M3FB20LX/A 20 5,0 1, M3FB25LX/A 25 8,0 1, M3FB32LX 32 12,0 0,

Podobne dokumenty
Zastosowanie. Przegląd typów. do regulacji ciągłej skraplaczy

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory regulacyjne. Zastosowanie. Przegląd typów. do różnych czynników

Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN16

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikami

Zawory przelotowe. Woda chłodząca Woda zimna C Woda grzewcza niskiej temperatury Woda ze środkami przeciwzamarzaniowymi

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Zawory trójdrogowe gwintowane, PN16

Zawory trójdrogowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN10

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6

Zawory trójdrogowe PN16 gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Siłowniki elektryczne

Zawory przelotowe PN16 gwintowane zewnętrznie

Zawory 2- i 3-drogowe PN16

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN16

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16, klasa ANSI 250

Siłowniki elektryczne

SQX..., SKD..., SKB...

Zawory trójdrogowe PN16 kołnierzowe

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16

Zawory przelotowe gwintowane, PN16

Zawory trójdrogowe PN6 kołnierzowe

Siłowniki elektryczne

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Zawory trójdrogowe PN10 kołnierzowe

Zawory trójdrogowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v

Regulator różnicy ciśnienia PN25

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Siłowniki elektryczne do zaworów

Zawory przelotowe PN25 gwintowane zewnętrznie

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN40

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów VVP47..., VXP47... i VMP47...

STA21... STA71... Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów grzejnikowych VDN..., VEN..., VUN... i VPD..., VPE...

Klapy odcinające PN6

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

STA21... STA71... Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów grzejnikowych VD..., VE..., VU... i VPD..., VPE...

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Seria M ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NORMALNIE ZAMKNIĘTY

Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów VVP47..., VXP47... i VMP47...

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN40

Grzejnikowe zawory powrotne

Zawory przelotowe Kombi kołnierzowe PN25

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Zawory trójdrogowe PN40 kołnierzowe

Siłowniki elektryczne

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Instrukcja obsługi VMT

Siłowniki elektryczne

Zawory przelotowe PN16 kołnierzowe

Zawory strefowe przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawór gniazdowy (PN 16) VFM 2 zawór 2-drogowy, z kołnierzem

Zawory przelotowe PN10 kołnierzowe

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych do zaworów kulowych VAI61.. oraz VAI60.. / VBI60..

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN25

Zawory grzejnikowe. Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych

Zawory grzejnikowe. Building Technologies HVAC Products. norma DIN, do 2-rurowych instalacji grzewczych

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

Instrukcja obsługi VOT

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Siemens Building Technologies HVAC Products

Czujnik różnicy ciśnienia

Siłowniki elektryczne

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma DIN, do 2-rurowych instalacji grzewczych

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Siłowniki do przepustnic powietrza

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Czujniki różnicy ciśnienia

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

Zawory grzejnikowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. norma NF, do 2-rurowych instalacji grzewczych

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Transkrypt:

7 Zawory regulacyjne do regulacji gazów gorących MFB...LX... Zawory z siłownikiem magnetycznym do regulacji ciągłej wydajności urządzeń chłodniczych oraz do układów odzysku ciepła. Krótki czas przebiegu (ok. s) Wysoka rozdzielczość (> : 00) Duży zakres regulacji położenia Hermetycznie szczelne Interfejs elektryczny o wielu zastosowaniach Małe tarcie Tor > zamknięty w stanie bez zasilania Mocna konstrukcja, nie wymagająca konserwacji Zastosowanie -drogowe lub przelotowe zawory MFB...LX... stosowane są do regulacji ciągłej wydajności urządzeń chłodniczych oraz do układów odzysku ciepła. Mogą być stosowane do gazów gorących jako zawory rozdzielające lub przelotowe. Przeznaczone do czynników takich jak R, Ra, R0A, R07C, R07, itp. Przegląd typów Podstawowe parametry DN kvs p vmax PN Pmed Typ zaworu > > (bez ZM...) [mm] [m /h] [MPa] [bar] [VA] [VA] MFBLX0/A 0,, MFBLX/A,, MFBLX/A,0, MFB0LX/A 0,0,8 8 MFBLX/A 8,0, 0 0 MFBLX,0 0,8 8 0 0 Legenda: p v max = Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia PN = Moc nominalna Pmed = Średnia moc robocza kvs = Przepływ wg VDI / VDE 7, tolerancja ±0 % Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products /8

