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INFORMATIVO DE PRODUTO

Transcrição:

Reguladores de pressão diferencial DN 15-50, rosca NPT

IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / é uma controladora de pressão diferencial de alta performance que mantém constante a pressão diferencial sobre um circuito. Desta forma proporciona um controle proporcional preciso e estável, diminui o risco de ocorrerem ruídos nas válvulas de controle e simplifi ca o balanceamento e a partida do sistema. A precisão da e o seu tamanho compacto tornam-a especialmente adequada para uso em sistemas de aquecimento e resfriamento. Principais características > Cone de alívio de pressão Assegura um controle preciso da pressão diferencial. > Set-point ajustável e função bloqueio Garante a pressão diferencial desejada e um balanceamento preciso. Função bloqueio faz com que a manutenção seja fácil e direta. > Pontos de medição com drenagem (opcional) Simplifi cam o processo de balanceamento e aumentam a precisão. Características Técnicas Aplicações: Instalações de climatização e aquecimento. Funções: Regulagem da pressão diferencial Δp ajustável Tomada de pressão Corte Dreno (acessório) Dimensões: DN 15-50 Classe de Pressão: PN 16 Máx. Pressão Diferencial (ΔpV): 250 kpa (37 PSI) Faixa de ajuste: DN 15-25: 10*-60 kpa (1.45-8.70 PSI) DN 32-50: 20*-80 kpa (2.90-11.6 PSI) *) Pré-ajuste de fábrica Temperatura: Máx. temperatura de trabalho: 120 C Mín. temperatura de trabalho: -20 C Materiais: Corpo: AMETAL Cabeçote: AMETAL Cone: AMETAL Hastes: AMETAL Juntas: Borracha EPDM Membrana: Borracha HNBR Mola: Aço inox Volante: Poliamida AMETAL é uma liga resistente à abrasão e à corrosão, desenvolvida pela IMI Hydronic Engineering. Identificação: Corpo: TA, PN 16/150, DN, (em mm e polegadas) seta da direção do fl uxo. Cabeçote:, Δp L faixa em Ft H 2 O e PSI. 2

Instruções de funcionamento 1. Ajuste Δp L (chave allen) 2. Corte 3. Conexão do capilar Purga Conexão de tomada de pressão 4. Tomada de pressão 5. Conexão de dreno (acessório) Tomada de pressão Para medir, retirar a proteção e introduzir a sonda na tomada de pressão auto estanque. A tomada de pressão da (acessório) pode ser conectada ao dispositivo de purga e dreno, no caso da válvula STAD estiver inacessível para medir a pressão diferencial. Dreno O dispositivo de dreno está disponível como acessório. pode ser montado com a instalação em funcionamento. Instalação!Nota! A deve ser instalada na tubulação de retorno e na direção indicada. Para simplifi car a montagem em espaços estreitos, o cabeçote pode ser retirado. Quando requer-se um comprimento maior do tubo capilar, utilizar, por exemplo, tubos de cobre de 6 mm e o kit de extensão (opcional).!nota! O tubo capilar fornecido com a válvula deve sempre fazer parte da extensão. Com o ΔpV da STAD excluída da carga (Mais adequado para aplicações dos exemplos 1, 3, 4 e 5) Com o ΔpV da STAD incluída na carga (Mais adequado para a aplicação do exemplo 2) STAD 1 1 ΔpL 2 2 1. Alimentação 2. Retorno Para sua montagem, consultar o manual n 4 Estabilização das pressões diferenciais. STAD consultar o catálogo técnico STAD. 3

IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / Dimensionamento O diagrama mostra a menor perda de pressão necessária para a válvula estar dentro de sua faixa de trabalho em diferentes vazões. 0,00 0,28 0,56 0,83 1,11 50 DN 15 DN 20 DN 25 45 q [l/s] 40 35 ΔpV min [kpa] 30 25 20 15 10 5 0 0 1000 2000 3000 4000 q [l/h] q [l/s] 0,00 0,56 1,11 1,67 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5,00 50 2 DN 32 DN 40 DN 50 45 40 35 ΔpV min [kpa] 30 25 20 15 2 10 5 2 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 q [l/h] 4

