Avantages de la valve pneumatique de contrôle de température WCB à manchon supérieur ZJHM Series :
● 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 forme de S, faible perte de pression, grand débit, large plage de réglage, écoulement de haute précision.
●Particulièrement adapté aux besoins de fuite n’est pas la haute température


Principe de fonctionnement De la vanne de contrôle pneumatique haute température :
En recevant la pression du signal de commande par les signaux électriques standards du régulateur (via le positionneur air-électricité ou le convertisseur air-électricité), la vanne
l’ouverture 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 une poussée. La poussée comprime ensuite le ressort et déplace la tige de poussée, qui pousse la broche à s’ouvrir (fermer) du clack de la soupape, jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint entre la poussée et la réaction du pack à ressorts comprimé et que le clack soit dans une position stable de la course. Cela 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 | ||||||||||||||||
Performance de la vanne de contrôle pneumatique haute température :
| Valve de contrôle pneumatique haute température Caractéristique d’écoulement |
Linéaire, pourcentage, ouverture rapide | |
| Portée autorisée | 50 : 1 (CV<6.3 30: 1) | |
| Valeur CV nominale | Pourcentage CV1,6~630, CV1,8~690 | |
| Soupape de contrôle pneumatique Fuite autorisée | Joint métallique : grade IV (capacité nominale de 0,01 %). Norme de fuite : GB/T 4213 |
|
| Performances de la soupape de commande pneumatique haute température | ||
| Pourcentage d’erreur intrinsèque | ±1,5 | |
| Différence de rendement, % | ≤1,5 | |
| Zone morte, % | ≤0,6 | |
| Différence du point de départ à la fin, % | ±2,5 | |
| Différence de course nominale, % | ≤2,5 | |


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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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