Zastosowanie. Przegląd typów. do regulacji ciągłej skraplaczy

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

Zawory regulacyjne. Zastosowanie. Przegląd typów. do różnych czynników

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikami

Zawory strefowe 2- i 3-drogowe PN16

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

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN10

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6

Zawory trójdrogowe gwintowane, PN16

Zawory trójdrogowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory trójdrogowe PN16 gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe PN16 gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Siłowniki elektryczne

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Siłowniki elektryczne

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

Zawory przelotowe gwintowane, PN16

Zawory przelotowe PN25 gwintowane zewnętrznie

Zawory 2- i 3-drogowe PN16

Zawory trójdrogowe PN16 kołnierzowe

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16

Regulator różnicy ciśnienia PN25

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16, klasa ANSI 250

Zawory trójdrogowe PN6 kołnierzowe

Siłowniki elektryczne do zaworów

Seria M ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NORMALNIE ZAMKNIĘTY

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN16

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

Zawory trójdrogowe PN10 kołnierzowe

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

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

Siłowniki elektryczne

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v

Klapy odcinające PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Grzejnikowe zawory powrotne

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN40

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

Zawory trójdrogowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe Kombi kołnierzowe PN25

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

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

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

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN40

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

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

Zawory przelotowe PN16 kołnierzowe

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

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem

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

Zawory przelotowe PN10 kołnierzowe

Zawory trójdrogowe PN40 kołnierzowe

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

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

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

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury

Siłowniki elektryczne

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki elektryczne

Czujnik różnicy ciśnienia

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

Siłowniki elektryczne

Instrukcja obsługi VMT

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne

Czujniki różnicy ciśnienia

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

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN25

Zawory strefowe przelotowe i trójdrogowe PN16

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

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

Czujnik różnicy ciśnień

Czujnik różnicy ciśnienia QBE64-DP4. do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów

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

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

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

Siłowniki elektryczne

Transkrypt:

7 Zawory regulacyjne do regulacji ciągłej skraplaczy MFK...LX... Zawory mieszające lub przelotowe z siłownikiem magnetycznym do regulacji ciągłej wydajności skraplaczy. Krótki czas przebiegu (ok. s) Wysoka rozdzielczość Duży zakres regulacji położenia Hermetycznie szczelne Interfejs elektryczny o wielu zastosowaniach Beztarciowe Tor > zamknięty w stanie bez zasilania Mocna konstrukcja, nie wymagająca konserwacji Zastosowanie Zawory mieszające lub przelotowe MFK...LX... stosowane są do regulacji ciągłej wydajności skraplaczy. Mogą być stosowane do czynników gazowych lub ciekłych. Przeznaczone do czynników takich jak R, Ra, R0A, R07C, R07, itp. Przegląd typów Podstawowe parametry Typ zaworu DN kvs PN Pmed (bez ZM...) [mm] [m /h] [VA] [VA] MFKLX0 0, MFKLX, MFKLX,0 MFK0LX 0,0 MFKLX 8,0 MFKLX 0 MFK0LX 0 0 0 0 MFK0LX 0 0 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 /

Zamawianie Zawory MFK...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. Przykład: zawór regulacyjny MFKLX 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. Dobór zaworu Wskazówka Tabela doboru dla aplikacji z gorącym gazem i cieczą oraz z wodną stroną układów odzysku ciepła (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 i w temperaturze cieczy tfl = 0 C. Gorący gaz Ciecz R07C (R) Ra (R) R0A / R07 R07C (R) Ra (R) R0A R07 Temperatura skraplania tc [ C] Temperatura cieczy tfl [ C] Typ zaworu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MFKLX0,,0,,7,,9,,,9 9 0 8 MFKLX 0 8,9 9, 8, 7, 8,9 8,0 7, 9 7 MFKLX 0 8 8 8 07 97 0 9 7 MFK0LX 7 0 7 0 7 79 70 0 MFKLX 9 8 9 8 7 8 8 9 7 99 MFKLX 89 80 7 7 7 7 8 9 89 08 98 8 MFK0LX 9 9 09 9 9 07 9 7 8 8 0 97 MFK0LX 0 79 8 78 0 07 97 0 909 7 9 p v00 = Spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies / HVAC Products

Wykresy doboru dla aplikacji z regulacją cieczy 0 0 - -0 - -0 0 0 0 0 Ra (R) p V [bar],0 0,7 0, 0, 0, 0, 0 00 p V 00A t 0 [ C] t 0 [ C] C - -0 - -0 0 0 - -0 - -0 - -0 0 0 0 0 R07C (R) p V [bar],0 0,7 0, 0, 0, 0, 0 00 - -0 0 0 - -0 - -0 0 0 0 0 R0A R07 (R0) p V [bar],0 0,7 0, 0, 0, 0, 0 00 t 0 [ C] - -0 - -0 00 000 00 00 Q 0 [kw]. 800 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 m [kg/h]. MFK0LX MFK0LX MFKLX MFKLX MFK0LX MFKLX MFKLX MFKLX0 kvs 0 kvs 0 kvs kvs 8 kvs kvs kvs, 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] Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products /

Wskazówki do montażu Instrukcja montażu dostarczana jest z zaworem: nr (połączenia elektryczne) oraz nr (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 MFK...LX... do regulacji ciągłej 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 ciecz 0, MPa ( bar) gaz 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 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 CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies / HVAC Products

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 odcięciem fazy) 00 B Zasilanie V AC Sterowanie 0...0 V DC 0 C 0...0 V DC z odcięciem fazy 0 B DC 0...0 V 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 Regulacja cieczy Poniższe schematy przedstawiają jedynie zasadę, bez szczegółowych danych instalacji. Skraplacz układu odzysku ciepła połączony równolegle ze skraplaczem głównym i sterowany zaworem mieszającym po stronie cieczy. Zalecany spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze: pomiędzy 0, i,0 bar 909 Przykład (patrz wykresy doboru): Wydajność chłodzenia Qo 7 kw Czynnik chłodniczy R Temperatura skraplania tc 0 C Temperatura parowania to C Temperatura cieczy tfl C Dobrany zawór MFKLX Rzeczywisty spadek ciśnienia pv 0, bar Regulacja gorącego gazu Skraplacz układu odzysku ciepła połączony szeregowo ze skraplaczem głównym (najpowszechniejsze rozwiązanie). Dobrany zawór do gorącego gazu (patrz karta katalogowa N7). Zalecany spadek ciśnienia pv00 na całkowicie otwartym zaworze: pomiędzy 0, i,0 bar 900 Przykład (patrz wykresy doboru w karcie katalog. N7): Wydajność chłodzenia Qo 7 kw Czynnik chłodniczy R Temperatura skraplania tc 0 C Temperatura parowania to C Temperatura cieczy tfl C Dobrany zawór MFKLX Rzeczywisty spadek ciśnienia pv 0, bar Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 HVAC Products /

Wymiary Wszystkie wymiary w mm A B 9H70 H D H C H H L DN ø D L H H H A B C W Typ zaworu [mm] [cale] [kg] MFKLX0 /8 0 7 0 7 7, MFKLX /8 0 7 0 7 7, MFKLX /8 0 7 0 7 7, MFK0LX 0 7/8 70 0 7 70 78 7, MFKLX /8 00 77 70 78 7, MFKLX /8 0 9 97 80 8 80,0 MFK0LX 0 /8 00 9 0 0 00 9 98 0,7 MFK0LX 0 /8 0 0 0 0 00 9 8,0 D = Przyłącza rurowe W = Waga (z opakowaniem) 998 Siemens Building Technologies CAN7P / 0.999 Siemens Building Technologies / HVAC Products