ZM-R

Druckreduzierventil, Rohrleitungsarmatur Niederdruck-Reduzierventil

Merkmale

Große Membranfläche
zur Erhöhung der Schließkraft
Verwendung von Edelstahl oder Hastelloy
alle funktionsrelevanten und produktberührten Teile aus Edelstahl oder Hastelloy gefertigt
Einfache Sollwertverstellung
(innerhalb des Federbereiches)
Beliebige Einbaulage
(unter Beachtung des Ansprechdruckes)
Externe Hilfsenergie
keine externe Hilfsenergie notwendig
Hohe Strömungsleistung
ermöglicht Kostenreduzierung durch den Einsatz kleinerer Ventile
Schutz vor Witterungseinflüssen
Führung der Ventilteller innerhalb des Gehäuses und damit Schutz vor Witterungseinflüssen
Genauigkeit
hohe Genauigkeit
Einsatzbar im explosionsgefährdeten Bereich
im explosionsgefährdeten Bereich einsetzbar
Stabile Gehäusekonstruktion
(PN 10 und PN 16)

Funktion und Beschreibung

Hoch entwickeltes Niederdruck-Reduzierventil

Das Druckreduzierventil Druckreduzierventil Ein Druckreduzierventil verringert einen variablen höheren Eingangsdruck auf einen konstaten, niedrigeren Ausgangsdruck. des Typs ZM-R ist ein hoch entwickeltes Niederdruck-Reduzierventil. Es wird vor allem zur Inertisierung Inertisierung Ersetzen atmosphärischen Sauerstoffs in einer Anlage durch ein nicht reaktives, nicht brennbares Gas, um eine Flammenausbreitung in der Atmosphäre einer Anlage unmöglich zu machen. oder Deckgas-Überlagerung von Tanks, Behältern und verfahrenstechnischen Apparaten mit Stickstoff oder anderen Gasen eingesetzt und regelt den Tankdruck Tankdruck Tankdruck ist der Druck in einem Tank. auf den eingestellten Sollwert. Hohe Vordrücke der Versorgungseinheit von bis zu 16 bar werden sicher reduziert, wobei niedrige Tankdrücke (wenige mbar) einstellbar sind.

Membrangesteuerter sowie federbelasteter Proportionalregler

Das Druck-Reduzierventil ZM-R ist ein direkt wirkendes, einstufiges Druckregelgerät. Es ist als membrangesteuerter, federbelasteter Proportionalregler ausgeführt. Druckregelgeräte zur Tankbegasung reagieren auf geringe Druckabsenkungen innerhalb eines Tanks, in dem sie den Gasdurchfluss zum Behälter Behälter Ein Behälter ist eine offene oder geschlossene Vorrichtung mit beliebiger Geometrie zur ständigen Aufnahme von Flüssigkeiten, Feststoffen, Gasen und Dämpfen. erhöhen. Der Volumenstrom ist hierbei u.a. von der Druckdifferenz zwischen Ansprechdruck Ansprechdruck Der Ansprechdruck ist der Überdruck am Einlass der Lüftungseinrichtung auf den diese eingestellt ist, um unter Betriebsbedingungen das Öffnen der Einrichtung einzuleiten (eingestelltem Tankdruck-Sollwert) und tatsächlichem Tankdruck abhängig. Hat der Tankdruck wieder den Sollwert erreicht, schließt der Regler.

Für präzise Druckregelung

An der Membrane aus PTFE oder Viton steht der zu regelnde Tankdruck (P2) im Gleichgewicht u.a. mit dem Druck der Einstellfeder und dem über die Mechanik übertragenen Vordruck (P1). Bei drucklosem Tank hält die Einstellfeder den Ventilteller Ventilteller Ventilteller ist der Oberbegriff für die Baugruppe, die auf dem Ventilsitz aufliegt. Der Ventilteller trennt zwei verschiedene Druckbereiche. in voll geöffneter Stellung. Steigt der Tankdruck an, so wird der Ventilteller zum Sitz hin bewegt und der Durchsatz gedrosselt.

Präzise Druckregelung bis -200 mbar

Ist der eingestellte Sollwert erreicht, ist das Ventil geschlossen. Umgekehrt vergrößert sich der Öffnungsquerschnitt bei sinkendem Ausgangsdruck Ausgangsdruck Der Ausgangsdruck beschreibt den Druck am Ventilausgang. P2. Sollte eine Anlage im Unterdruckbereich betrieben werden, lassen sich Unterdrücke bis -200 mbar (Relativdruck) realisieren.

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Produktdaten

Maßtabelle

Zur Auswahl der Nennweite Nennweite Die Nennweite ist eine alphanumerische Bezeichnung der Größe für Bauteile in einem Rohrleitungssystem, die für Referenzzwecke verwendet wird und die Buchstaben DN umfasst, gefolgt von einer dimensionslosen ganzen Zahl, die indirekt mit der physikalischen Größe der Bohrung oder des Außendurchmessers der Anschlüsse, ausgedrückt in Millimeter, in Beziehung steht. (DN) benutzen sie bitte die Durchflussmengentabellen auf den folgenden Seiten

DN15 / ½"25 / 1"50 / 2"
a 214 214 –
b 168 168 –
c* – – 214 / 360
d DIN 150 160 150
ANSI 180 160 150
e 214 214 230
f 87 87 103

Abmessungen in mm

*je nach Membrangröße

Maßtabelle

Auswahl der Sitzgröße abhängig vom notwendigen Volumenstrom

VentilnennweiteSitz in mmKvsNummer
25 / 1'' 2,0 0,15 20
4,5 0,60 45
7,5 1,20 75
10,0 1,70 100
14,0 2,40 140
50 / 2'' 14,0 2,80 140
18,0 6,80 180
26,0 14,50 260

*1 Kvs = 0.86 Cv; 1 Cv = 1.17 Kvs

Materialauswahl für Gehäuse

Gehäuse können innen auch elektropoliert werden. Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Anschlussart

FD
DIN 2501, PN 16DIN
FAASME B16.5 CL 150 R.F.ASME
GGewindeG oder NPT

andere Anschlüsse auf Anfrage

Ausführungsarten- und Spezifikation

Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl:

Weitere Sonderarmaturen auf Anfrage
Bei Rohrleitungsventilen ist generell der Gegendruck Gegendruck Der Druck, der am Auslass eines Sicherheitsventils aufgrund des Drucks im Abflusssystem herrscht. zu beachten, der Einfluss auf den Ansprechdruck und auf das Öffnungsverhalten hat.

Druckeinstellungen

Vordruck:+16 bar
Ansprechdruck bei Überdruckfunktion:+500 mbar
Ansprechdruck bei Unterdruckfunktion:-200 mbar

Durchflussmengen für P2 im Überdruckbereich

ZM-R 15 / ZM-R 25: Durchflussmenge (Luft, 0°C) bei ∆P = P1 - P2 und voll geöffnetem Ventil

P 1 (bar)0,150,250,400,651,001,502,504,006,0010,00Sitz-Ø
P 2 (mbar) [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [Nm³ / h] [mm]
10 6,2
12,4
17,5
24,8
8,1
16,2
23,0
32,5
10,3
20,7
29,3
41,4
13,2
26,5
37,6
53,1
16,5
33,0
46,7
66,0
20,6
41,2
58,4
82,4
28,8
57,6
81,6
115,2
41,1
82,2
116,5
164,5
57,5
115,0
163,0
230,1
90,3
180,7
256,0
361,4
Ø4,5
Ø7,5
Ø10,0
Ø14,0
20 6,0
12,0
17,0
24,0
7,9
15,9
22,6
31,9
10,2
20,5
29,1
41,1
13,2
26,4
37,5
52,9
16,5
33,0
46,7
66,0
20,6
41,2
58,4
82,4
28,8
57,6
81,6
115,2
41,1
82,2
116,5
164,5
57,5
115,0
163,0
230,1
90,3
180,7
256,0
361,4
Ø4,5
Ø7,5
Ø10,0
Ø14,0
100 3,8
7,7
10,9
15,4
6,7
13,4
18,9
26,8
9,4
18,9
26,8
37,9
12,8
25,6
36,3
51,3
16,4
32,8
46,5
65,6
20,6
41,2
58,4
82,4
28,8
57,6
81,6
115,2
41,1
82,2
116,5
164,5
57,5
115,0
163,0
230,1
90,3
180,7
256,0
361,4
Ø4,5
Ø7,5
Ø10,0
Ø14,0
200 -
-
-
-
4,0
8,0
11,4
16,1
8,00
16,1
22,9
32,3
12,1
24,2
34,3
48,4
16,1
32,3
45,8
64,6
20,6
41,2
58,4
82,4
28,8
57,6
81,6
115,2
41,1
82,2
116,5
164,5
57,5
115,0
163,0
230,1
90,3
180,7
256,0
361,4
Ø4,5
Ø7,5
Ø10,0
Ø14,0
500 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,8
15,6
22,1
31,2
14,2
28,5
40,4
57,0
20,1
40,3
57,1
80,7
28,8
57,6
81,6
115,2
41,1
82,2
116,5
164,5
57,5
115,0
163,0
230,1
90,3
180,7
256,0
361,4
Ø4,5
Ø7,5
Ø10,0
Ø14,0

Durchflussmengen für P2 im Überdruckbereich

ZM-R 50: Durchflussmenge (Luft, 0°C) bei ∆P = P1 - P2 und voll geöffnetem Ventil

P 1 (bar)0,150,250,400,651,001,502,504,006,0010,00Sitz-Ø
P 2 (bar)[Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][Nm³ / h][mm]
1028,9
70,3
150,0
37,9
92,1
196,5
48,3
117,4
250,4
61,9
150,4
320,8
77,0
187,1
399,1
96,2
233,6
498,3
134,5
326,6
696,5
191,9
466,1
994,0
268,5
652,1
1390
421,6
1024
2183
Ø14,0
Ø18,0
Ø26,0
2028,0
68,1
145,3
37,3
90,6
193,3
47,9
116,5
248,4
61,7
150,0
319,9
77,0
187,1
399,0
96,2
233,6
498,3
134,5
326,6
696,5
191,9
466,1
994,0
268,5
652,1
1390
421,6
1024
2183
Ø14,0
Ø18,0
Ø26,0
10018,0
43,8
93,5
31,2
75,9
162,0
44,2
107,4
229,1
59,9
145,5
310,2
76,6
186,1
396,9
96,2
233,6
498,3
134,5
326,6
696,5
191,9
466,1
994,0
268,5
652,1
1390
421,6
1024
2183
Ø14,0
Ø18,0
Ø26,0
200-
-
-
18,8
45,8
97,6
37,7
91,6
195,3
56,5
137,4
293,0
75,4
183,2
390,6
96,2
233,6
498,3
134,5
326,6
696,5
191,9
466,1
994,0
268,5
652,1
1390
421,6
1024
2183
Ø14,0
Ø18,0
Ø26,0
500-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,4
88,6
188,9
66,6
161,7
344,9
94,1
228,7
487,8
134,5
326,6
696,5
191,9
466,1
994,0
268,5
652,1
1390
421,6
1024
2183
Ø14,0
Ø18,0
Ø26,0

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