Vantagens do Válvula globo de controle de diafragma pneumática série ZJH:
● É rentável e seguro para ser usado, o que pode ajudá-lo a economizar o custo de todo o sistema e manutenção. ● Tem uma estrutura simples e um grande torque, à prova de explosão com tempos de atuação curtos, forças de atuação otimizadas e vedação apertada 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 forma de s, pequena perda de queda de pressão, grande vazão, ampla faixa de ajuste, fluxo de alta precisão.
Princípio de funcionamento 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 de 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 vazão, pressão, temperatura e nível de líquido sejam regulados. Como resultado, a automação do processo produtivo é alcançada. Depois que o sinal de pressão pneumático estranho é inserido na câmara diafragmática, ele atuará sobre o diafragma para produzir empuxo. O empuxo comprime o pacote de molas e move a haste de pressão, que impulsiona o fuso a abrir (fechar) da folga da válvula até que o equilíbrio seja alcançado entre o empuxo e a reação da mola comprimida e a folga esteja em uma posição estável do curso. Conclui-se a partir do princípio acima. Existe uma relação proporcional definida entre o clack e o sinal de pressão de entrada.
Parâmetros técnicos do atuador de válvula:
Tamanho Nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Coeficiente de Vazão 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 (milímetro) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Área efetiva do diafragma cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Índice de regulação inerente | 50:1 | ||||||||||||||||
MPa de Pressão Nominal | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Temperatura Sevice | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
Temperatura Ambiente | -30~70°C | ||||||||||||||||
Pressão de Alimentação de Ar KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
Faixa de molas 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 são os indicados no quadro seguinte
2. Os ensaios devem ser efectuados de acordo com as especificações da norma 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: ≤1X10-4Rated FlowZJHM Tipo: ≤1X10-3 Fluxo avaliado | |
5 | Coeficiente de Vazão Nominal | ≤±10% | |
6 | Característica inerente ao fluxo | 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 Vazão 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 (milímetro) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Área efetiva do diafragma (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Inerente Índice de Regualção | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPa de Pressão Nominal | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sevice | -20 a 200°C -40 a 250°C -40 a 450°C -60 a 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente | -40 a 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de Alimentação de Ar KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de molas KPa | 20 a 100 (40 t o200 80 a 40 20 a 60 60 a 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão encadeada | Rosca Fêmea M10×1 |
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