie natężenia przepływu, jednocześnie maleje lepkość, a to wpływa na zmniejszenie przepływu. Charakterystyka dyszy Zwiększone ciśnienie robocze Wzrost ciężaru właściwego Wzrost lepkości Wzrost temperatury Wzrost napięcia cieczy powierzchniowego Jakość strumienia Lepszy Nieistotny Gorsza Lepszy Nieistotny Wielkość kropli Maleje Nieistotny Rośnie Maleje Rośnie Kąt rozpylania Rośnie, później maleje Wydajność Rośnie Maleje Nieistotny Maleje Rośnie Maleje Pełny/pusty stożek rośnie Płaski maleje W zależności od rozpylanej cieczy i rodzaju dyszy Bez znaczenia Nacisk strumienia Rośnie Nieistotny Maleje Rośnie Nieistotny Prędkość kropli Rośnie Maleje Maleje Rośnie Nieistotny TEMPERATURA Wartości podane w katalogu odnoszą się do rozpylania wody w temperaturze 21 C (70 F). Chociaż zmiana temperatury cieczy nie wpływa bezpośrednio na pracę dysz to często wpływa na lepkość, napięcie powierzchniowe i ciężar właściwy a te wielkości mają wpływ na pracę dysz. Zużycie Rośnie Nieistotny Maleje W zależności od rozpylanej cieczy i rodzaju dyszy Bez znaczenia A7
8 Spadek ciśnienia SZACUNKOWA STRATA CIŚNIENIA W ARMATURZE I OSPRZĘCIE Wydajności znamionowe zaworów, filtrów i osprzętu podano przy założeniu 5% spadku ciśnienia (odniesionego do maksymalnego ciśnienia roboczego). Na stronie spray.com/sprayware zamieszczono kalkulator online spadków ciśnienia. W razie potrzeby poproś o pomoc w miejscowym biurze sprzedaży. PRZYBLIŻONA STRATA CIŚNIENIA W ZŁĄCZKACH RUROWYCH (wyrażona w jednostkach długości rur prostych). Skorzystaj z załączonej tabeli do określenia długości zastępczej rurociągu. Średnica nominalna (in.) Średnica wewnętrzna in. (mm) Zawór odcinający OTWARTY ft. (m) Zawór kulowy OTWARTY ft. (m) 45 Kolanko ft. (m) Trójnik ft. (m) Kolanko lub trójnik z redukcją1/2 ft. (m) Trójnik z bocznym wylotem ft. (m) 1/8.269 (6.8).15 (.05) 8.0 (2.4).35 (.11).40 (.12).75 (.23) 1.4 (.43) 1/4.364 (9.2).20 (.06) 11.0 (3.4).50 (.15).65 (.20) 1.1 (.34) 2.2 (.67) 1/2.622 (15.8).35 (.11) 18.6 (5.7).78 (.24) 1.1 (.34) 1.7 (.52) 3.3 (1.0) 3/4.824 (21).44 (.13) 23.1 (7.0).97 (.30) 1.4 (.43) 2.1 (.64) 4.2 (1.3) (27).56 (.17) 29.4 (9.0) 1.2 (.37) 1.8 (.55) (.79) 5.3 (1.6) 1-1/ (35).74 (.23) 38.6 (11.8) 1.6 (.49) 2.3 (.70) 3.5 (1.1) 7.0 (2.1) 1-1/ (41).86 (.26) 45.2 (13.8) 1.9 (.58) 2.7 (.82) 4.1 (1.2) 8.1 (2.5) (53) 1.1 (.34) 58 (17.7) 2.4 (.73) 3.5 (1.1) 5.2 (1.6) 10.4 (3.2) 2-1/ (63) 1.3 (.40) 69 (21) 2.9 (.88) 4.2 (1.3) 6.2 (1.9) 12.4 (3.8) (78) 1.6 (.49) 86 (26) 3.6 (1.1) 5.2 (1.6) 7.7 (2.3) 15.5 (4.7) (102) 2.1 (.64) 113 (34) 4.7 (1.4) 6.8 (2.1) 10.2 (3.1) 20.3 (6.2) (128) 2.7 (.82) 142 (43) 5.9 (1.8) 8.5 () 12.7 (3.9) 25.4 (7.7) (154) 3.2 (.98) 170 (52) 7.1 (2.2) 10.2 (3.1) 15.3 (4.7) 31 (9.4) PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ RURY STALOWE ( w SCFM i Nm/min) Zastosowane ciśnienie psig Średnica nominalna rury przepływ w (scfm) Zastosowane ciśnienie Średnica nominalna rury przepływ w (Nl/min) 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" bar 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" A8
9 Spadek ciśnienia PRZEPŁYW WODY PRZEZ RURĘ STALOWĄ STRATA CIŚNIENIA Przepływ Strata ciśnienia w psi dla różnych średnic rur odniesiona do 10 ft. długości rury Przepływ Strata ciśnienia w barach dla różnych średnic rur odniesiona do 10 m długości rury gpm 1/8" ¼" 3/8" ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6" 8" lpm 1/8" ¼" 3/8" ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6" 8" Zalecane wartości przepływów podano w zaznaczonym obszarze. Dla rur dłuższych niż 10 ft. (3 m) strata ciśnienia jest proporcjonalna do długości. Dla rur o długości 50 ft. (15 m) strata ciśnienia jest w przybliżeniu 5-krotną wartością tabelaryczną. A9