Exemplo: Vazão de projeto 6 000 l/h, ΔpL = 23 kpa e pressão diferencial disponível = 60 kpa. Δp STAD 1. Vazão de projeto (q) 6 000 l/h. 2. Leia a perda de pressão ΔpV min no diagrama. DN 32 ΔpV min = 50 kpa DN 40 ΔpV min = 22 kpa DN 50 ΔpV min = 6 kpa 3. Verifi que que o ΔpL está dentro da faixa de ajuste para estas dimensões. 4. Calcule a pressão diferencial disponível necessária min. Com 6 000 l/h e a válvula STAD totalmente aberta a perda de pressão é, DN 32 = 18 kpa, DN 40 = 10 kpa e DN 50 = 3 kpa. ΔpL min = Δp STAD + ΔpL + ΔpV min DN 32: min = 18 + 23 + 50 = 91 kpa DN 40: min = 10 + 23 + 22 = 55 kpa DN 50: min = 3 + 23 + 6 = 32 kpa 5. Para otimizar a função de controle da, selecione a menor válvula possível, neste caso a DN 40. (DN 32 não é aplicável já que min = 91 kpa e a pressão diferencial disponível é de somente 60 kpa). ΔpV = Δp STAD + ΔpL + ΔpV IMI Hydronic Engineering recomenda o uso do software HySelect para o cálculo correto da dimensão da. O software HySelect pode ser obtido no nosso site www.imi-hydronic.com. Faixa de ajuste Kv min Kv nom Kv m q max [m 3 /h] DN 15 0,07 1,0 1,4 1,0 DN 20 0,16 2,2 3,1 2,2 DN 25 0,28 3,8 5,5 3,9 DN 32 0,42 6,0 8,5 6,0 DN 40 0,64 9,0 12,8 9,1 DN 50 1,2 17,0 24,4 17,3 Kv min = m 3 /h com uma perda de carga de 1 bar e a mínima abertura correspondente a banda proporcional (+20% respectivamente +25%). Kv nom = m 3 /h para uma perda de carga de 1 bar e abertura correspondente à metade da banda-p (ΔpL nom ). Kv m = m 3 /h com uma perda de carga de 1 bar e a máxima abertura correspondente a banda proporcional (-20% respectivamente -25%). Nota! A vazão vem determinado por sua resistência, Kv C : q c = Kv c ΔpL ΔpL nom Δp L A B C Kv min Kv nom Kv max A. Kv min B. Kv nom (Pré-ajuste de fábrica) C. Kv m D. Faixa de funcionamento ΔpL nom ±20%. 5-25 e 10-40 kpa ±25%. D q 5

IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / Exemplo de aplicação 1. Estabilização da pressão diferencial em circuitos com válvulas de radiador pré ajustáveis Nas instalações equipadas com válvulas de radiador pré ajustável (TRV), melhora sensivelmente seu desempenho. O pré ajuste das válvulas limita a vazão evitando os excessos de vazão. A limita a pressão diferencial e evita a produção de ruídos. A estabiliza Δp L. O Kv pré ajustado nas TRV s limita a vazão em cada radiador. A STAD é utilizada para medir vazão, bloqueio e conexão do tubo capilar. TRV TRIM STAD 2. Estabilização da pressão diferencial em circuitos com válvulas de radiador sem pré ajuste Nas instalações equipadas com válvulas de radiador sem pré-ajuste, comuns em instalações antigas, é difícil obter uma condição ideal pois essas válvulas não podem ajustar a vazão e o desbalanceamento dentro do módulo pode ser grande. Para minimizar o problema, a deve trabalhar em conjunto com a STAD que servirá para ajustar a vazão de projeto (o instrumento de medição irá indicar o valor correto). Mesmo assim não é possível conseguir uma perfeita distribuição de água entre os radiadores, porém a melhora obtida é considerável. A estabiliza o Δp L. A STAD ajusta a vazão total do circuito. Como não se pode pré-ajustar o Kv nas RVT s, não se pode ajustar a vazão em cada radiador. STAD 6

3. Estabilização da pressão diferencial em circuitos com válvulas de controle e de balanceamento Quando vários pequenos terminais estão muito próximos uns dos outros, a pressão diferencial pode ser estabilizada utilizando uma combinada com uma STAD-1 em cada circuito. A STAD-2 em cada unidade terminal ajusta a vazão e a STAD-1 é utilizada para medir a vazão. A estabiliza Δp L. A STAD-2 ajusta a vazão em cada unidade terminal. A STAD-1 é utilizada para medir vazão, bloqueio e conexão do tubo capilar. STAD-2 STAD-1 4. Estabilização da Pressão Diferencial sobre um ramal com válvulas de balanceamento (Método dos módulos) O Método dos módulos é perfeito quando a instalação deve ser partida em etapas. Instala-se uma controladora de pressão diferencial em cada prumada, portanto cada controla um módulo. A mantém a pressão diferencial na tubulação principal em um valor estável sobre a prumada e os circuitos. STAD-2 nos circuitos garante que o excesso de vazão não ocorra. Com a trabalhando como uma válvula de módulo, a instalação como um todo não necessita ser re-balanceada quando um novo módulo é colocado em operação. Não há necessidade de válvulas de balanceamento na linha principal (exceto se houver intuito de diagnóstico), uma vez que as válvulas dos módulos distribuem as pressões. reduz grandes e variáveis para um adequado e estável Δp L. O ajuste do valor do Kv na STAD-2 ajusta a vazão em cada circuito. A STAD-1 é utilizada para medição de vazão, bloqueio e conexão do tubo capilar. TRV TRIM STAD-2 STAD-1 7

IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / 5. Mantendo a pressão diferencial constante sobre a válvula de controle Dependendo do projeto da instalação, a pressão diferencial disponível sobre alguns circuitos pode variar signifi cativamente com a carga. Para manter a correta característica da válvula de controle neste caso, a pressão diferencial sobre a válvula de controle pode ser mantida praticamente constante por uma conectada diretamente sobre a válvula de controle. A válvula de controle não será sobredimensionada e a autoridade será mantida próximo de 1. mantém o Δp sobre a válvula de controle praticamente constante, dando uma autoridade à válvula próximo de 1. O Kvs da válvula de controle e o Δp escolhido nos dá a vazão de projeto. STAD-1 é utilizada para medição da vazão, bloqueio e conexão do tubo capilar. STAD-1 STAD-1 STAD STAD-1 STAD Dimensionamento da válvula de controle Uma válvula de controle deve dar uma vazão de 1.000 l/h com um que varia de 55 à 160 kpa: Com uma pressão diferencial de 10 kpa na válvula de controle, o Kvs será 3,16. As válvulas de controle normalmente estão disponíveis de acordo com a série 0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5-4,0-6,3... Escolha o Kvs=2,5; o qual irá dar um Δp de 16 kpa. Já que a garante uma alta autoridade para a válvula de controle, uma baixa perda de carga na válvula pode ser escolhida. Entretanto, escolha o Kvs que dá um Δp maior que o mínimo ponto de ajuste da (por exemplo, 5, 10 ou 20 kpa dependendo do tipo e da dimensão). Ajuste a para dar um Δp L =16 kpa. Verifi que a vazão com o instrumento de balanceamento TA-SCOPE na STAD-1 e com a válvula de controle totalmente aberta. 8

Itens L D Rosca NPT Inclui um capilar de 1 m e conexão intermediaria UNS 1 1/16 x11,5. DN (Dimensão) D L H B Kv m Kg G1/16 B H 10-60 kpa 15 1/2 1/2-14 NPT 84 137 72 1,4 1,1 52 266-015 20 3/4 3/4-14 NPT 91 139 72 3,1 1,2 52 266-020 25 1 1-11.5 NPT 93 141 72 5,5 1,3 52 266-025 20-80 kpa 32 1 1/4 1 1/4-11.5 NPT 133 179 110 8,5 2,6 52 266-032 40 1 1/2 1 1/2-11.5 NPT 135 181 110 12,8 2,9 52 266-040 50 2 2-11.5 NPT 137 187 110 24,4 3,5 52 266-050 = Sentido do fl uxo Kv m = m 3 /h com uma perda de carga de 1 bar e a máxima abertura correspondente a banda proporcional (-20% respectivamente -25%). Acessórios Dispositivo de dreno d G1/2 52 265-201 G3/4 52 265-202 UNS 1 1/16 x11.5 52 266-202 Tomada de pressão 52 265-205 73 G1/16 Conexão dupla para ponto de medição Para conexão do tubo capilar enquanto permite o uso simultâneo do instrumento de balanceamento da IMI Hydronic Engineering. 52 179-200 Kit de extensão para capilar Completo com conexões para tubo 6 mm ou 1/4. 6 mm 52 265-212 1/4 52 266-212 9

IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / Ferramenta de ajuste Δp L L H L H 107 85 3 mm 52 265-305 Isolamento Calor/frio Para DN L H B 15-25 145 172 116 52 265-225 32-50 191 234 154 52 265-250 Peças de reposição G1/16 Capilar L 1 m 52 265-301 Tampão Purga 52 265-302 Capa de proteção Dreno 52 265-303 Conexão intermediaria d G1/2 52 179-981 G3/4 52 179-986 Volante DN 15-25 52 265-900 DN 32-50 52 265-901 10

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IMI TA / Reguladores de pressão diferencial / Os produtos, textos, fotografi as, gráfi cos e diagramas contidos nesta publicação poderão ser alterados pela IMI Hydronic Engineering sem aviso prévio ou justifi cativa. A IMI Hydronic Engineering não assume responsabilidade por danos de qualquer natureza, ocorridos como consequência de ações ou decisões com base nesta publicação. Para obter informações mais atualizadas sobre nossos produtos e suas especifi cações, visite www.imi-hydronic.com.br ou contate a IMI Hydronic Engineering. 6-5-6 PT NPT 04.2015