Vantaggi della valvola di controllo del vapore pneumatico COVNA con acuatore pneumatico:
● È conveniente e sicuro da utilizzare, il che può aiutarti a risparmiare sui costi dell'intero sistema e sulla manutenzione.
● Ha una struttura semplice e una grande coppia, resistente alle esplosioni con tempi di attuazione brevi, forze di attuazione ottimizzate e tenuta ermetica affidabile.
● Può evitare perfettamente problemi di attrito, corrosione ed emissioni.
● Ha un baricentro basso, alta resistenza alle vibrazioni e facile da installare.
● Semplice da controllare, risposta rapida e sicurezza intrinseca, non è necessario adottare ulteriori misure antiesplosivo.
● Canali fluidi in linea di flusso a forma di S, perdita di pressione bassa, grande flusso, ampia gamma di regolazione, flusso ad alta precisione.




Principio di Funzionamento Della valvola di controllo del vapore pneumatico COVNA con acuatore pneumatico:
Ricevendo la pressione del segnale di controllo emessa dai segnali elettrici standard del regolatore (tramite posizionatore elettrica-aria o convertitore elettrico-aria), l'apertura della valvola viene modificata, in modo da modificare il flusso del mezzo da regolare e permettere la regolazione di parametri come flusso, pressione, temperatura e livello del liquido. Di conseguenza, si ottiene l'automazione del processo produttivo.
Dopo che il segnale di pressione pneumatica estraneo è stato inserito nella camera del diaframma, agirà sul diaframma per produrre spinta. La spinta comprime il pacchetto molle e sposta la barra di spinta, che spinge il mandrino ad aprirsi (chiudersi) il clack della valvola finché non si raggiunge l'equilibrio tra spinta e reazione del pacchetto molle compresso e il clack si trova in una posizione stabile della corsa. Si conclude dal principio sopra descritto. Esiste una relazione proporzionale definita tra il clack e il segnale di pressione in ingresso.

Parametri tecnici dell'attuatore delle valvole:
| Dimensione nominale DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Coefficiente di portata nominale CV | Clack caratteristico del flusso ad alta precisione | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Clack caratteristico di flusso ad alta capacità | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Corsa classificata (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Area diaframmatica efficace cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Rapporto di Regolamentazione Intrinseco | 50:1 | ||||||||||||||||
| MPa a pressione nominale | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Temperatura di sevice | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Temperatura Ambiente | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Pressione di Alimentazione d'Aria KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20~100 (tipo base) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Thread di collegamento | G1/4", M16X1.5 | ||||||||||||||||
Parametro tecnico del corpo valvole:
1. Gli indici di performance principali devono essere come mostrato nella tabella seguente
2. I test devono essere condotti secondo le specifiche GB/T4213-92
| Numero di serie | Prestazioni tecniche | Senza posizionatore | Con Posizionatore |
| 1 | Errore di base | ≤±5% | ≤±1% |
| 2 | Differenza di rendimento | ≤3% | ≤1% |
| 3 | Zona morta | ≤3% | ≤0,4% |
| 4 | Perdite | Tipo ZJHP: ≤1X10-4 Flusso classificato ZJHM Tipo: ≤1X10-3 Flusso classificato | |
| 5 | Coefficiente di portata nominale | ≤±10% | |
| 6 | Caratteristica intrinseca del flusso | Pendenza±30% | |

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| Diametro nominale | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Diametro della sella delle valvole | 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 | |||
| Coefficiente di portata nominale Cv | Clack caratteristico del flusso ad alta precisione | 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 caratteristico di flusso ad alta capacità | 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 | ||
| Classificato Strock(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Area effettiva del diaframma (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di regolazione intrinseco | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPa a pressione nominale | 0.16 1.6 4.0 6.4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di sevice | -20-200°C -40-250°C -40-450°C -60-450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Ambiente | -40-85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione di Alimentazione d'Aria KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20 a 100 (40 t o200 80 a 40 20 a 60 60 a 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessione filettata | Filettatura femmina M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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