ZAWORY REDUKCYJNE CIŚNIENIA

Podobne dokumenty
COSPECT ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Zawory nadmiarowo-upustowe Regulator nadmiarowo upustowy

Pamphlet U Seria P Seria FP Seria HR. Odwadniacze termodynamiczne. ...Czyste działanie. Pure Performance. Do odwadniania rurociągów parowych

Odwadniacze do zastosowań specjalnych

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS

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

Stim INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odwadniacze pływakowo-termostatyczne serii J3X, J5X, J7X,J7LX, J7.2X, J7.5X, J8X

Arkusz informacyjny. Opis

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 ,

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)

Arkusz informacyjny. Opis

Odwadniacze pływakowe UNA PN 16 PN 160

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

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu

EC 300. Zawór sterowany elektronicznie. Karta katalogowa. Zastosowanie

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

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

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

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

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

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

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

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

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

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

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

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

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Regulator różnicy ciśnienia PN25

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

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

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Materiał : Stal nierdzewna

Armatura przemysłowa

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

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

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

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

Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny

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

ZASUWA ŻELIWNA PIERŚCIENIOWA PN10

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

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

D22. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia. Wersja standardowa dla sprężonego powietrza ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu maksymalnego

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory termostatyczne typu WVTS. Broszura techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

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

Seria 240 Zawór o działaniu zamknij/otwórz z siłownikiem pneumatycznym typ 3351

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

TŁOKOWY REDUKTOR CIŚCIENIA RIS

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

D15SN. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia. wersja niskociśnieniowa ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

Regulator upustowy ciśnienia AFA / VFG 2 (VFG 21)

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

MEMBRANOWY REDUKTOR CIŚNIENIA RINOX Art

DA 516, DAF 516. Regulatory różnicy ciśnienia Nastawialna Δp

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

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

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

D 06F Regulator ciśnienia

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

ODWADNIACZ TERMODYNAMICZNY:

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PEŁNOSKOKOWY zarmak

Dwustopniowy reduktor ciśnienia

D05F Regulator ciśnienia

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

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce

REF / 7 65 ZAW O RY KULOWE DWUCZĘŚCIOWE KOŁNIERZOWE ISO PN 16. Zakres średnic : Przyłącza : Min Temperatura : Max Temperatura :

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

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

f i l t r h o n e y w e l l f k 0 6

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe

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

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

K 50 RÓWNOWAŻENIE. Umożliwia bezgłośną pracę przy dużym spadku ciśnienia. Zapewnia projektowany przepływ.

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

Rys. 1 Reduktor ciśnienia, typ 2405

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

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Mikrozawór typu 3510

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

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

Opis urządzeń. Zawór korygujący z charakterystyką liniową Zastosowanie

REDUKTOR CIŚNIENIA GAZU RMG 850 VARIFLO TM

Regulator przepływu maksymalnego

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2406

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PEŁNOSKOKOWY zarmak

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym

Transkrypt:

Pamphlet M0000 COSPECTR ZAWORY REDUKCYJNE CIŚNIENIA 3 w 1... Reduktor ciśnienia Separator Odwadniacz

COSPECT: Konstruckja 3 w 1 Zaawansowane technologicznie urządzenie regulacyjne Trzy jednostki połączone w jedno niezawodne, dokładne, kompaktowe urządzenie COSPECT 1. SAS Konstrukcja tłoka pochłaniająca energię 2. SCE Separator z efektem Super cyklonowym 3. SST Odwadniacz z pływakiem swobodnym Konstrukcja zaworów redukcyjnych w większości nie zmienia sie od dziesięcioleci - konwencjonalne konstrukcje wyglądają się być wystarczające. Z drugiej strony produceni cały czas zwiększają wymagania dotyczace wymogów jakości regulacji dla polepszenia jakości produktów. Firma w odpowiedzi na te wymagania opracowała wyjątkowo innowacyjną konstrukcje zaworu redukcyjnego. W typowych zaworach redukcyjnych, zmiany ciśnienia wejściowego powodują fluktuacje ciśnienia wyjściowego, co ma wpływ na parametry pary, co z kolei może prowadzic do zaburzeń w jakośći prduktu.dodatkowi nierównomierna praca, wibracje powodują utrudnienia w precyzyjnej nastawi parametrów. Dodatkowo zawory takie podatne są na zanieczyszczenia pochodzące od rdzy kamienia. W dodatku tradycyjne separatory odprowadzają kondensat nieefektywnie, mając bezpośredni wpływ na jakość produktu. zastosowała technologie regulacji przepływu aby rozwiązać te krytyczne problemy. Odpowiedź? COSPECT innowacyjny zawór redukcyjny z trzema unikalnymi funkcjami: SAS, SCE i SST. 1