10 WSKAZÓWKI KONSERWACJI UTRZYMANIE DYSZ NATRYSKOWYCH Dysza jak każdy precyzyjny element zużywa się z czasem. Zużycie dysz może być trudne do wykrycia. Mała zmiana w działaniu może spowodować problemy z jakością produktu, powodować marnotrawstwo wody, chemikaliów i energii elektrycznej. Koszty używania wypracowanych dysz mogą być znaczące i mogą sięgać dziesiątków tysięcy złotych rocznie i więcej. Wczesne wykrycie zużytej dyszy może zapobiec znacznej utracie zysków. Korzystając z dysz których wydajność jest o 15% większa od wydajności znamionowej* WODA CHEMIKALIA UTYLIZACJA ŚCIEKÓW Nadmiar 1,701,835 galonów (6,442,146 litrów) 170,165 galonów (644,145 litrów) 1,872,000 galonów (7,086,291 litrów) Koszt zbędnego nadmiaru US $4,680 US $170,164 US $7,956 CAŁKOWITY KOSZT KORZYSTANIA ZE ZUŻYTYCH DYSZ: US $182,800 * Całkowity przepływ 100 galonów/min (379 l/min). Koszt wody US $2.75/1000 galonów (3785 litrów) Koszt chemikaliów US $1.00 na galon (litr), stopień rozcieńczenia 10:1. Roczny czas pracy 2080 godzin. Zwiększonych kosztów energii, wybraków i przestojów spowodowanych pogorszeniem jakości nie ujęto w kalkulacji. WYKRYWANIE ZUŻYTYCH DYSZ Oględziny dysz nie wystarczą; nawet znacznie zużyte dysze nie są w ten sposób do wykrycia. Ilustrują to poniższe fotografie. Rozpylacz z lewej strony jest nowy i pracuje prawidłowo. Rozpylacz z prawej strony jest zużyty i jego wydajność przekracza o 30% wydajność znamionową dyszy. Tej różnicy nie można wykryć wzrokowo dopiero pomiary na stole rowkowym wykażą tę różnicę. DOBRA ZUŻYTYA OZNAKI ZUŻYCIA DYSZ: Jakość natrysku i zwiększenie odpadów. Sprawdź równomierność pokrycia, chłodzenia, suszenia lub czyszczenia i zmiany temperatury, zawartość pyłu i wilgoci Zmiana natężenia przepływu: Pompy wirowe: odczyt przepływomierza lub pomiar ilości zebranej cieczy (w zadanym czasie i ciśnieniu) i porównanie z pomiarem przeprowadzonym na nowej dyszy/ach Pompy wyporowe: ciśnienie w przewodzie zasilającym spadnie, przepływ jest stały Ciśnienie w kolektorach: Pompy wirowe: sprawdź, czy zużycie cieczy wzrosło. Ciśnienie natrysku będzie prawdopodobnie niezmienione Pompy wyporowe: sprawdź, czy ciśnienie tłoczenia spadło, czy spadł nacisk strumienia na płaszczyznę roboczą. Przepływ cieczy będzie prawdopodobnie niezmieniony. Wzrost ciśnienia może świadczyć o zapchaniu dysz. Pogorszenie jakości strumienia. Sprawdź zmiany w jakości strumienia. Sprawdź kąt i szerokość rozpylania na płaszczyźnie roboczej WYMIANA ZUŻYTYCH DYSZ Regularna kontrola i konserwacja dysz pomogą zidentyfikować zużyte dysze i wydłużyć okres ich eksploatacji. Jednak proces zużywania występuje z czasem i jedynym rozwiązaniem jest wymiana zużytych dysz. Kilka wytycznych pomocnych w określeniu optymalnego okresu wymiany dysz: Czy zużyta dysza wpływa na produkt lub jakość procesu technologicznego? Jeśli tak, wymień dysze nim pojawią się zmiany Czy oszczędna gospodarka wodą jest priorytetem? Jeśli tak, wymień dysze nim pojawią się zmiany Ile kosztuje eksploatacja zużytych dysz? Ile wynosi dodatkowy koszt wody, chemikaliów, energii elektrycznej i usuwanie ścieków w porównaniu z kosztami wymiany dysz? Czy precyzja natrysku ma istotne znaczenie dla całego procesu technologicznego? Jeśli tak, można ustalić z góry daty wymiany dysz np. na roczne albo półroczne okresy konserwacji Więcej informacji znajdziesz na dysze.pl lub poproś lokalnego przedstawiciela o pomoc w opracowaniu planu konserwacji dysz. A10
11 WAGI, MIARY, FORMUŁY TABELE PRZELICZENIOWE PRZELICZNIKI JEDNOSTEK OBJĘTOŚĆI ³ Fluid Ounce Pound of Water Litr US Gallon Cubic Foot (ft 3 ) m³ ³ x x x x 10 6 Fluid Ounce x x x 10 5 Pound of Water x 10 4 Litr US Gallon x 10 3 Cubic Foot (ft 3 ) m³ 1.0 x x PRZELICZNIKI JEDNOSTEK CIŚNIENIA -CIECZ lb/in 2 (psi) Ft Water Kg/Cm 2 Atm Bar Inch Mercury kpa (kilopas) lb/in 2 (psi) Ft Water Kg/Cm Atm Bar Inch Mercury kpa (kilopas) PRZELICZNIKI JEDNOSTEK DŁUGOŚCI micron mil mm ft m micron x x 10 5 mil x x x 10 5 mm x x ft 3.05 x x m 1.0 x x Różne przeliczniki Różne formuły Jednostka Przelicznik Jednostka Formula uncja g Fahrenheit ( F) = 9/5 ( C) + 32 funt.4536 kg Celsius ( C) = 5/9 ( F) 32 Horsepower.746 kw Obwód koła = x Dia. British Thermal Unit.252 k Powierzchnia koła =.7854 x (Dia.) Objętość kuli =.5236 x (Dia.) 3 ft m 2 Powierzchnia kuli = x (Dia.) 2 WYMIARY Wymiary podane w katalogu są jednostkami nominalnymi. A11
