Vorteile des COVNA Pneumatischen Dampfregelventils mit pneumatischem Akkuator:
● Es ist kosteneffizient und sicher in der Anwendung, was Ihnen helfen kann, Kosten für das gesamte System und die Wartung zu sparen.
● Er hat eine einfache Struktur und ein großes Drehmoment, explosionssicher mit kurzen Auslösezeiten, optimierten Betätigungskräften und zuverlässiger dichter Abdichtung.
● Es kann Probleme wie Reibung, Korrosion und Emissionen perfekt vermeiden.
● Sie hat einen niedrigen Schwerpunkt, eine hohe Schwingungsbeständigkeit und ist einfach zu installieren.
● Einfach zu kontrollieren, schnelle Reaktion und intrinsische Sicherheit, keine zusätzlichen explosionssicheren Maßnahmen nötig.
● Flüssigkeitskanäle in einer s-förmigen Stromlinienform, kleiner Druckabfallverlust, großer Durchfluss, großer Einstellbereich, hochpräzise Strömung.




Arbeitsprinzip Des COVNA Pneumatischen Dampfsteuerungsventils mit pneumatischem Acuator:
Durch den Empfang des Steuersignaldrucks durch die standardmäßigen elektrischen Signale des Reglers (über Strom-Luft-Positionierer oder Strom-Luft-Wandler) wird die Ventilöffnung so verändert, dass der Durchfluss des zu regulierenden Mediums verändert wird und Parameter wie Durchfluss, Druck, Temperatur und Flüssigkeitsstand geregelt werden können. Dadurch wird die Automatisierung des Produktionsprozesses erreicht.
Nachdem das überflüssige pneumatische Drucksignal in die Membrankammer eingegeben wurde, wirkt es auf die Membran und erzeugt Schub. Der Schub presst das Federpaket zusammen und bewegt die Stoßstange, die die Spindel dazu bringt, das Ventilklacken zu öffnen (zu schließen), bis das Gleichgewicht zwischen Schub und Reaktion des komprimierten Federpakets erreicht ist und das Klacken in einer stabilen Position des Hubs ist. Es wird aus dem oben genannten Prinzip geschlossen. Es besteht eine eindeutige proportionale Beziehung zwischen dem Klack und dem Eingangsdrucksignal.

Technische Parameter des Ventilaktuators:
| Nominale Größe DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Nenndurchflusskoeffizient CV | Hochpräzise Fluss-Klack-Charakteristik | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Hohe Kapazitäts-Fluss-Klack-Charakteristik | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Angegebener Hub(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Effektive Zwerchfellfläche cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Inhärentes Regulierungsverhältnis | 50:1 | ||||||||||||||||
| Nominaldruck MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Sevice-Temperatur | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Luftzufuhrdruck KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20~100(Basistyp) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Verbindungsthread | G1/4", M16X1,5 | ||||||||||||||||
Technischer Parameter des Ventilgehäuses:
1. Die wichtigsten Performance-Indizes sind wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt zu sein
2. Die Tests erfolgen gemäß den Spezifikationen von GB/T4213-92
| Seriennummer | Technische Leistung | Ohne Positionierer | Mit Positioner |
| 1 | Grundlegender Fehler | ≤±5 % | ≤±1 % |
| 2 | Rückgabedifferenz | ≤3 % | ≤1 % |
| 3 | Dead Zone | ≤3 % | ≤0,4 % |
| 4 | Leckage | ZJHP Typ:≤1X10-4 NenndurchflussZJHM Typ:≤1X10-3 Nenndurchfluss | |
| 5 | Nenndurchflusskoeffizient | ≤±10 % | |
| 6 | Inhärente Flusscharakteristik | Steigung±30 % | |

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| Nominaler Durchmesser | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Ventilsitzdurchmesser | 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 | |||
| Nenndurchflusskoeffizient Cv | Hochpräzises Durchflusscharakteristik Klack | 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 |
| Charakteristisches Klacken bei hohem Kapazitätsstrom | 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 | ||
| Bewertet Strock(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Effektive Membranfläche (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhärente Regulationsquote | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaldruck MPa | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sevice-Temperatur | -20 bis 200°C, -40 bis 250°C, -40 bis 450°C, -60 bis 450°C, -60 bis 450°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -40 bis 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftzufuhrdruck KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20 bis 100 (40 t O200 80 bis 40 20 bis 60 60 bis 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindung gefädelt | Weiblicher Gewinde M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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