Konstrukcja 3 wyjątkowe funkcje Reduktora, Separatora i Odwadniacza zostały połączone w jednym urządzeniu. Dzięki temu ograniczamy miesjce zabudowy, upraszczamy instalację, ułatwiamy obsługę.cospect. Rozwiązanie trzech problemów w jednym urządzeniu dla uzyskania zwiększonej wydajności oraz jakości produktu. 18 17 16 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korpus Korpus odwadniacza Pokrywa Separator Pływak Gniazdo odwadniacza Główne gniazdo Zawór główny Spręzżna TŁok Part Siatka filtrująca Sprężyna pilota Korpus pilota Zawór pilotowy Pilot valve seat Membrana Sprężyna Śruba nastawcza Siatka filtra Material Żeliwo lub żeliwo sferoidalne Żeliwo lub żeliwo sferoidalne Żeliwo lub żeliwo sferoidalne Stal kwasoodporna Cast iron or Ductile cast iron Stal węglowa 14 19 12 10 1 7 8 11 9 4 2 5 6 3 2

Konstrukcja z 3 funkcjami zaworu COSPECT zapewnia suchą parę przy stałym ciśnieniu i temperaturze. 1. SAS: Tłok pochłaniajacy energię przepływ u pary Przesuw w dół Samocentrowanie Wysoka stabilność ciśnienia Kulista powierzchnia nowej konstrukcji tłoka SAS powoduje powstanie strefy niskiego ciśnienia w strefie opływającej tłok pary. Powoduje to siłę która przesuwa tłok w dół, zapewniając łatwe otwieranie się głównego zaworu i szybka odpowiedź na zmiany parametrów. Dodatkowo kształt tłoka powoduje jego samocentrowanie się gdy następuje odchył trzpienia zaworu. Jak pokazano na rysunku gdy siła powoduje odchylanie tłoka w prawo droga opływającej pary po stronie lewej jest krótsza niż po prawej. Powoduje to powstanie wyższego ciśnienia po stronie prawej, a niższego po lewej. Różnica ciśnień prowadzi do stabilizacji. Konstrukcja tłoka SAS zapewnia również wyrównywanie strugi przepływu eliminująć turbulencje występujące w tradycyjnych konstrukcjach. 2. SCE: Separatotr z efektem supercyklonu Para mokra 85-90% Para sucha ~98% 98% Sprawność separacji Unikalny separator SCE zapewnia suchą parę efektywnie usuwając kondensat oraz kamień w efektywnością 98%, dzięki temu uzyskujemy poprawę wymiany ciepła a przez to wydajność cieplną urządzenia. Dodatkowo wydłużamy żywotność zaworu gdyż eliminujemy erozję zaworu głównego na skutek uderzania drobin kondensatu oraz kamienia. 3. SST: Odwadniacz Ciągłe odprowadzanie kondensatu Szczelne zamknięcie Odseparowany kondensat jest odprowadzany w sposób ciągły przez odwadniacz SST. Tylko jeden element ruchomy oraz 3-punktowe podparcie kuli powoduje niezawodność oraz szczelne zamknięcie przy małych przepływach. 3

