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- 气体调压阀(GPR)可用于商业和工业气体装置及城市供气系统 - 适用于天然气和所有排腐蚀性气体
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- 带有安全切断阀(SAV)的气体调压阀和用于气体泄漏的带有安全泄压阀(SBV)(可选)的气体调压阀 - 最大阀门通径=DN - SAV的气体流向轴向,压力补偿阀(内部旁路)包括在切断装置中。
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- 气体减压阀的设计是依照DIN3380和DIN3381标准,依照DIN30690标准进行的强度质量和泄漏测试记录于依照EN10204的验收测试证书中。
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压力范围 |
PN4 |
PN6 |
最大入口压力 |
4 bar |
5 bar |
口径 |
DN25,DN50,DN80和DN100 |
连接形式 |
DIN法兰,PN16连接尺寸DIN2501 |
温度范围 (PN=正常压力) |
-15℃~60℃ | |
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- 调压装置;可调输出压力范围
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设定弹簧 |
Wh mbar
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NO. |
颜色 |
驱动A1/A2 |
驱动A3 |
1 |
灰 |
20 to 50 |
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2 |
黄 |
45 to 100 |
20 to 50 |
3 |
棕 |
90 to 200 |
45 to 100 |
4 |
浅红 |
150 to 300 |
75 to 150 |
5 |
深红 |
250 to 400 |
125 to 200 |
6 |
浅蓝 |
350 to 500 |
175 to 250 | |
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- 调压和关断压力
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Wh毫巴 |
RG |
SG*1 |
20~30 |
10 |
30 |
30~100 |
10 |
20 |
100~500 |
5 |
10 | |
*1 平均值;取决于驱动装置和阀门口径。 |
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- KG值M3/小时(流量系数)与天然气(密度pn=0.83 KG/m3)相关 |
DN(管道口径) |
25
|
50
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80
|
100
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阀门直径 |
25 |
31 |
31 |
50 |
60 |
80 |
60 |
80 |
100 |
KG无减噪装置 |
370 |
460 |
800 |
1400 |
2200 |
2700 |
2900 |
3700 |
4200 |
KG有减噪装置 |
360 |
440 |
700 |
1100 |
2000 |
2400 |
2600 |
3000 |
3300 | |
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- 安全切断阀;可调范围 |
设定弹簧
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上部输出压力*
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下部输出压力*
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NO. |
颜色 |
钢丝直径 |
上部可调 范围毫巴 |
输出压力与正常 操作压力之间的 最小差值△Po毫巴 |
下部可调 范围毫巴 |
输出压力与正常 操作压力之间的 最小差值△Pu毫巴 |
输出压力 |
1 |
黄 |
2,50 |
50 to 100 |
30 |
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10/5 |
2 |
浅红 |
320 |
80 to 250 |
50 |
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10/5 |
3 |
深红 |
3,60 |
200 to 500 |
100 |
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5/2,5 |
4 |
白 |
4,75 |
400 to 1500 |
250 |
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5/2,5 |
5 |
黄 |
1 |
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10 to 15 |
12 |
15 |
6 |
白 |
4,2 |
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14 to 40 |
30 |
15/5 |
7 |
黑 |
1,4 |
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35 to 120 |
60 |
5 | |
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*注:如果控制装置同时给定上部和下部输出压力,则两者之间的差值必须至少大于表中给出的Pso-Psu 1.1*(△Po+△Pu)。 **表中前半部分(1~4)的AG值越高,后半部分(5~7)的AG值越低。
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- 安全泄压阀(泄漏气体-SBV)
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设定弹簧 |
驱动装置 |
输出压力*** |
NO. |
钢丝直径mm |
通过Pas设定毫巴 |
1 |
3,5 |
A1 |
15+5;40+10;90+15; |
1 |
3,5 |
A2
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15+5 |
2 |
3,6 |
40+15 |
3 |
4,5 |
125+15 |
2 |
3,6 |
A3
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20+10 |
3 |
4,5 |
60+15 | |
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***选择固定的设定值 |
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- 执行结构外壳 铸铝合金;钢 - 伺服驱动装置外壳 铝合金;钢;黄铜 - 膜片,垫片 - 内件
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- 带气体泄漏-SBV - 驱动1带安全膜片 - 带活栓阀门RMG915 - 带减噪装置 - 不带SAV |
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- 不带SAV下部输出压力释放 - 带SAV人工释放 - 带SAV电磁遥控释放 - 带电子位置指示SAV“关” |
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DN
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A
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B
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C
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D
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E
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F驱动装置
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G驱动装置
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重量驱动装置
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A |
A2 |
A3 |
A1 |
A2 |
A3 |
A1 |
A2 |
A3 |
25 |
184 |
80 |
52 |
40 |
280
|
365 |
--- |
---
|
296
|
---
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---
|
20 |
--- |
---
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50 |
254 |
114 |
75 |
50 |
370 |
510 |
26 |
41 |
80 |
298 |
140 |
83 |
65 |
330
|
---
|
595
|
590
|
---
|
394
|
520
|
---
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60 |
90 |
100 |
352 |
160 |
100 |
72 |
70 |
100 | |
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DN25和DN50 |
SAV和驱动装置使用12mm管子 |
DN80和DN100 |
SAV使用12mm管子,驱动装置使用16mm管子 | |
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DN25 |
M12x50 DIN2509-5.6;M12 DIN934-5 螺母 |
DN50和DN100 |
M16x60 DIN2509-5.6;M16 DIN934-5 螺母 |
-DIN-DVGW-测试标记 |
NG-4301AS0094 | |
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在控制系统中,无论入口压力和流量如何变化,RMG361型气体调压阀均能够保持输出压力恒定。 它包括:调节单元(1),执行机构(2),SAV执行机构(3),切换装置(4),控制单元(5)和执行机构外壳(6)。 调节单元的执行机构是通过一个补偿膜片(7)实现压力平衡的。对于每个公称通径,有不同的前期门口径可选。气体泄漏用SBV(9)可以作为选项安装于调节单元中。 被调节的输出压力通过测量管线引至显示操作机构,并与由设定弹簧(10)张力产生的设定压力相比较,任何与设定值得偏差都将通过阀杆(11)造成执行机构的一个位移。如此实际的输出压力将被调节到给定值上。在没有气体消耗的情况下,执行机构将完全关闭。 在带有安全膜片的设计中,安全膜片(13)平行安装于膜片(08)之上,当膜片(08)损坏破裂时,安全膜片将防止禁止泄漏的气体进入大气。一种泡沫金属的缸体(12)可以实现减噪的功能。 如果出口压力超过或低于预设的限定值,装在入口侧的安全切断阀将切断气流。控制单元(5)中等测量膜片(20)将产品位移,因而转动机构中的滚珠(21)将释放切换阀杆。由于弹簧的压力作用于切换装置(4)的制动套筒上,通过该套筒SAV执行机构(3)的传动轴动作,SAV关闭。SAV只能人为地手动打开。
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