12 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obsługi należy przeczytać przed uruchomieniem dysz. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia. Stosując ciecz pod ciśnieniem należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Ciecz pod ciśnieniem może wnikać do skóry i powodować poważne obrażenia. Należy zasięgnąć natychmiast porady lekarza. W instalacjach ciśnieniowych ciśnienie robocze nie może być wyższe od ciśnienia dopuszczalnego najsłabszego elementu. Przestrzegaj dopuszczalnych wartości ciśnienia i natężenia przepływu. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, czy linie zasilające urządzenia w ciecz są wyłączone, a przewody z ciekłymi chemikaliami suche i bez ciśnienia. Spraying Systems Co. usilnie zaleca stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas prac z potencjalnie niebezpiecznymi chemikaliami. Sprzęt ten obejmuje (ale też nie jest do nich ograniczony): Czapka ochronna Okulary ochronne lub osłona twarzy Chemoodporne rękawice i fartuch Koszula z długimi rękawami i długie spodnie Przed uruchomieniem upewnij się, że połączenia są bezpieczne i wytrzymają obciążenia i siły reakcji. PAMIĘTAJ: aby uważnie przeczytać etykietę na wyrobie i przestrzegać wszystkich wskazówek producenta. Przestrzegać temperatur dopuszczalnych dla wszystkich zastosowanych urządzeń. Urządzenia wystawione na działanie wysokich temperatur dotykać dopiero po ich wystudzeniu lub używać sprzętu ochronnego. Stosowanie środków chemicznych wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP. Przestrzegaj zaleceń dostawcy/producenta chemikaliów zawartej w Karcie Charakterystyki Materiału. Nie należy używać żadnych urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie produktu. Spraying Systems Co. nie jest producentem ani dostawcą środków chemicznych stosowanych w dyszach i nie odpowiada za skutki ich użycia. Ze względu na dużą liczbę substancji chemicznych i różne ich oddziaływanie, nabywca i użytkownik urządzeń powinien sprawdzić odpowiedniość zastosowanego materiału do potencjalnych zagrożeń. A12
SPIS TREŚCI INFORMACJE TECHNICZNE. Podstawowe charakterystyki dysz. Wydajność a ciężar właściwy. Funkcjonowanie dysz. Zasady doboru pomp
INFORMACJE SPIS TREŚCI Podstawowe charakterystyki dysz Wydajność a ciężar właściwy Funkcjonowanie dysz Zasady doboru pomp Wielkość rozpylanych kropli Wielkość kropli terminologia, nacisk strumienia Ciśnienie
Og ó l n e i n fo r m a c j e t e c h n i c z n e
Informacje techniczne Informacje techniczne Og ó l n e i n fo r m a c j e t e c h n i c z n e Spis treści Nauka o dyszach Podstawowe charakterystyki dysz............................................ A2
Chłodzenie gazu Nawilżanie Lekkie zraszanie Zwilżanie Zamgławianie Kontrola zapylenia Napowietrzanie Chłodzenie przez odparowanie Zwalczanie pożarów
Dysze drobnokropliste Chłodzenie gazu Nawilżanie ekkie zraszanie Zwilżanie Zamgławianie Kontrola zapylenia Napowietrzanie Chłodzenie przez odparowanie Zwalczanie pożarów E Dysze drobnokropliste wprowadzenie
09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika
- Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek
. V [l/min] p [bar]
Dysze pustostożkowe osiowe Seria 220 Strumień rozpylanej cieczy w kształcie pustego stożka ardzo drobne krople, zbliżone do mgiełki dezynfekcja, nawilżanie, chłodzenie Filtr WK 17 Seria 220 zastępuje wcześniejszą
NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE
NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy
NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE
NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140
Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza
Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane
Pr z e g l ą d. Ro z d z i a ł E Dy s z e d r o b n o k r o p l i s t e
Ro z d z i a ł E Dy s z e d r o b n o k r o p l i s t e Pr z e g l ą d Dysze do drobnokroplistego rozpylania cieczy oferujemy w dwóch odmianach: Dysze standardowe: Tradycyjnie toczone dysze wykonane z
SKUTECZNOŚĆ STRUMIENIA NA MIARĘ PAŃSTWA POTRZEB
D1 wstęp SKUTEZNOŚĆ STRUMIENI N MIRĘ PŃSTW POTRZE Precyzyjna aplikacja rozpylanych cieczy jest niezwykle ważna w wielu procesach produkcji. W tym rozdziale znajdziecie Państwo rozpylacze oraz zespoły rozpylające
Normowe pompy klasyczne
PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać
Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless
Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless Opracowanie na podstawie : materiałów zapożyczonych oraz wiedzy własnej DoroSprayTech ul. Nadarzyńska 64B 05-825 Grodzisk Mazowiecki jarek@sinaer.pl www.dorost.pl
Pneumatyczne dysze rozpylające Stożek pełny, układ ciśnieniowy, mieszanie wewnętrzne Seria 136.1
Stożek pełny, układ ciśnieniowy, mieszanie wewnętrzne Seria 1361 Drobnokropliste rozpylanie cieczy oraz mgławienie za pomocą powietrza lub gazu Strumień w kształcie pełnego stożka Instalacja w układzie
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76
Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie
PRZECHOWYWANIE PAPIERU FABRYKI TEKSTYLIÓW SZKLARNIE ZBIORNIKI CIECZY KANAŁY POWIETRZNE MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW UTWARDZANIE BETONOWYCH RUR WYLĘGARNIE
PRZECHOWYWANIE PAPIERU FABRYKI TEKSTYLIÓW SZKLARNIE ZBIORNIKI CIECZY KANAŁY POWIETRZNE MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW UTWARDZANIE BETONOWYCH RUR WYLĘGARNIE E1 Wstęp NIEZAWODNE ORAZ WYDAJNE NAWILŻANIE Do niezawodnego
Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY
PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane
Pompy wielostopniowe pionowe
PRZEZNACZENIE Wielostopniowe pompy pionowe typu przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach
Wprowadzenie. Budowa pompy
1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;
Myjki wysokociśnieniowe przemysłowe 500 bar - Dynajet 500me
Myjki wysokociśnieniowe przemysłowe 500 bar - Dynajet 500me Dane techniczne myjki wysokociśnieniowe przemysłowe Dynajet 500 bar: - Maksymalne ciśnienie robocze myjki wysokociśnieniowej Dynajet 500me: 500
Normowe pompy blokowe
PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie
Chłodnica pary zasilającej
Chłodnica pary zasilającej CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW Zastosowanie chłodnic pary zasilającej ARTES Chłodnice pary zasilającej są instalacjami chłodzenia do regulacji temperatury pary i gorących gazów. Ich
Technische Änderungen vorbehalten, Copyright SATA GmbH & Co. KG, Kornwestheim, Deutschland
1 Nowy produkt!!! Wprowadzenie z okazji targów: Automechanika 2018 SATAjet X 5500 2 1. Nowa SATA X - system dysz 3 Technologia dysz - ogólnie: Dlaczego rozmiar dyszy ma takie znaczenie? *Rozmiar dysz odgrywa
PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO
PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
Przemysłowe pompy wysokociśnieniowe 350 bar - Dynajet 350me
Przemysłowe pompy wysokociśnieniowe 350 bar - Dynajet 350me Dane techniczne przemysłowa pompa wysokociśnieniowa 350 bar Dynajet: - Maksymalne ciśnienie robocze przemysłowej pompy wysokociśnieniowej Dynajet
20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu
Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu TM Zespoły zaworów o potrójnym działaniu AGS Tri-Service firmy Victaulic składają się (są dostarczane jako osobne elementy) z przepustnicy AGS Vic-300 z serii W761