Podsumowanie Ciśnienie wejściowe: Ciśnienia do wejściu do zaworu redukcyjnego. Ciśnienie wyjściowe : Ciśnienie po stronie wylotowej zaworu redukcyjnego Minimalny regulowany przepływ : Minimalny przepływ przy którym utrzymywane jest stabilne cisnienie wyjściowe. Nastawa ciśnienia: Wymagana wartość ciśnienia wyjściowego. Maksymalny przepływ: maksymalna wartość przepływu, przy którym ciśnienie wyjściowe utzrymywane jest w określonym zakresie przy stabilnym ciśnieniu wejściowym. Wzrost ciśnienia: Wzrost cisnienia nastawy, po odcięciu dopływu pary do urządzenia zamykająć zawór odcinający przed urzadzeniem. Odchyłka : Różnica pomiędzy aktualną wartością ciśnienia wyjściowego a wartościa ciśninienia nastawy, gdy przepływ zmienia się od wartości przepływu minimalnego do maksymalnego przy stabilnym ciśnieniu wejściowym. Wzrost ciśnienia po odcięciu urzadzenia Charakterystyka przepływu Ciśnienie wyjściowe (MPaG) Ciśnienie wyjsciowe 0.20 0.19 0.18 0.17 Minimalny regulowany przepływ Przepływ (Przepływ maksymalny 0.05) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Ciśnienie wejściowe (MPaG) Ciśnienie nastawy Odchyłka P2abs 0.05 Maksymalny przepływ 0.9 1.0 Ciśnienie vs. Przepływ Ciśnienie wejściowe 0.2 MPaG, nastawa 0.1 MPaG, zawór 25 mm+0.1 Przepływ (kg/h) +0.05 Nastawa (MPaG) 0.1 300 0 500 0.05 Odchyłka 0.1 Powyżej: Charakterystyka ciśnienia i przepływu pokzauje dokładną regulację ciśnienia wyjściowego przy zmieniającym się przepływie. Dane zostały zarejestrowane za pomocą specjalnego komputerowego systemu. Lewo: Przy nastawie ciśnienia na 0.2 MPaG wykres pokazuje jego zmiany w przypadku gdy ciśnienie wejściowe zmienia sie od wartości 0.3 MPaG do wartości 1.0 MPaG Jakość separacji vs Prędkość przepływu pary Sprawność separacji kondensatu (%) 95 90 10 20 30 Prędkość przepływu pary (m/sec) Dokładność: ±2% Ilość kondensatu : - 50 kg/h Dane pokazuja sprawność działania separatora SCE z wyjątkową jakościa odprowadzania kondensatu 98.5% przy prędkości przepływu pary 10 m/s. Sprawność separacji w (%) jest określona jako : Ilość kondensatu odprowadzanego Ilość dopływającego kondensatu W połączeniu w funkcją redukcji ciśnienia zawór zapewnia praktycznie % suchą parę. Wydajności odprowadzanego kondensatu Model COS-3 Model COS-16 Model COS-21 Różnica ciśnień (kg/cm 2 ) Różnica ciśnień (kg/cm 2 ) Różnica ciśnień (kg/cm 2 ) 0.1 0.3 0.6 1 3 Wielkość 0.1 0.3 0.6 1 3 5 1016 Wielkość 0.1 0.3 0.6 1 3 5 10 21 Wielkoś 600 ć 800 50 600 0 600 300 506580 506580 0 2532 2532 300 2532 1520 1520 80 80 60 60 20 20 20 70 0.01 0.03 0.06 0.1 0.2 0.3 10 0.01 0.03 0.06 0.1 0.3 0.5 1.0 1.6 10 0.01 0.03 0.06 0.1 0.3 0.5 1.0 2.1 Różnica ciśnień (MPa) Różnica ciśnień (MPa) Różnica ciśnień (MPa) Wydajność kondensatu (kg/h) Wydajność kondensatu (kg/h) Wykresy wydajnośći odprowadzania kondensatu pokazują maksymalne wydajność na godzinę kondensatu o temperaturze 6 o C poniżej temperatury nasycenia. Różnica ciśnień jest różnicą pomiędzy ciśnieniem wejściowym do zawory a ciśnieniem po stronie wyjsciowej odwadniacza. Wydajność kondensatu (kg/h) 4

1Górna sprężyna nastawy jest ściskana zawór główny i zawór pilotowy są zamknięte przez główną sprężynę i sprężynę zaworu pilotowego Para. zaczyna dopływać przez. drogę A,przepływa przez siatkę filtra pilota i wpływa do komory Standardowa specyfikacja Model Materiał korpusu * Przyłącze Wielkość Max ciśnienie pracy. (MPaG) PMO Max temperatura pracy ( C)TMO Zakres ciśnienia wej. (MPaG) UWAGA Wymiary L W H1 10 mm H 15 mm COS-3 Żeliwo Gwint ASME 20, 25 20-50 0.3 0.1-0.3 Żeliwo sferoid. DIN 20, 25,, 50 COS-16 Żeliwo Żeliwo sferoid. Gwint ASME DIN 15-25 15-15 - 25, - 1.6 Gwint 15-25 Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień, NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli. Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne COS-21 Żeliwo sferoid. ASME DIN 15-15 - 25, - 2.1 0.2-1.6 1.35-2.1 10-84% ciśnienia wejściowego Od 0.55 MPaG do 84% Zakres nastawy ciśnienia wyj. 0.01-0.05 MPaG ale nie mniej niż 0.03 MPaG ciśnienia wejściowego (wszystkie warunki muszą być spełnione) Różnica ciśnień 0.07-0.85 MPa Max. różnica ciśnień 0.85 MPa Minimalna wartość przepływu 5% przepływu maksymalnego 5% przepływu max (dla 65 - mm: 10% przepływu max) * COS-3 & COS-16 są również dostępne w wykonaniu ze staliwa kwasoodpornego 1 MPa = 10 bar = 10.197 kg/cm 2 ** Dla przepływu maksymalnego patrz karty (SDS) COS-3 / COS-16 and COS-21 Parametry obliczeniowe korpusu (NIE MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY): Max dopuszczalne ciśnienie (MPaG) PMA: 1.6 (Żeliwo), 2.1 (Żeliwo sferoidalne); Max dopuszczalna temperatura ( C) TMA: L DN H H1 Weight* ASME Class DIN2501 Gwint (kg) 125FF (150RF) 250RF (300RF) PN25/ (15)** 170161 170167 150*** 1516 175 495515 285305 (20) 182172 182178 150 1617 25 190 176 188181 188 192187 160 522542 282302 2122 32 206 212 219 2527 572592 302322 209 215 222 224222 2728 50 255 255254 260 261260 230 635655 315335 4346 65** 362 372371 377 378377 370*** 6970 870892 410422 80** 365 374374 383 384384 374*** 7274 ** 434 434434 450 450450 434*** 10281050 448450 105102 ( ) ASME Class 150 RF and 300 RF nie występuje dla żeliwa sferoidalnego 15 mm i 20 mm, wykończenie do kołnierzy Class 125 FF i 150 RF, 250 RF oraz 00 RF ASME Class 125 FF i 250 RF nie dostępne dla żeliwa sferoidalnego Dostępne inne standardfy ale może zmieniać sie długość zabudowy * Waga dla COS-3/COS-16 Class 250 RF/300 RF ** COS-16 and COS-21tylko *** Długość zabudowy nie w/g DIN ze względu na separator COS-21 5

