Avantages deVanne à soupape de commande pneumatique à membrane de la série ZJH :
● Il est rentable et sûr à utiliser, ce qui peut vous aider à économiser le coût de l’ensemble du système et de la maintenance.
● Il a une structure simple et un grand couple, antidéflagrant avec des temps d’actionnement courts, des forces d’actionnement optimisées et une étanchéité fiable.
● Il peut parfaitement éviter les problèmes de friction, de corrosion et d’émissions.
● Il est de centre de gravité bas, de résistance élevée aux vibrations et facile à installer.
● Simple à contrôler, réponse rapide et sécurité intrinsèque, pas besoin de prendre des mesures antidéflagrantes supplémentaires.
● Canaux de fluide dans une ligne de courant en forme de S, faible perte de perte de charge, grand débit, large plage de réglage, débit de haute précision.
Principe de fonctionnement Du robinet à soupape de commande à membrane pneumatique de la série ZJH :
En recevant la pression du signal de commande émis par les signaux électriques standard du régulateur (via un positionneur électricité-air ou un convertisseur électricité-air), l’ouverture de la vanne est modifiée, de manière à modifier le débit du fluide à réguler et à permettre ensuite de réguler des paramètres tels que le débit, la pression, la température et le niveau de liquide. En conséquence, l’automatisation du processus de production est réalisée.
Une fois que le signal de pression pneumatique étranger est entré dans la chambre de la membrane, il agira sur la membrane pour produire une poussée. La poussée comprime le bloc de ressorts et déplace la tige de poussée, ce qui entraîne l’axe pour ouvrir (fermer) le claquement de soupape jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint entre la poussée et la réaction du bloc de ressorts compressé et que le clac soit dans une position stable de la course. Elle est conclue du principe ci-dessus. Il existe une relation proportionnelle définie entre le clac et le signal de pression d’entrée.
Paramètres techniques de l’actionneur de vanne :
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 | Caractéristique d’écoulement de haute précision clack | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
Caractéristique d’écoulement à haute capacité clack | 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 | |||||||||||
Surface de diaphragme effective cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Ratio de régulation inhérent | 50:1 | ||||||||||||||||
Pression nominale MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Température du service | -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 | ||||||||||||||||
Gamme de ressorts KPa | 20 ~ 100 (type de base) / 40 ~ 200 / 80 ~ 240 | ||||||||||||||||
Filetage de connexion | G1/4 po, M16X1.5 |
Paramètre technique du corps de la vanne :
1. Les principaux indices de performance sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous
2. Les tests doivent être effectués conformément à la spécification GB/T4213-92
N° de série | Performance technique | Sans positionneur | Avec positionneur |
1 | Erreur de base | ≤±5 % | ≤±1 % |
2 | Différence de retour | ≤3 % | ≤1 % |
3 | Zone morte | ≤3 % | ≤0,4 % |
4 | Fuite | Type ZJHP : ≤1X10-4Débit nominalType ZJHM : ≤1X10-3 Débit nominal | |
5 | Coefficient de débit 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 | Caractéristique de débit de haute précision Clack | 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 |
Caractéristique de débit de haute capacité Clack | 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 | ||
Tige nominale (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Surface effective du diaphragme (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Rapport de régulation inhérent | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pression nominale MPa | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Température du service | -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) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de ressorts KPa | 20 à 100(40 t o200 80 à 40 20 à 60 60 à 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raccord fileté | Filetage femelle M10×1 |
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