FlowCon PV DANPO. Automatyczny regulator różnicy ciśnień D A N P O. Zastosowanie. Działanie. Zalety

Podobne dokumenty
Katalog techniczny '09

Technote. Frese PV Compact DN15-DN50 Regulator ciśnienia różnicowego. Zastosowanie. Cechy. Zalety.

Technote. Frese PV Compact DN15-DN50 Regulator ciśnienia różnicowego. Zastosowanie. Cechy. Zalety.

Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.

Technote. Frese PV-SIGMA Compact Zawory regulacyjne przepływu i ciśnienia. Opis. Zastosowanie. Zasada działania. Cechy. Zalety.

Technote. Frese PV Compact DN50-DN200 Regulator ciśnienia różnicowego. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Katalog techniczny 17

Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16

Technote. Frese ALPHA DN15 - DN800 Automatyczny ogranicznik przepływu. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL - montowany na powrocie, z regulacją nastawy

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Frese S - automatyczny regulator przepływu

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Katalog techniczny 17

Zawory równoważące USV-S

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała

Technote. Frese SIGMA Compact Automatyczny ogranicznik przepływu. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Cechy.

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

Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16

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

Karta katalogowa. Opis

Regulator przepływu maksymalnego

Technote. Frese EVA Automatyczny ogranicznik przepływu z zaworem dwudrogowym. Zastosowanie. Zalety. Cechy. wyposażone w siłowniki.

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych

5.1 Ballorex Venturi Ballorex Vario Ballorex Basic Ballorex Dynamic Ballorex Thermo

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

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

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

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - 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 z ograniczeniem przepływu (PN 16) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - nastawa stała

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

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

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

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

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

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

DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

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

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

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16)

DA 516, DAF 516. Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

Technote. CirCon/TemCon Termostatyczny ogranicznik cyrkulacji. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

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

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

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

Technote. Frese CirCon & Frese TemCon Termostatyczny ogranicznik cyrkulacji. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

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

Technote. Frese YDF-2F i YDF-20F Zawory Regulacyjne Ciśnienia Różnicowego. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu maksymalnego

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ-F - na powrót, nastawa stała

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

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

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

Regulator upustowy różnicy ciśnień AFPA / VFG 2 (VFG 21)

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

Regulator temperatury (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE

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

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją płynną

Arkusz informacyjny. Opis

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

KTC 512. regulacja temperatury w pomieszczeniu. Nastawialny przepływ maksymalny Umożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu.

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

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

Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

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

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

Technote. Frese OPTIMA Compact DN50-DN300 Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia. Zastosowanie. Zalety. Cechy.

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

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 ,

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

Regulator różnicy ciśnienia PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

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

Zawór równoważący i regulacyjny do odbiorników końcowych z regulacją on-off

REGULACJA Zawór regulacji ciśnienia różnicowego

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

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

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

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie

Technote. Sterownik Frese DELTA T. Opis. Działanie. Zastosowanie. Cechy. Zalety.

Transkrypt:

FlowCon PV Automatyczny regulator różnicy ciśnień DANPO ul. Chłapowskiego 19, 61-5 Poznań tel. (61) 8 5 67 16, tel./fax. (61) 8 5 67 17 www.danpo.pl, danpo@danpo.pl Zastosowanie Regulator FlowCon PV jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji oraz sieci cieplnych. Montowany na przewodach powrotnych spełnia zadanie dynamicznego regulatora różnicy ciśnień. Jest szczególnie przydatny w instalacjach wyposażonych w grzejnikowe zawory termostatyczne, gdyż zapobiega powstawaniu hałasów jakie mogłyby pojawiać się przy niekontrolowanym wzroście ciśnienia. Działanie Regulator FlowCon PV jest przeznaczony do utrzymywania wymaganej różnicy ciśnień w instalacji przy przepływie obliczeniowym. Nastawy różnicy ciśnień dokonuje się za pośrednictwem specjalnego klucza umieszczanego w gnieździe plastikowej głowicy regulatora. Czarne pola z cyframi przedstawiają liczbę pełnych obrotów klucza, natomiast czerwone pola określają dziesiąte części obrotu. Zalety Regulator spełnia kilka funkcji: o nastawianie żądanej wartości ciśnienia różnicowego o automatyczna regulacja różnicy ciśnień o zamknięcie przepływu za pośrednictwem zaworu kulowego o spuszczenie wody z instalacji poprzez zintegrowany zawór spustowy Określenie nastawy regulatora odbywa się w oparciu o wykresy znajdujące się na stronach od 6 do 9, bez konieczności dokonywania pomiarów hydraulicznych w trakcie montażu i niezależnie od warunków ciśnieniowych w instalacji. FlowCon PV eliminuje uciążliwe hałasy mogące pojawiać się przy zbyt dużej różnicy ciśnień na zaworach termostatycznych. Regulator zapewnia możliwość zmiany nastawy w przypadku modernizacji instalacji, w której jest zainstalowany. Zmiana nastawy na regulatorze zamontowanym w jednej części instalacji nie wpływa na funkcjonowanie jej pozostałej części. Zmiana nastawy możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem specjalnego klucza. Dzięki takiemu rozwiązaniu FlowCon PV jest zabezpieczony przed manipulacją ze strony niepowołanych osób, a tym samym zbędne jest jego plombowanie. Dokładność /- 7%. FlowCon PV z okładzinami izolacyjnymi FlowCon PV - nastawa.9.

Budowa Wartość nastawy zależy od wielkości ciśnienia różnicowego jakie jest wymagane w instalacji przy danym przepływie. Regulator FlowCon PV składa się z korpusu, podzespołu regulacyjnego, zaworu kulowego, zaworu spustowego i znajdującego się w plastikowej głowicy wskaźnika informującego o aktualnej nastawie. Ciśnienie różnicowe w instalacji jest na bieżąco kontrolowane za pośrednictwem rurki kapilarnej, która przekazuje wartość ciśnienia panującego w przewodzie zasilającym do regulatora FlowCon PV zamontowanego na przewodzie powrotnym. Korpus regulatora wykonany jest z tłoczonego na gorąco mosiądzu typu CuZn4Pb2. Membrana regulacyjna wyprodukowana jest z hydrokauczuku nitrylowego HNBR, pierścienie uszczelniające z gumy o symbolu EPDM 281, a elementy plastykowe z tworzywa PVDF. Sprężyny regulacyjne sporządzone zostały ze stali nierdzewnej. Bez względu na warunki hydrauliczne panujące w przewodach rozprowadzających, regulator można nastawić tak by utrzymywał zadane ciśnienie różnicowe w układzie. Cecha ta sprawia, że dla określenia właściwej nastawy na regulatorze nie jest wymagana znajomość rozkładu ciśnienia w instalacji. Ponadto zmiana nastawy na jednym lub większej liczbie regulatorów nie doprowadzi do rozregulowania instalacji. Oprócz funkcji utrzymywania stałej różnicy ciśnień, FlowCon PV może służyć do napełnienia lub opróżnienia instalacji poprzez wbudowany zawór spustowy. Istnieje również możliwość zamknięcia przepływu w układzie, gdyż regulator FlowCon PV jest wyposażony w kulowy zawór odcinający. Konstrukcja podzespołu regulacyjnego sprawia, że tarcie występujące między ruchomymi elementami jest znikome. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest wysoka dokładności podczas wielu cykli pracy regulatora, a odchyłki od wartości zadanej wynikające z histerezy zminimalizowane. Aby regulator mógł prawidłowo spełniać swoje zadanie nigdy nie należy demontować podzespołu regulacyjnego. Działania takie mogą wpłynąć na dokładność nastawy ciśnienia różnicowego, która po ponownym złożeniu urządzenia może odbiegać od wartości określonych w danych katalogowych. 2 2 6 6 7 1 4 4 8 1 5 7 8 5 1. 2.. 4. Korpus zaworu Membrana nastawcza Podzespół regulacyjny Sprężyna nastawcza 5. 6. 7. 8. Wrzeciono nastawcze Złączka dla rurki kapilarnej Zawór kulowy Kulowy zawór spustowy 2

FlowCon PV Przykład Regulator FlowCon PV jest dostępny jako oddzielne urządzenie oraz w systemie PV. Wersja system PV oprócz regulatora FlowCon PV zawiera armaturę uzupełniającą czyli zawór kulowy montowany na przewodzie zasilającym i rurkę kapilarną ze złączkami. Poniżej przedstawiono przykład instalacji, w której należy zainstalować regulatory FlowCon PV. W kompleksie hotelowym znajdują się budynki dwukondygnacyjne. W każdym budynku jest pięć klatek schodowych, a przy każdej klatce schodowej znajdują się cztery apartamenty. Każdy apartament ogrzewany jest panelami grzewczymi. Z uwagi na fakt, że pompa znajduje się w pewnej odległości od odbiorników ciepła ciśnienia różnicowe występujące w poszczególnych pionach znacząco się różnią. Zadaniem regulatorów FlowCon PV jest skompensowanie powstałych różnic tak by uzyskać wymagane wartości ciśnień różnicowych. Wersja systemowa regulatora FlowCon PV zawiera więc wszystkie elementy niezbędne do montażu w instalacji. Przykład: Poniżej znajduje się szkic instalacji grzewczej jednego budynku z pięcioma klatkami schodowymi i czterema apartamentami przypadającymi na każdą klatkę schodową. Pompa i kocioł są umieszczone w większej odległości niż to wynika z rysunku. 1 piętro parter piwnica Ciśnienie w przewodach rozprowadzających jest większe w pobliżu pompy niż w okolicy najniekorzystniejszego pionu. Zastosowanie regulatorów FlowCon PV ma w tym przypadku na celu utrzymanie w każdym pionie stałej różnicy ciśnień równej 12. kpa. Na podstawie zapotrzebowania ciepła dla każdego z apartamentów określono wymagany przepływ 1 dm/h. Do regulowania wielkości strumienia czynnika grzewczego w panelach grzewczych wykorzystano zawory sterowane siłownikami elektrycznymi. Wartości współczynników Kvs tych zaworów powinny być jak najbliższe.6m/h (1 dm/h i 12. kpa ). Q = K p Zgodnie z wcześniejszymi założeniami należy utrzymać ciśnienie różnicowe rzędu 12. kpa przy przepływie 4*1=5 dm/h. Na podstawie wykresu zamieszczonego na stronie 5 można odczytać, że najodpowiedniejszy w tym przypadku będzie regulator FlowCon PV o średnicy Dn2. Na następnej stronie przedstawiono wykres służący do doboru nastaw regulatora FlowCon PV i opisano sposób ich określania.

W momencie gdy już został dobrany regulator o właściwej średnicy należy określić jego nastawę. W tym celu trzeba się posłużyć wykresami zamieszczonymi na stronach od 6 do 9, co jak będzie można się przekonać jest niezmiernie proste. Regulator FlowCon PV może być w takich sytuacjach instalowany łącznie z zaworem sterowanym elektrycznie, zapewniającym właściwy strumień czynnika grzewczego. M Kontynuacja przykładu: Nastawę regulatora FlowCon PV należy określić posługując się wykresem znajdujący się z prawej strony. Aby ułatwić odczyt, linie przedstawiające ciśnienie różnicowe, które ma być utrzymywane w układzie wykonano w odstępach co 5. kpa (linie skośne). Odczytując wartość 12. kpa należy dokonać interpolacji. W rozpatrywanym przykładzie należy zapewnić na pionie ciśnienie różnicowe 12. kpa przy przepływie W tym celu na wykresie należy 5dm/h. narysować poziomą linię odpowiadającą wartości 5 dm/h, a następnie od miejsca przecięcia tej linii ze skośną linią 12. kpa naszkicować pionową linię w dół do osi nastaw. Z przecięcia tej ostatniej linii z osią nastaw można odczytać, że regulator FlowCon PV powinien mieć nastawę równą 1.4, co należy zrealizować za pośrednictwem specjalnego klucza. Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn2 Przepływ dm/h 6 Strata ciśnienia Na regulatorze FlowConPV kpa Ciśnienie różnicowe kpa 21. 55 17.9 5 14.8 12. 45 4 5 9.5 7.2 15 5. 2 2.7 2.4 15.6 5 5 1..5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6..1 Nastawa Z wykresu można także odczytać, że dla przepływu 5 dm/h strata ciśnienia na regulatorze FlowCon PV jest równa 14.8 kpa. Należy podkreślić, że wartość ta dotyczy jedynie straty ciśnienia na regulatorze, tak więc określając wymagane ciśnienie dyspozycyjne u podstawy pionu należy jeszcze wziąć pod uwagę 12. kpa, które ma być w pionie utrzymane. Wynikająca z tego wartość ciśnienia dyspozycyjnego dla rozpatrywanego pionu jest ostatecznie równa 14.812.=26.8 kpa. Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn2 Uwaga: Gdy zapotrzebowanie na strumień czynnika grzewczego w rozważanym pionie maleje (np.: z tytułu rosnącej temperatury zewnętrznej), ciśnienie wzrasta w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wielkości przepływu. Regulator oczywiście nadal przeciwdziała wzrostowi ciśnienia dzięki czemu nigdy nie będzie ono tak wysokie jak za pompą, co mogłoby wystąpić gdyby FlowCon PV nie został przypadku zainstalowany. W takim jednak równolegle przesuwając linię 12. kpa w kierunku malejącego przepływu widać, że ciśnienie wzrośnie do wartości 18. kpa. Ponadto wykres daje możliwość sprawdzenia jakie będzie ciśnienie w pionie przy dowolnej wartości przepływu poniżej 5 dm/h. Przepływ dm/h Strata ciśnienia Na regulatorze FlowConPV kpa Ciśnienie różnicowe kpa 6 21. 55 17.9 5 14.8 12. 45 4 5 9.5 7.2 15 5. 2 2 2.4 15 1..6 5 5.7.5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6. Nastawa 4.1

Montaż Regulator FlowCon PV należy montować na przewodzie powrotnym tak by strzałka na korpusie wskazywała kierunek przepływu. Zawór odcinający ze złączką do rurki kapilarnej instaluje się na przewodzie zasilającym. Rurka kapilarna o długości 1 m dostarczana jest w komplecie ze złączkami pozwalającymi na jej zamontowanie i dokładne dokręcenie. Istotne jest by rurka kapilarna nie była skracana podczas montażu. FlowCon PV system Rysunek z prawej strony określa sposób montowania systemu FlowCon PV w instalacji centralnego ogrzewania. Typ Armatura uzupełniająca DN15 - DN4 FlowCon PV Zastosowanie Instalacja dwururowa Wymiary mm Przepływ dm/h Zakres regulacji kpa Zakres ciśnień kpa DN15 DN Max. temp. C L1 L2 H Dokładność - - - 15-12-12 14-12 12-12 17-12 PN16 PN16 PN16 PN16 12 12 12 12 9 57 126 92 59 126 118 7 154 166 128 18 /- 7% /- 7% /- 7% /- 7% FlowCon PV System z zaworami kulowymi i rurką kapilarną DN 15- po lewej i DN2-4 po prawej L4 L L, L4, H1 46,54,96 DN2 55,54,96 DN 59,7, DN2 12,4,1 DN4 12,4,1 Rurka kapilarna L Średnica mm Długość mm L4 Zasilanie H1 L4 DN2/4-4 2-6 5-15 -4 Max. ciśnienie Wymiary mm DN2 mm DN15 H H1 Zasilanie L2 Powrót H Powrót L2 L1 L1 5

Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn15 Strata ciśnienia na regulatorze FlowConPV kpa Ciśnienie różnicowe kpa Przepływ dm/h 4 14.5 75 12.8 5 11.1 9.6 8.2 275 6.9 15 5.7 2 4.6 2.6 2 175 2.8 15 2. 1 1.4.9 75.5 5.2.1.5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6. Nastawa Przepływ 4 dm/h Zakres regulacji - kpa Współczynnik Kvs 1.5 m /h 6

Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn2 Przepływ dm /h 6 575 55 5 5 475 45 4.7 4 75 5 5. 275 4.5 2. 2 2.4 175 1.8 15 1. 1.9.6 75. 5 15 21. 19.6 17.9 16. 14.8 1.4 12..1..5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6. Przepływ 2 6 dm/h Zakres regulacji - kpa Współczynnik Kvs 1. m/h Ciśnienie różnicowe kpa 2 Strata ciśnienia na regulatorze FlowConPV kpa Nastawa 9.5 8. 7.2 6..7 7

Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn Strata ciśnienia na regulatorze FlowConPV kpa 14.8 Ciśnienie różnicowe kpa Przepływ dm/h 15 14 12.9 11.1 12 9.5 1 8. 6.6 9 8 5. 15 4.2 7.2 2 6 2.4 5 1.6 4 1.1.6 2..1 5.5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6. Nastawa Przepływ 5 15 dm/h Zakres regulacji - kpa Współczynnik Kvs.9 m/h 8

Wykres doboru nastaw FlowCon PV Dn2-4 Przepływ dm /h 4 75 5 Ciśnienie różnicowe kpa Strata ciśnienia na regulatorze FlowConPV kpa 17.4 15. 1. 11.5 9.8 275 15 8.2 6.8 2 2 2 5.5 4. 175 15. 2.4 1.7 1.1 75 5 5 4.6..1.5 1. 1.5 2. 2.5..5 4. 4.5 5. 5.5 6. Nastawa Przepływ 4 dm/h Zakres regulacji 15- kpa Współczynnik Kvs 9.6 m/h 9

FlowCon PV FlowCon PV System Regulator różnicy ciśnień, rurka kapilarna, kulowy zawór odcinający, zawór spustowy FlowCon PV Regulator różnicy ciśnień, kulowy zawór odcinający, zawór spustowy FlowCon PV System Regulator różnicy ciśnień, rurka kapilarna, kulowy zawór odcinający, zawór spustowy FlowCon PV Regulator różnicy ciśnień, kulowy zawór odcinający, zawór spustowy DN2 2-6 dm /h DN 5-15 dm /h 48-52 48-5211 48-5212 DN15-4 dm/h DN2 2-6 dm /h DN 5-15 dm/h 48-52 48-521 48-522 DN15-4 dm/h DN2 DN4-4 dm /h -4 dm/h 48-521 48-5214 DN2 DN4-4 dm /h -4 dm/h 48-52 48-524 28 mm 5 mm 4-5122 4-512 DN DN2 DN4 Gwint wewnętrzny złączka 4-522 4-5222 4-5224 Gwint zewnętrzny złączka 4-52 4-522 4-524 Ø,7 X 2,5 Ø42,2 X 2,6 Ø48, X 2,6 4-542 4-5421 4-5422 Typoszereg złączek dla FlowCon PV Do lutowania Do spawania

Akcesoria dla regulatora FlowCon PV Dn15-4 48-4 Rurka kapilarna mm x 1m Klucz nastawczy 46-94 DN15 DN2-4 dm /h 2-6 dm /h FlowCon FlowCon Izolacja dla armatury uzupełniającej Izolacja dla FlowCon PV 48-17 48-174 48-171 48-1741 DN 5-15 dm/h dm/h 48-175 48-176 48-1751 48-1761 Przedłużenie wrzeciona łącznie ze śrubą 48- DN15 DN2 DN DN2/4 48-1482 Kulowy zawór odcinający bez złączek Armatura uzupełniająca dla FlowCon PV bez złączek DN2/4-4 48-7 48-47 48-57 48-77 11

Firmy DANPO s.c. i Frese armatur A/S nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach, i innych wydrukowanych materiałach. Frese armatur A/S rezerwuje sobie prawo do modyfikowania produktów, włączając w to już zamówione, jeśli nie zmieni to wcześniejszych specyfikacji. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe znajdujące się w niniejszym opracowaniu stanowią własność firmy Frese armatur A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frese armatur A/S DK - 42 Slagelse Sorøvej 8 Tel: 45 58 56 Fax: 45 58 56 91 E-mail: frese@frese.dk Web: www.frese.dk DANPO ul. Chłapowskiego 19, 61-5 Poznań tel. (61) 8 5 67 16, tel./fax. (61) 8 5 67 17 www.danpo.pl, danpo@danpo.pl