Vantagens deVálvula globo de controle de diafragma pneumático da série ZJH:
● É econômico e seguro de ser usado, o que pode ajudá-lo a economizar custos de todo o sistema e manutenção.
● Tem uma estrutura simples e um grande torque, à prova de explosão com tempos de acionamento curtos, forças de acionamento otimizadas e vedação hermética confiável.
● Pode perfeitamente evitar problemas de atrito, corrosão e emissões.
● É de baixo centro de gravidade, alta resistência à vibração e fácil de instalar.
● Simples de controlar, resposta rápida e segurança intrínseca, sem necessidade de tomar medidas adicionais à prova de explosão.
● Canais de fluido em uma linha aerodinâmica em forma de s, pequena perda de queda de pressão, grande fluxo, ampla faixa de ajuste, fluxo de alta precisão.
Princípio de trabalho Da válvula globo de controle de diafragma pneumático da série ZJH:
Ao receber a saída de pressão do sinal de controle pelos sinais elétricos padrão do regulador (via posicionador eletricidade-ar ou conversor eletricidade-ar), a abertura da válvula é alterada, de modo a alterar o fluxo do meio a ser regulado e, em seguida, permitir que parâmetros como fluxo, pressão, temperatura e nível de líquido sejam regulados. Como resultado, a automação do processo de produção é alcançada.
Depois que o sinal de pressão pneumática estranho é inserido na câmara do diafragma, ele atuará no diafragma para produzir empuxo. O impulso comprime o pacote de molas e move a haste de pressão, que aciona o fuso para abrir (fechar) o clack da válvula até que o equilíbrio seja alcançado entre o empuxo e a reação do pacote de molas comprimidas e o clack esteja em uma posição estável do curso. Conclui-se do princípio acima. Existe uma relação proporcional definida entre o clack e o sinal de pressão de entrada.
Parâmetros técnicos do atuador da válvula:
Tamanho nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Coeficiente de fluxo nominal CV | Clack característico de fluxo de alta precisão | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
Clack característico de fluxo de alta capacidade | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
Curso avaliado (milímetros) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Área efetiva do diafragma cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Rácio de Regulação Inerente | 50:1 | ||||||||||||||||
Pressão nominal MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Temperatura do serviço | -100~-60°C; -200~-100°C; -250 ~ -200 °C | ||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -30 ~ 70 °C | ||||||||||||||||
Pressão de suprimento de ar KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
Faixa de mola KPa | 20 ~ 100 (tipo básico)/40~200/80~240 | ||||||||||||||||
Rosca de conexão | G1/4 ", M16X1.5 |
Parâmetro técnico do corpo da válvula:
1. Os principais índices de desempenho devem ser os indicados no quadro abaixo
2. Os testes serão conduzidos de acordo com a especificação de GB/T4213-92
Nº de série | Desempenho técnico | Sem posicionador | Com posicionador |
1 | Erro básico | ≤±5% | ≤±1% |
2 | Diferença de retorno | ≤3% | ≤1% |
3 | Zona morta | ≤3% | ≤0,4% |
4 | Vazamento | Tipo de ZJHP: ≤1X10-4Fluxo avaliadoTipo de ZJHM: ≤1X10-3 Fluxo avaliado | |
5 | Coeficiente de fluxo nominal | ≤±10% | |
6 | Característica de fluxo inerente | Inclinação±30% |
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Diâmetro nominal | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
Diâmetro do assento da válvula | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |||
Coeficiente de fluxo nominal Cv | Clack característico de fluxo de alta precisão | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
Clack característico de fluxo de alta capacidade | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
Strock avaliado (milímetros) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Área efetiva do diafragma (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Relação de Regulação Inerente | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão nominal MPa | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB) (JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura do serviço | -20 a 200 ° C -40 a 250 ° C -40 a 450 ° C -60 a 450 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40 até 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de suprimento de ar KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de mola KPa | 20 a 100 (40 t O200 80 a 40 20 a 60 60 a 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão rosqueada | Rosca Fêmea M10×1 |
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