Regulator przepływu (PN 16) AVQ montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym
Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym Opis jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka
Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2
Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE
CHŁODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie
Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.
Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne
POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m
Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji
ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ
ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową
20.11-POL Vic-Strainer AGS
TM Filtr siatkowy Vic-Strainer z serii W730 AGS (Advanced Groove System) charakteryzuje się mniejszą masą niż filtry typu Y z połączeniami kołnierzowymi i mniejszym spadkiem ciśnienia dzięki prostemu przepływowi.
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - stała nastawa
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - stała nastawa Opis Jest to regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego
WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE
WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY
Elektroniczne pompy pionowe
Elektroniczne pompy pionowe WRe PRZEZNACZENIE Elektroniczne pompy pionowe typu WRe przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane wszędzie tam, gdzie: - wymagany
VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax ,
WIWA PROFESSIONAL i HERKULES, WIWA PROFESSIONAL i HERKULES, WIWA PROFESSIONAL i HERKULES, natrysk bezpowietrzny natrysk wykończeniowy Air Combi natrysk na gorąco BEZPOWIETRZNIE AIR COMBI NATRYSK NA GORĄCO
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
Pompa inżektorowa typ P 20
AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * 2-48 Wrocław Tel./Fax: +48 64 4 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał uszczelnienia EPDM FKM Dopuszczalna
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności
Regulator różnicy ciśnienia PN25
Regulator różnicy ciśnienia PN25 VHG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...32 m 3 /h Nastawiana wymagana różnica ciśnienia Do montażu na zasilaniu lub na powrocie
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
Kanałowa chłodnica wodna CPW
134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą
SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie
DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje
WB 450 Primer EP
Opis Autocoat BT WB 450 Primer EP 4505-001 jest dwuskładnikowym podkładem epoksydowym o bardzo dobrej przyczepności do metalu. Stosowany jako zabezpieczenie antykorozyjne, gdy wymagana jest odporność chemiczna
FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa
FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem
Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.
Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów
PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10
PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Czujnik przepływu. Do czynników ciekłych i instalacji rurowych DN10 25
s 1 598 Czujnik przepływu Do czynników ciekłych i instalacji rurowych DN10 25 QVE3000.0xx QVE3100.0xx Wirowy czujnik przepływu wykonany z odpornego mosiądzu czerwonego Sygnał wyjściowy: 0 10 DC V lub 4
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości
Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.
Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Połączenia z innymi siłownikami można znaleźć w sekcji Akcesoria.
Więcej niż automatyka More than Automation
Więcej niż automatyka More than Automation SCHŁADZACZE PARY: PIERŚCIENIOWE TYPU SP-1, LANCOWE i TŁOCZKOWE TYPU ST-1 SCHŁADZACZ PIERŚCIENIOWY PARY TYPU SP-1 ZASTOSOWANIE: Dla średnic rurociągów parowych
- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.
