Высокотемпературные регуляторы перепада давления RDT-H

Теплосила
Доступность:

Нет в наличии


Высокотемпературные регуляторы перепада давления RDT-H предназначены для автоматического поддержания перепада давления на регулируемом участке трубопровода (между подающим и обратным трубопроводом)
Не работают при отсутствии расхода и в тупиковых схемах.
Рабочая среда – перегретая вода и пар с температурой до +220 °С.
Для высокотемпературных регуляторов перепада давления RDT-H предусмотрена установка охладителя импульса. Охладитель импульса устанавливается между трубопроводом и мембранной камерой, к которой подключается импульсная трубка. Перед запуском в эксплуатацию охладитель регулятора со стороны мембранной камеры заполняется водой.
Установка охладителя импульса необходима для того, чтобы предотвратить воздействие теплоносителя с высокой температурой на мембрану (максимальная температура, на которую рассчитана мембрана, составляет +150 °С).


В зависимости от размера заказа предоставляются скидки

Цена по запросу

     

Общая конструкция высокотемпературного регулятора перепада давления состоит из четырёх главных элементов:

01 клапана

02 привода

03 испольнительного механизма — устройства, задающего необходимое давление (далее — задатчик)

04 охладителя импульса

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

Основные технические характеристики высокотемпературного регулятора перепада перепада давления  RDT-H

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр, DN, мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

Максимальная условная пропускная способность Kvs,

м³/час

0,25

0,4

0,63

1

1,6

2,5

4

2,5

4

6,3

 8

 

 

 

4

6,3

8

10

 

 

 

6,3

10

12,5

16

 

 

 

10

16

20

25

 

 

 

16

20

25

32

40

 

 

25

32

40

50

63

 

 

32

40

63

80

100

 

 

63

80

100

125

160

 

 

100

125

160

200

 

 

 

160

200

250

280

 

 

 

Условное давление PN, бар (МПа)

16 (1,6); 25 (2,5)*

Рабочая среда

перегретая вода, пар

Температура рабочей среды Т, °С

до +220

Тип присоединения

фланцевый

Исполнение диапазона настройки регулятора, бар (МПа)

0.1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

0,08…0,9 (0,008…0,09) — оранжевая пружина

0,16…1,8 (0,016…0,18) — оранжевая пружина

0,24…3,0 (0,024…0,30) — серая пружина

0,4…4,8 (0,04…0,48) — оранжевая пружина + серая пружина

0,5…5,8 (0,05…0,58) — красная пружина

0,9…10,0 (0,09…1,0) — желтая пружина

1,4…15,8 (0,14…1,58) — красная пружина + желтая пружина

Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более

6

Относительная протечка, % от Kvs, не более

0,05 — для жидкости

0,5 — для газа

Материалы:крышка

сталь 20

шток

плунжер

седло

 

нержавеющая сталь 40Х13

 

сменный блок уплотнения штока

направляющие – PTFE; прокладки-высокотемпературный EPDM E90SR

уплотнение в затворе

«металл по металлу»

мембрана

EPDM на тканевой основе

корпус

чугун

*поставляется по спецзаказу (для заказа доступны DN15-100)

Маркировка и пример заказа высокотемпературного регулятора перепада давления RDT-H

RDT-H-X1-X2-X3-X4
где:
RDT-H– обозначение высокотемпературного регулятора перепада давления;
X1 – исполнение диапазона настройки регулятора;
X2 – значение условного диаметра;
X3 – значение максимальной условной пропускной способности;
X4 – рабочее давление (1,6 МПа — ничего не указывается, 2,5 МПа — указывается значение 25).
 

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Высокотемпературный регулятор перепада давления условным диаметром 50 мм, с пропускной способностью 20 м3/ч, максимальной температурой рабочей среды +220 °С, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном настройки 1.1 (0,16-1,8 бар).
RDT-H-1.1-50-20 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT-Н
 
для DN 15-100:
  • медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт (от подающего трубопровода к охладителю импульса);
  • медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт (от охладителя импульса к регулятору давления);
  • медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт (от обратного трубопровода к регулятору давления);
  • латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт;
  • охладитель импульса с кронштейном для крепления к трубопроводу – 1 шт;
для DN 125-150:
  • медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт (от подающего трубопровода к охладителю импульса);
  • медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 2 шт (от охладителя импульса к регулятору давления; от обратного трубопровода к регулятору давления);
  • латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт;
  • охладитель импульса с кронштейном для крепления к трубопроводу – 1 шт;

Зависимость давления, которое выдерживает корпус регулятора, от температуры

 

Габаритные размеры и масса высокотемпературных регуляторов перепада давления RDT-H

   НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр DN, мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

Длина L, мм

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

Высота Н1*, мм

387,5

387,5

387,5

400

400

407,5

537,5

555

590

625

647,5

Высота Н1 (исполнение 0,1), мм

587,5

587,5

587,5

600

600

607,5

617,5

635

670

740

762,5

Высота Н*, мм, не более

435

440

445

470

475

490

630

655

700

750

790

Высота Н (исполнение 0.1), мм, не более

635

640

645

670

675

690

710

735

780

865

905

Масса (стандартное исполнение), кг, не более

12

12,5

13,5

15

17

20

25

31

45

55

70

Масса (исполнение 0.1), кг, не более

16

16,5

17,5

19

21

24

29

35

49

60

75

Установка высокотемпературного регулятора перепада давления RDT-H

Варианты подключения охладителя импульса высокотемпературного регулятора перепада давления RDT-H

Монтажные положения высокотемпературных регуляторов перепада давления RDT-H

Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды свыше 120°C.
Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются.

Требуется подобрать регулятор перепада давления.

Расход сетевого теплоносителя: 20 м³/ч.

Давление в подающем трубопроводе 10 бар.

Давление в обратном трубопроводе 7 бар.

Перепад давления на внешнем контуре теплообменного аппарата с подводящими теплопроводами и арматурой: ∆Pру1 = 0,2 бар

Фактический перепад давления на полностью открытом двухходовом регулирующем клапане ΔPф = 0,56 бар.

Регулятор перепада давления требуется установить на подающий трубопровод теплового пункта с температурой теплоносителя 160°С.

 

В соответствии с Методикой подбора регуляторов давления прямого действия:

  1. По формуле (2) определяем минимальный условный диаметр регулятора:

Dу = 18,8*√(G/V) = 18,8*√(20 / 3) = 48,5 мм

Скорость в выходном сечении V регулятора выбираем равной максимально рекомендуемой (3 м/с) для регулирующей арматуры в ИТП в соответствии с методикой подбора регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.

  1. По формуле (8) определяем перепад давления на регулируемом участке.

∆Pру = ∆Pф / kзап2 + ∆Pру1 = 0,56 / 0,7 + 0,2 = 1,0 бар.

  1. По формуле (4) определяем расчетный перепад давления на регуляторе.

∆P = ∆Pсист – ∆Pру – ∆Pдоп = (10 – 7) –1 – 0,1 = 1,9 бар.  

где ∆Pдоп = 0,1 бар – потери давления в трубопроводах, арматуре и оборудовании вне регулируемого участка системы теплопотребления, бар.

  1. По формуле (3) определяем требуемую пропускную способность регулятора:

Kv = kзап1*G / √ΔP = 1,2 * 20 / √1,9 = 17,4 м³/ч.

  1. Из таблицы (вкладка «Технические характеристики») выбираем высокотемпературный регулятор перепада давления RDT-H с ближайшим большим условным диаметром Dу и ближайшей большей условной пропускной способностью Kvs: Dу = 50 мм, Кvs = 20 м³/ч.
  2. По формуле (7) определяем фактический перепад на полностью открытом регуляторе при максимальном расходе 20 м³/ч.

ΔPф = (G / Kvs)² = (20 / 20)² = 1,0 бар.

  1. Из таблицы (вкладка «Технические характеристики») для ∆Pру = 1,0 бар, выбираем исполнение диапазона настройки регулятора

1.1 (0,16 — 1,8 бар).

  1. Определяем давление на входе в регулятор.

Pвх = P1 – ΔPдоп = 10 – 0,1 =9,9 бар.

  1. Определяем по формуле (9) и значению Рнас для температуры теплоносителя 160°С максимальный перепад давлений, который может на себе «погасить» регулятор:

ΔPпред = Z*(Pвх – Pнас) = 0,5*(9,9 – 5,18)=2,36 бар.

  1. Так как расчетный перепад давления на регуляторе ∆P = 1,9 <ΔPпред = 2,36 бар, то регулятор подобран корректно: кавитация на клапане регулятора на заданные параметры отсутствует.
  2. Номенклатура для заказа: RDT-H-1.1-50-20
Широкий диапазон Kvs на каждый диаметр

«>

Широкий диапазон Kvs на каждый диаметр

Разборный мембранный блок (возможность быстрой замены мембраны прямо на объекте без снятия клапана)

«>

Разборный мембранный блок (возможность быстрой замены мембраны прямо на объекте без снятия клапана)

7 вариантов диапазона настройки регуляторов (от 0,08 до 15,8 бар), позволяющие подобрать оптимальное значение жесткости пружин под любые условия

«>

7 вариантов диапазона настройки регуляторов (от 0,08 до 15,8 бар), позволяющие подобрать оптимальное значение жесткости пружин под любые условия

Жесткая вертикальная связь поршня клапана и верхнего штока задатчика (исключает заклинивание штока клапана)

«>

Жесткая вертикальная связь поршня клапана и верхнего штока задатчика (исключает заклинивание штока клапана)

Комплектная поставка (поставляется комплектом с импульсными трубками)

 

«>

Комплектная поставка (поставляется комплектом с импульсными трубками)

 

Стойки безопасности (обеспечивают безопасность обслуживающего персонала и исключает несоосность штока задатчика)

 

«>

Стойки безопасности (обеспечивают безопасность обслуживающего персонала и исключает несоосность штока задатчика)