Zamawianie Zawory MFB...LX... i obudowy przyłączeniowe ZM... lub ZM.../A należy zamawiać oddzielnie. Dane dotyczące obudów przyłączeniowych ZM... patrz karta katalogowa N9. Zestawienie zaworów chłodniczych patrz karta katalogowa N000. Przy zamawianiu należy podać ilość, opis i oznaczenie typu urządzenia. zawór regulacyjny MFBLX/A i obudowa przyłączeniowa ZM0/A Budowa Twornik i cewka magnetyczna zaprojektowano do przebywania w czynniku instalacji, a więc nie jest wymagana zewnętrzna dławnica. Nie występują przez to straty nieszczelności związane z ruchomymi elementami. Przekrój zaworu umożliwia łatwy przepływ czynnika przez zawór, gdy jest on całkowicie otwarty lub tylko częściowo. Wpływa to na zredukowanie strat ciśnienia i zapewnia cichą pracę. Zawory posiadają przyłącza do lutowania (średnica wewnętrzna), zapewniające łatwość wykonania połączeń z rurami. Działanie Sygnał sterujący przetwarzany jest w obudowie przyłączeniowej ZM.../A na sygnał z odcięciem fazy, który wytwarza w cewce pole magnetyczne. Powoduje to przemieszczenie jedynej ruchomej części tj. twornika, zgodnie z oddziaływującymi siłami (pole magnetyczne, sprężyna powrotna, warunki hydrauliczne itd.). Twornik natychmiast reaguje na zmianę sygnału sterującego, przenosząc przemieszczenie bezpośrednio na dysk regulacyjny, przez co umożliwia szybką i dokładną korektę szybkich zmian obciążenia. W przypadku zaniku lub wyłączenia zasilania, zawór zamykany jest automatycznie (kanał regulacyjny > ) przez sprężynę. CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies /8 HVAC Products

Dobór zaworu Wskazówka Tabela doboru dla aplikacji z gorącym gazem (skrócony przewodnik doboru zaworów) Prawidłowy dobór zaworu (zapewniający odpowiednio duży spadek ciśnienia p v00 na całkowicie otwartym zaworze) jest kluczowym elementem decydującym o prawidłowej pracy urządzenia chłodniczego. Wszystkie elementy składowe muszą być skoordynowane, co może wykonać tylko specjalista w zakresie chłodnictwa. W Przykładach zastosowania przedstawiono zalecany spadek ciśnienia dla każdego przypadku. Wydajność chłodnicza [kw] Nominalna wydajność [kw] w temperaturze parowania to = C Czynnik R07C (R) Ra (R) R0A / R07 Temperatura skraplania tc [ C] pv00 Typ zaworu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, bar MFBLX0/A,,0,,8,,9,7,,9 MFBLX/A 0 8,9 9, 8, 7, 9, 8, 7, MFBLX/A 0 8 9 7 8 MFB0LX/A 7 0 8 7 MFBLX/A 9 8 8 9 8 MFBLX 89 80 7 7 7 7 7 8,0 bar MFBLX0/A,,,9,,,9,,,0 MFBLX/A 0 0 MFBLX/A 8 0 0 MFB0LX/A 8 8 MFBLX/A 8 7 70 9 MFBLX 99 0 9 78 0 9 80,0 bar MFBLX0/A, 9,9 8, 9, 7,,8 9, 8, 7,0 MFBLX/A 8 9 8 MFBLX/A 7 0 8 9 8 MFB0LX/A 9 8 70 7 8 80 9 8,0 bar MFBLX0/A 8,9 0 7,,8 9, 7,7 MFBLX/A 8 9 8 9 MFBLX/A 0 8 9 7 9 MFB0LX/A 08 9 7 8 8 9 78 8,0 bar MFBLX0/A 8,9 9,8 7, 9,9 7,7 MFBLX/A 8 9 0 9 MFBLX/A 9 9 8 0 9 9 MFB0LX/A 9 7 8 00 8 p v00 = Spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products /8

.. Wykresy doboru dla aplikacji z gorącym gazem t 0 [ C] t 0 [ C] C 0 0 - -0 - -0 - -0 - -0 0 0 - -0 - -0 - -0 - -0 t fl [ C] 0 0 0 0 t fl [ C] 0 0 0 0 Ra (R) R07C (R) 0 t C [ C] 0 0 t C [ C] 0 0 0 0 0 0 7.0.0.0.0.0..0 0.7 0 7.0.0.0.0.0..0 0.7 p V [bar] p V [bar] 0. 0. 0. 080B 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. p V t 0 [ C] 0 0 - -0 - -0 - -0 - -0 t fl [ C] 0 0 0 0 R0A R07 (R0) 0 0 t C [ C] 0 0 0 7.0.0.0.0.0..0 0.7 p V [bar] 0. 0. 0. 0. 0. 000 800 00 00 00 00 00 0 00 80 0 0 0 0 0 0 8 00 00 00 00 00 000 000 000 000 0000 0000 0000 kvs 0 (MFK0LX) kvs 0 (MFK0LX) MFBLX kvs MFBLX/A kvs 8 MFB0LX/A kvs MFBLX/A kvs MFBLX/A MFBLX0/A kvs, Q 0 [kw] m [kg/h] kvs 0, Legenda: to Temperatura parowania [ C] tc Temperatura skraplania [ C] tfl Temperatura cieczy ( tc stopień dochładzania) [ C] Qo Wydajność chłodnicza [kw] m Natężenie przepływu czynnika [kg/h] kvs Przepływ [m /h] pv Dopuszczalna różnica ciśnienia [bar] CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies /8 HVAC Products

Wskazówki do montażu Instrukcja montażu dostarczana jest z zaworem: nr (połączenia elektryczne) oraz nr 8 (zawór). Zawory chłodnicze mogą być montowane w dowolnej pozycji, ale zaleca się pozycję pionową. Rury powinny być tak podłączone, aby nie powodowały odkształceń przyłączy zaworu. Przed przylutowaniem rur sprawdzić, czy prawidłowy jest kierunek przepływu przez zawór. Rury należy lutować z ostrożnością. Płomień powinien być na tyle duży, aby miejsce połączenia szybko się nagrzało oraz aby zbytnio nie rozgrzać zaworu. Nie kierować płomienia w kierunku zaworu. Korpus zaworu podczas lutowania chłodzić mokrą szmatką. Jeśli zawór stosowany jest jako przelotowy, to należy zaślepić króciec przyłączeniowy. Uwaga : Przed podłączeniem lub odłączeniem obudowy przyłączeniowej ZM... należy odłączyć źródło zasilania. Wskazówki do uruchomienia Zawory regulacyjne MFB...LX... do regulacji ciągłej gazów gorących nie wymagają żadnych czynności obsługowych, ani prac konserwacyjnych. Dane techniczne Interfejs elektryczny: dopuszcz. tylko napięcia bezpieczne (SELV, PELV) Sygnały sterujące: ZM0/A 0...0 V DC lub 0...0 V DC z odc. fazy ZM/A...0 ma DC lub 0...0 V DC z odc. fazy ZM 0...0 V DC z odcięciem fazy Napięcie zasilania V AC dla 0...0 V DC i...0 ma DC Maks. tolerancja napięcia / 0 % Moc nominalna patrz tabela na stronie Ciśnienie robocze p emax, MPa ( bar) Spadek ciśnienia p vmax > patrz tabela na stronie > 0,8 MPa (8 bar) Stopień nieszczelności: > maks. 0,0% kvs (wg VDI / VDE 7) > maks. 0,% kvs Temperatura czynnika 0... 0 C Charakterystyka (skok, kv) liniowa, optymalizowana dla małego otwarcia Rozdzielczość H / H00 > : 00 (H = skok) Rodzaj działania ciągłe Położenie w stanie nie zasilonym > zamknięte Położenie dowolne Czas przebiegu ok. s Materiały (zawór): Elementy obudowy stal, miedź Gniazdo / element zamykający brąz / stal CrNi Przyłącza rurowe wewnętrzne do lutowania Zaciski podłączeniowe zaciski śrubowe do przewodów mm Stopień ochrony IP wg IEC 9 Temperatura otoczenia 0... 0 C Waga patrz Wymiary Zgodność spełnia wymagania CE Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products /8

Zaciski podłączeniowe Uwaga: Obudowa przyłączeniowa ZM.../A stosowana z sygnałem 0...0 V DC z odcięciem fazy: Nie podłączać V AC do zacisków i Zacisk (oznaczony " ") podłączyć do: odpowiedniego zacisku wyjściowego Y w UNICO, KLIMO i MULTIREG (typ regulatora 9) zacisku modułu typu NKOA ZM0/A (0...0 V DC lub 0...0 V DC z odcięciem fazy) ZM (0...0 V DC z odc. fazy) 00 B ~ ~ Zasilanie V AC Sterowanie 0...0 V DC 0 C 0...0 V DC z odcięciem fazy 0 B 0...0 V DC z odcięciem fazy ZM/A (...0 ma DC lub 0...0 V DC z odcięciem fazy) 00 B ~ ~ Zasilanie V AC Sterowanie...0 ma DC 0 C 0...0 V DC z odcięciem fazy Skrętka Schematy połączeń Schematy połączeń obudów ZM... i ZM.../A pokazane są w karcie katalogowej N9. Przykłady zastosowania Poniższe schematy przedstawiają jedynie zasadę, bez szczegółowych danych instalacji. Regulacja -drogowa gorącego gazu z obejściem Do dokładnej regulacji parowników, od 0...00 % wydajności chłodniczej. Odpowiednie do pomieszczeń badawczych, laboratoriów, małych chłodnic wodnych i parowników DX o wydajności chłodzenia do ok. 0 kw. Zalecany spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze (kanał regulacyjny > ): pomiędzy 0, i bar (patrz wykresy doboru) 9.08A Wydajność chłodzenia Qo Czynnik chłodniczy Temperatura skraplania tc Temperatura parowania to Temperatura cieczy tfl Dobrany zawór Spadek ciśnienia pv na zaworze kw R 0 C C C MFBLX/A 0,7 bar CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies /8 HVAC Products

Pośrednie obejście gorącego gazu Zawór regulacyjny dławi wydajność stopnia sprężarki. Gorący gaz jest wtryskiwany bezpośrednio do parownika umożliwiając regulację wydajności od 00 % do ok. 0 %. Odpowiednie do dużych instalacji chłodniczych stosowanych w klimatyzacji, do zapobiegania niepożądanym zmianom temperatury pomiędzy stopniami sprężarki. Spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze określony jest przez ciśnienie skraplania przy niskim obciążeniu pomniejszonym o ciśnienie za parownikiem. W przypadku braku danych, spadek ciśnienia pv00 można przyjąć jako bar 9.0A Wydajność chłodzenia Qo jednego stopnia sprężarki Czynnik chłodniczy Temperatura skraplania obciążenie pełne/małe Temperatura parowania obciążenie pełne/małe Temperatura cieczy tfl Spadek ciśnienia pv (z tabeli doboru dla czynnika R) Dobrany zawór Rzeczywista wydajność 0 kw R / C / C 0 / 0 C, bar MFBLX/A ok. 0 kw Bezpośrednie obejście gorącego gazu Zawór regulacyjny dławi wydajność stopnia sprężarki. Gaz kierowany jest do ssącej strony sprężarki i schładzany przez zawór wtryskowy. Zakres regulacji wydajności od 00 % do ok. 0 %. Odpowiednie do dużych instalacji chłodniczych stosowanych w klimatyzacji, z kilkoma sprężarkami lub kilkustopniową sprężarką oraz tam, gdzie parownik i sprężarka pozostają w pewnej odległości (zwrócić uwagę na powrót oleju). Spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze określony jest przez ciśnienie skraplania przy niskim obciążeniu pomniejszonym o ciśnienie zasysania. W przypadku braku danych, spadek ciśnienia pv00 można przyjąć jako bar 09 Wydajność chłodzenia jednego stopnia sprężarki Czynnik chłodniczy Temperatura skraplania obciążenie pełne/małe Temperatura parowania obciążenie pełne/małe Temperatura cieczy tfl Spadek ciśnienia pv (z tabeli doboru dla czynnika R) Dobrany zawór 0 kw R / C / 0 C 0 / 0 C, bar MFBLX/A Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products 7/8

Odzysk ciepła Zawór rozdzielający gorącego gazu może być stosowany do regulacji ciągłej odzysku ciepła ze skraplacza, nawet przy wysokich spadkach ciśnienia. Zalecany spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze (kanał regulacyjny > ): pomiędzy 0, i bar 9.0A Wydajność chłodzenia Q Czynnik chłodniczy Temperatura skraplania tc Temperatura parowania to Temperatura cieczy tfl Dobrany zawór Rzeczywisty spadek ciśnienia 7 kw Ra 0 C C C MFBLX 0,7 bar Wymiary Wszystkie wymiary w mm A B 0 8 H D H C H H L DN ø D L H H H A B C W Typ zaworu [mm] [cale] [kg] MFBLX0/A /8 0 8 80 8 7, MFBLX/A /8 0 8 80 8 7, MFBLX/A /8 0 8 80 8 7, MFB0LX/A 0 7/8 70 9 0 8 00 9 8 8,9 MFBLX/A /8 00 7 8 00 9 9 9, MFBLX /8 0 9 00 9 98, D = Przyłącza rurowe G = Waga (z opakowaniem) 998 Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies 8/8 HVAC Products