Avantages de la vanne de contrôle pneumatique de la vapeur COVNA avec acuateur pneumatique :
● Il est économique et sûr à utiliser, ce qui peut vous aider à réduire les coûts de l’ensemble du système et de la maintenance.
● Elle possède une structure simple et un couple important, résistante aux explosions avec des temps d’actionnement courts, des forces d’actionnement optimisées et un joint fiable et hermétique.
● Il peut parfaitement éviter les problèmes de friction, de corrosion et d’émissions.
● Il a un centre de gravité bas, une forte résistance aux vibrations et est facile à installer.
● Simple à contrôler, réponse rapide et sécurité intrinsèque, pas besoin de mesures supplémentaires contre les explosions.
● Conduits fluides en ligne en forme de S, faible perte de pression, grand débit, large plage de réglage, écoulement de haute précision.




Principe de fonctionnement De la vanne de contrôle pneumatique de la vapeur COVNA avec acuateur pneumatique :
En recevant la pression du signal de commande par les signaux électriques standards du régulateur (via un positionneur air-électricité ou un convertisseur air-électricité), l’ouverture de la vanne est modifiée afin de modifier le débit du milieu à réguler, puis de permettre la régulation de paramètres tels que le débit, la pression, la température et le niveau du liquide. En conséquence, l’automatisation des processus de production est réalisée.
Après que le signal de pression pneumatique superflu est entré dans la chambre du diaphragme, il agit sur le diaphragme pour produire de la poussée. Les poussées comcomprimer le pack de ressorts et déplacent la tige de poussée, qui entraîne l’ouverture (fermement) du clack de la soupape jusqu’à obtenir un équilibre entre la poussée et la réaction du pack de ressorts comprimés et le clack dans une position stable de la course. Elle découle du principe ci-dessus. Il existe une relation proportionnelle nette entre le claquement et le signal de pression d’entrée.

Paramètres techniques de l’actionneur de soupape :
| Taille nominale DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Coefficient de débit nominal CV | Clac caractéristique de flux de haute précision | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Clacs caractéristique de flux à haute capacité | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Course nominale (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Aire diaphragmatice efficace cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Ratio de régulation inhérent | 50:1 | ||||||||||||||||
| MPa à pression nominale | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Température de sevice | -100~-60°C ; -200~-100°C ; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Température ambiante | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Pression d’alimentation en air KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Champ de tir de printemps KPa | 20~100 (Type de base) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Fil de connexion | G1/4", M16X1,5 | ||||||||||||||||
Paramètre technique du corps de soupapes :
1. Les principaux indices de performance doivent être présentés dans le tableau ci-dessous
2. Les essais doivent être effectués conformément aux spécifications de GB/T4213-92
| Numéro de série | Performance technique | Sans positionneur | Avec Positioner |
| 1 | Erreur de base | ≤±5 % | ≤±1 % |
| 2 | Différence de rendement | ≤3 % | ≤1 % |
| 3 | Zone morte | ≤3 % | ≤0,4 % |
| 4 | Fuite | Type ZJHP : ≤1X10-4 Débit nominal ZJHM Type : ≤1X10-3 Débit nominal | |
| 5 | Coefficient d’écoulement nominal | ≤±10 % | |
| 6 | Caractéristique d’écoulement inhérente | Pente ± 30 % | |

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| Diamètre nominal | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Diamètre du siège de soupape | 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 | |||
| Coefficient de débit nominal Cv | Clac caractéristique d’écoulement de haute précision | 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 caractéristique d’écoulement à haute capacité | 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 | ||
| Classé Strock (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Aire effective du diaphragme (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de régulation inhérent | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPa à pression nominale | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de sevice | -20 à 200°C -40 à 250°C -40 à 450°C -60 à 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante | -40 à 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression d’alimentation en air KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de tir de printemps KPa | 20 à 100 (40 t o200 80 à 40 20 à 60 60 à 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion à filetage | Filetage femelle M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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