1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 4. Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5
Nazwa firmy: Autor: Telefon:
Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
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
VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax ,
WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, natrysk bezpowietrzny natrysk wykończeniowy Air Combi natrysk na gorąco BEZPOWIETRZNIE AIR COMBI NATRYSK NA GORĄCO Wysokie ciśnienie
MB /1. Przykłady zastosowań zaworów ciśnieniowych. Przykłady zastosowań zaworów przelewowych
Wstęp Zawory ciśnieniowe i przelewowe są armaturą specjalną dla układów dozowania. Stosowane są one w zależności od aplikacji, by zwiększyć dokładność dozowania lub by zabezpieczyć instalację przed zbyt
INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44
INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych
Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)
Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25) Opis Regulator składa się z zaworu, siłownika z dwoma membranami oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia. Regulator zaprojektowany
Zawory z gniazdem kątowym VZXF
Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym
Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.
Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI
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
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
Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)
Arkusz informacyjny Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Opis Jest to regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa, bezpośredniego działania, stosowany głównie
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
Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)
Arkusz informacyjny Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Opis Regulator normalnie jest w pozycji zamkniętej, otwiera się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej.
14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej
AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu
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
WTRYSK CHEMIKALIÓW PASYWACJA POWLEKANIE STERYLIZACJA ZAPYLENIE ZAMGŁAWIANIE CHŁODZENIE GAZU ZNAKOWANIE LAMINOWANIE NAWILŻANIE SMAROWANIE
dysze dwuczynnikowe WTRYSK CHEMIKALIÓW PASYWACJA POWLEKANIE STERYLIZACJA ZAPYLENIE ZAMGŁAWIANIE CHŁODZENIE GAZU ZNAKOWANIE LAMINOWANIE NAWILŻANIE SMAROWANIE C1 DWUCZYNNIKOWE wstęp NAJWIĘKSZY WYBÓR DYSZ
Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany
7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp
7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm
SPIS TREŚCI Obliczenia zwężek znormalizowanych Pomiary w warunkach wykraczających poza warunki stosowania znormalizowanych
SPIS TREŚCI Spis ważniejszych oznaczeń... 11 Wstęp... 17 1. Wiadomości ogólne o metrologii przepływów... 21 1.1. Wielkości fizyczne występujące w metrologii przepływów, nazewnictwo... 21 1.2. Podstawowe
Zawory grzybkowe (PN 16) VRB 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VRB 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny
rkusz informacyjny Zawory grzybkowe (PN 16) VR 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VR 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny Opis VR 2 z gwintem wewn. VR 3 z gwintem wewn. VR
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych
Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników
WRe. Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY WIELOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE
WRe Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie PRZEZNACZENIE Elektroniczne pompy pionowe typu WRe przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane
Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym
Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami AMV(E)
Urządzenie wysokociśnieniowe 500 bar dla przemysłu - Dynajet
Urządzenie wysokociśnieniowe 500 bar dla przemysłu - Dynajet Dane techniczne urządzenie wysokociśnieniowe 500bar dla przemysłu Dynajet 500 me : - Maksymalne ciśnienie robocze urządzenia wysokociśnieniowego
30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej
POMPY. Seria STU4/STU4 (N) i STU4 (NE) Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 360 m
Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4/STU4 (N) i STU4 (NE) Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 36 m Pompy głębinowe STÜWA 4 cale zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji stopniowanej
Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.
Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym
Wprowadzenie. Budowa pompy
1 Spis treści 1. 2. 3. 4. Wprowadzenie...str.3 Budowa pompy...str.3 Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5
Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska
Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza
Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.
WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne
Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry
Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do
Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy
Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VL 2 VL 3 Zawory VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie
Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne
rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.
Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych
Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane techniczne : DN 15-50 k vs 4,0-20 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar
Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F
Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F - na powrót i zasilanie, nastawa zmienna - na powrót i zasilanie, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania,
dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!
Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)
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
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
14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe
Aplikator EcoTech 50 HV
Aplikator EcoTech 50 HV 1) Wymiary w cm (dł./szer./wys.): 85/64/80. 2) Ciężar: 50 kg. 3) Dwa koła pneumatyczne. 4) Zbiornik z laminatu. 5) Pojemność zbiornika: 50 litrów. 6) Moc silnika / zasilanie: 1100W
Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy
Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie