MB /1. Niepożądane podsysanie po stronie tłocznej pompy musi być wyeliminowane przez zawór przelewowy.

Podobne dokumenty
MB /1. Przykłady zastosowań zaworów ciśnieniowych. Przykłady zastosowań zaworów przelewowych

Pomoc ssawna. Zapowietrzanie głowic. Zasada działania. Rev MB /1

MB /1. Wstęp Pompa tłokowa FEDOS może być dostarczona w dwóch wersjach: jako pompa jednogłowicowa FEDOS K jako pompa dwugłowicowa FEDOS ZK

MB /1. Rev. 05/2002 dla pomp wyprodukowanych po Bajk Serwis Sp. z o.o Szczecin, ul. Energetyków 3 / 4 NIP:

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Arkusz informacyjny. Opis

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

MB /1. Dane techniczne. Tabela doboru

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)

Arkusz informacyjny. Opis

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator przepływu (PN 16) AVQ montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

KOMPACT AML. INSTRUKCJA POMPA KOMPACT AML 2017 rev.1.2

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna

POMPY DOZUJĄCE WŁOSKIEJ FIRMY EURALCA

Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFPA / VFG 2(1)

MB /1. Rev. 12/2001. Bajk Serwis Sp. z o.o Szczecin, ul. Energetyków 3 / 4 NIP:

Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie

Upustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

MB /1. Wstęp... 1 Opis... 1 Dane techniczne... 2 Opis funkcjonowania... 3 Rysunki wymiarowe Wstęp

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE. ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Zawór TBV do odbiorników końcowych pozwala na dokładne równoważenie hydrauliczne.

Uupustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Arkusz informacyjny. Regulator AVPB. Regulator AVPB-F. Opis

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Zawór redukcyjny typ V 82 i typ V 182

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN

MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16)

Pompa inżektorowa typ P 20

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Reduktory ciśnienia (PN 25) AVD do instalacji wodnych AVDS do instalacji pary wodnej

Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss.

VM PVDF. Zawór membranowy

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawór redukcji ciśnienia typ E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TBV-C Zawór do odbiorników końcowych. Opis techniczny Zastosowanie: Systemy ogrzewania i klimatyzacji.

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz danych technicznych

Zawór utrzymujący ciśnienie typ V 86 i typ V 186

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

PM 512. Zawory nadmiarowo-upustowe Regulator nadmiarowo upustowy

(PN 16, 25, 40) AFPQ / VFQ

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Zawór upustowy typ V 85 i typ V 185

Arkusz danych technicznych

Arkusz informacyjny. Opis

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

REGULACJA / 2-DROGOWE

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

DA 516, DAF 516. Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją płynną

Zawór klapowy zwrotny typ 33

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Pompa membranowa VCLG/VCL

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawory bezpieczeństwa dla instalacji grzewczych i wodociągowych

Regulator przepływu (PN 16, 25, 40) AFQ / VFQ 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawór membranowy typ 14

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - stała nastawa

Arkusz informacyjny. Opis

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE

Regulator temperatury do instalacji chłodniczych (NC) (PN 25) AVT / VGU gwint zewnętrzny AVT / VGUF kołnierz

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe

FE DN PVC-U. Butterfly valve

Opis działania. 1. Opis działania Uwagi ogólne

Karta katalogowa. Opis

Transkrypt:

MB 1 21 00 /1 Stałe ciśnienie ssania i zabezpieczenie przed wyciekami... 1 Opis działania... 1 Diagramy funkcjonalne... 2 Nadciśnienie ssania... 2 Podciśnienie ssania... 2 Instalacja... 2 Przykłady zastosowań... 2 Rys. wymiarowy SDR 50... 5 Rys. wymiarowy SDR 500... 6 Akcesoria... 7 Stałe ciśnienie ssania i zabezpieczenie przed wyciekami Kontroler ssania SDR powstał aby zabezpieczyć stałą wydajność pomp dozujących przy zmiennym oraz przy zbyt wysokim ciśnieniu na ssaniu pompy. Pompy dozujące montowane powyżej (np. przy zastosowaniu zbiorników podziemnych) oraz poniżej zbiorników zmieniają swą wydajność wraz ze zmianami ciśnienia ssania podczas opróżniania zbiornika. Zjawisko to jest eliminowane podczas zastosowania kontrolera (np. kontroler z pomiarem ph TRONDOS). Pompy dozujące z dużymi membranami mogą podlegać znaczącym obciążeniom mechanizmu regulacji skoku przy odpowiednio wysokim usytuowaniu zbiornika lub przy wysokiej gęstości medium. Jako wynik momentu bezwładności cieczy w długiej linii ssącej może wystąpić przeciążenie przy zablokowanej membranie lub tłoku w pozycji maximum. Nawet gdy po stronie tłocznej zawór przelewowy zabezpiecza przed przeciążeniem układu, powstają duże siły generowane przez układ nastawy skoku. W instalacjach gdzie występuje ciśnienie na ssaniu pompy, może ono spowodować uszkodzenie układu ssawnego lub samej pompy. W normalnych warunkach pomp nie należy instalować przy występującym ciśnieniu po stronie ssawnej ze względu na zwielokrotnienie go na powierzchni membrany i ryzyko uszkodzenia przekładni. Z drugiej strony w układach takich może wystąpić zjawisko nadmiernej wydajności powodowane wskutek braku lub złej instalacji i nastawy zaworu przelewowego po stronie tłocznej. W długich liniach ssących może wystąpić zjawisko kawitacji prowadzące do uszkodzenia elementów układu ze względu na pulsacyjny charakter pracy pomp dozujących. Powyższe problemy mogą być wyeliminowane poprzez zastosowanie kontrolera ssania SDR Opis działania Kontroler ssania jest sprężynowym zaworem membranowym otwieranym przez podciśnienie ssania pompy. Powoduje to uniemożliwienie przepływu przy postoju pompy, oraz zapobiega tworzeniu próżni w układzie. Niepożądane podsysanie po stronie tłocznej pompy musi być wyeliminowane przez zawór przelewowy. W zależności od parametrów instalacji, wymagana maksymalna wartość próżni może być ustawiona na wartość 300mbar przy zastosowaniu nastawy sprężyny. W przypadku pomp o dodatnim ciśnieniu ssawnym, próżnię należy nastawić na ok. 50mbar. Próżnia ta musi być wytworzona przez pompę w każdych warunkach. W układzie z nadciśnieniem 1bar, tj. np. zbiornik na wysokości 10m względem pompy przy gęstości medium 1kg/l, próżnia dla pompy wzrasta jedynie o ok. 100mbar. W celu opróżnienia zbiorników podziemnych lub w przypadku posadowienia pompy powyżej zbiornika, nastawiana jest najwyższa możliwa wartość próżni. Wartość ta odpowiadać musi praktyczne pustemu zbiornikowi, tj. jego najniższemu poziomowi. Zapewnia to stałe zalanie pompy. Moment bezwładności w linii ssącej zostaje ograniczony przez kontroler jeżeli pompa nie jest zalana. W takich przypadkach kontroler należy instalować jak najbliżej pompy w celu uniknięcia uderzeń hydraulicznych. Jeżeli kontroler ssania jest stosowany jako zabezpieczenie przed wyciekiem ze zbiornika, musi być umieszczony jak najbliżej zbiornika i dodatkowo zabezpieczony mechanicznie. W przypadku uszkodzenia rurociągu, kontroler zamykany jest siłą sprężyny, a ciśnienie po jego stronie ssawnej uniemożliwia otwarcie za pomocą pompy. Jeżeli kontroler zainstalowany jest w bezpośrednim otoczeniu pompy, zalewanie jest ułatwione ze względu na słup medium znajdujący się bezpośrednio za membraną kontrolera.

UWAGA!! Jeżeli linia tłoczna wykazuje skłonność do tworzenia próżni lub występuje zjawisko podsysania, należy bezwzględnie zastosować zawory przelewowe. Diagramy funkcjonalne SDR 50 MB 1 21 00 /2 ssania należy dociążyć sprężynę w celu symulacji maksymalnego oporu ssania (ok. 3msłw). Pompa musi więc tworzyć maksymalne podciśnienie w całym cyklu pracy, niezależnie od poziomu w zbiorniku. (Oczywiście pompa musi być tak dobrana, by być w stanie wytworzyć wymagane podciśnienie). SDR 500 Medium dopływające z kierunku oznaczonego strzałkami początkowo napiera na zawór (kula/gniazdo 2+3), który pozostaje zamknięty ze względu na przeciwdziałanie sprężyny (1) oraz przez samo ciśnienie. W tym momencie medium może przepłynąć przez kontroler jedynie gdy tłok (4) wciska kulę (2). Następuje to automatycznie w chwili startu pompy, ponieważ w efekcie wytworzenia podciśnienia po stronie wylotowej kontrolera tłok (4) dociskany jest membraną (5), na którą działa ciśnienie atmosferyczne za pośrednictwem otworu kompensacyjnego. Nadciśnienie ssania Jeżeli poziom medium w zbiorniku zawsze znajduje się powyżej posadowienia pompy, docisk sprężyny należy ustawić na jak najmniejszą wartość tak, by kula tylko dotykała gniazda. Nadciśnienie dodatkowo dociska kulę, powodując doszczelnienie. Po stronie wylotowej panuje w praktyce ciśnienie atmosferyczne, z tego względu pompa musi jedynie wytworzyć podciśnienie do podniesienia kuli z gniazda. Ze względu na względnie dużą średnicę membrany, wymagane jest wytworzenie naprawdę niskiej wartości podciśnienia. Przy takim zastosowaniu ciśnienie panujące w zbiorniku nie wpływa na pracę pompy. Podciśnienie ssania Jeżeli poziom medium znajduje się ciągle poniżej poziomu posadowienia pompy, kontroler będzie ciągle otwarty wskutek działania ciśnienia atmosferycznego na sprężynę za pośrednictwem obszary działania membrany. W celu zapewnienia stałego poziomu Instalacja Sposób zabudowy zależy od celu, jaki ma zrealizować kontroler SDR. Ze względu na małą masę kontrolera, podporę dla niego stanowić może sam rurociąg, lub można zastosować podpory ścienne. Możliwa jest każda pozycja robocza, należy jednak zwrócić uwagę na zabezpieczenie otworu kompensacyjnego przed zanieczyszczeniem wodą lub pyłami. UWAGA!! Jeżeli występują zawiesiny, należy płukać kontroler wraz z głowicą pompy w celu uniknięcia uszkodzeń. Częstotliwość i natężenie płukania zależne jest od wielkości uziarnienie i stężenia zawiesiny. Przykłady zastosowań a) Zabezpieczenie pompy przed nadciśnieniem po stronie ssawnej ( wysoko posadowione zbiorniki lub zasilanie z układu ciśnieniowego); b) Zabezpieczanie przed podsysaniem; c) Stabilizacja ciśnienia ssania zwiększenie dokładności dozowania; d) Zabezpieczenie głowicy pompy przed uderzeniami hydraulicznymi wywołanymi momentem bezwładności medium w długich liniach ssących; e) Zastosowanie jako zabezpieczenie wypływu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia membrany lub rurociągu.

MB 1 21 00 /3 Przykłady zastosowań a do d 1. Zbiornik lub rurociąg dopływowy 2. Zawór odcinający 3. Kontroler SDR 4. Manometr (opcja) 5. Tłumik pulsacji (wymagany dla SDR 500) 6. Pompa 7. Zawór przelewowy UWAGA!! Na schemacie nie pokazano wszystkich akcesoriów, których montaż może okazać się konieczny w danej aplikacji.

MB 1 21 00 /4

MB 1 21 00 /5 Rys. wymiarowy SDR 50 Przyłącza DN Wyk. di da L Nr kat. PVC 4 A 4 6 23 20975 6 A 6 8 30 25176 6 A 6 9 34 34925 6 A 6 12 51 19180 6 B 6 12 30 23092 6 C 10 15 23087 8 C 12 15 23089 6 D G 1/4 20 23088 Dane techniczne Nr kat. Dane techn. 12135072 12135135 Przepływ max 50 l/h Max ciśn. na ssaniu 4 bar Max podciśnienie 300 mbar Temp.max 40 C Masa 0,5 kg Przyłącza G 5/8 Materiał Korpus PVC Membrana Viton EPDM Gniazdo Viton EPDM Kula Szkło Sprężyna Hastelloy C Nastawa PVDF

Rys. wymiarowy SDR 500 MB 1 21 00 /6 Przyłącza DN Wyk D da L Nr kat. PVC 20 22 20975 15 G1/2 22 25176 C//D G11/4 25 22 34925 20 G3/4 22 19180 Dane techniczne Nr kat. Dane techn. 12135409 12135425 Przepływ max 500 l/h Max ciśn. na ssaniu 4 bar Max podciśnienie 600 mbar Temp.max 40 C Masa 3 kg Przyłącza G 11/4 Materiał Korpus PVC Membrana Viton Hypalon Nastawa PVDF

MB 1 21 00 /7 Akcesoria Dla SDR 500 Opis Manometr NG40, stal nierdz, komora glicerynowa, części styk. z medium PVC/Viton Manometr NG40, stal nierdz, komora glicerynowa, części styk. z medium PVC/EPDM Nr kat. 35482 35483 Dla SDR 50 Opis Manometr, PVC, komora glicerynowa membrana PTFE, oring Viton Manometr, PVC, komora glicerynowa membrana PTFE, oring EPDM Nr kat. 35485 35486 Dla SDR 500 Opis Manometr, PVC, komora glicerynowa membrana PTFE, oring Viton Manometr, PVC, komora glicerynowa membrana PTFE, oring EPDM Nr kat. 35481 35487

Rev. 04/2001 SDR 50 ET 1 21 00/1 Poz. Nazwa Materiał Ilość Nr kat. 1 Korpus PVC 1 35066 35066 2 Śruba korpusu PVC 1 35067 35067 3 Śruba regulatora PVDF 1 35068 35068 4 Wspornik membrany PVC 1 35069 35069 5 Pierścień PVC 1 35070 35070 6 Gniazdo zaworowe Viton 1 10032 - Hypalon 1-81624 7 Nakrętka G2 PVC 1 22259 22259 8 Membrana d52x1,5 Viton 1 35071 - EPDM 1-35136 9 Sprężyna Hastelloy C 1 10051 10051 10 Kula Glas 1 35296 35296 11 O-Ring d17x1,5 Viton 1 80064 - EPDM 1-80063 12 O-Ring d 5x1,5 Viton 1 80618 - EPDM 1-80632 13 O-Ring d12,4x2,6 Viton 2 80004 - EPDM 2-80116 14 Śrubunek G5/8 PVC 2 88044 88044 15 Rura d12x24 PVC 2 32116 32116 16 Złączka d50 PE 1 13608 13608 17 Śruba M6x16 ocynk 1 83013 83013 PVC/Viton 12135072 - Regulator SDR 50 kpl. PVC/EPDM - 12135135

Rev. 04/2001 SDR 500 ET 1 21 00/2 Poz. Nazwa Materiał Ilość Nr kat 1 Korpus PVC 1 35410 35410 2 Grzybek zaworu PVDF 1 35411 35411 3 Trzpień zaworu PVDF 1 35412 35412 4 Gniazdo zaworu PVDF 1 35413 35413 5 Podpora membrany PVC 1 35414 35414 6 Pokrywa PVC 1 35415 35415 7 Sprężyna St. sprężynowa 1 10119 10119 8 Prowadnik trzpienia PVDF 1 35335 35335 9 Złączka d140 PE 1 35337 35337 10 Złączka G1 1/4 PVC 2 22261 22261 11 Rura d25x38 PVC 2 32987 32987 12 O-Ring d28x3,5 Viton 3 80076 - EPDM 3-80108 13 O-Ring d 8x2 Viton 1 80045 - EPDM 1-80636 14 O-Ring d38x2,5 Viton 1 80049 - EPDM 1-80843 15 O-Ring d12x2 Viton 1 80058 - EPDM 1-80121 16 Pierścień dociskowy PP czarny/1.4105 1 88044 88044 17 Membrana d110a/d14ix3,0 Hypalon/Viton 1 81771 81771 18 Podkładka d 17 A2 1 84166 84166 19 Trzpień M8 1.4571 1 35365 35365 20 Śruba 6kt A4 1 83801 83801 21 Pierścień U A4 1 84204 84204 22 Korek G 1/2 PVC 2 35474 35474 23 O-Ring EPDM 2 80737 - Viton 2-80012 24 Tabliczka PVC 2 87395 87395 25 Tabl. znamionowa Polyscript 2 87567 87567 26 O-Ring EPDM 1 80846 - Viton 1-80845 27 O-Ring EPDM 1 80848 - Viton 1-80089 Regulator SDR 50 kpl. PVC/Viton 12135409 - PVC/EPDM - 12135425