2 3 Gdy ciśnienie nastawy jest określane przez Część pary która dopływa do wylotu ściskanie śruby nastawczej, górna zaworu przepływa przez kanał sprężyna ijest ściskana i i wpływa do komory pod membraną, membrana naciska na trzpień pilota podnsząc ją. Pozycja zaworu pilotowego otwierając zawór. jest zależna od równowagi pomiędzy Para wpływa do komory ponad tłok, siły działający do góry od ciśnienia pod przesuwająć go w dół membraną z siłą w dół od sprężyny Zawór gł. odsłania się gniazdo i para nastawy W ten sposób ciśnienie pary przepływa do wylotu zaworu. Przed samoczynnie zmienia cisnienia podawane dopływa do zawopru głównego para ponad tłok otwierając przepływa przez saparator. zawór główny.. Ciśnienie zredukowane Specjalne konstruckja separatora pozostaje stabilne zapewniając podowuje zawirowanie pary i dostarczanie suchej czystejk pary. wykroplenie kondensatu który jest odprowadzany przez odwadniacz. Specyfikacja innych wykonań zaworu COSPECT Model Aplikacja Materiał korpusu * Przyłacze Wielkość Max. ciśnienie pracy (MPaG) PMO Max. temperatura pracy ( C)TMO Zakres ciśnienia wej. (MPaG) Zakres nastawy ciśnienia wyj. (MPaG) Minimalna różnica ciśnień (MPa) Minimalny regulowany przepływ Gwint 15, 20, 25 Żeliwo ASME ACOS-10 Powietrze i gaz 15, 20, 25, 32,, 50 0.9 0.1 0.9 0.05 0.7 0.05 Żeliwo sferoidal. DIN 15, 20, 25,, 50 10% przepływu maksymalnego VCOS Regulacja pary w podciśnieniu Żeliwo Żeliwo sferoidal. ASME DIN 25,, 50 0.2 150 0.1 0.2-0.08 0.08 0.02 Parametry obliczeniowe korpusu (NIE MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY): 1 MPa = 10 bar = 10.197 kg/cm 2 Maksymalne ciśnienie dopuszczalne (MPaG) PMA: 1.6 (ACOS-10), 0.2 (VCOS); Maksymalna temperatura ( C) TMA: (ACOS-10), 150 (VCOS) Dimensions ACOS-10 L UWAGA H1 10 mm H 15 mm Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień, NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli. Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne VCOS L H1 10 mm H 15 mm ACOS-10 VCOS Size (15) (20) 25 32 50 25 50 Screwed 175 190 125FF 176 206 209 255 176 209 255 L ASME Class 250RF 188 222 260 (150RF) 170 182 188 255 188 255 (300RF) 170 182 192 224 261 DIN2501 PN25/ 150** 150 160 230 160 230 H 495 522 572 635 580 630 692 H1 285 282 302 315 3 360 372 Weight* (kg) ( ) Standard niezgodny z ASME występuje dla żeliwa. Wykończenie kołnierzy zgodna z kołneirzami stalowymi Class 125 FF mogą pasować do150 RF, 250 RF oraz 00 RF. Inne standardy dostepne ale długość zabudowy może się zmieniać. * Waga dla 125 FF [150 RF] ** Długość zabudowy niezgodna z DIN z powodu separatora [14] [15] 19 23 25 25 30 45 6

881 Nagasuna, Noguchi, Kakogawa, Hyogo 675-8511, JAPAN Phone: [81]-(0)79-427-1818 Fax: [81]-(0)79-425-1167 E-mail: tlv-japan@tlv.co.jp Manufacturer Kakogawa, Japan is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/101 ISO 9001/ ISO 101 (M) Internet World Wide Web URL http://www.tlv.com Pamphlet M0000 Rev. 11/2011 Specifications subject to change without notice.