Durchgangsventil für Dampf (PN 25) VFS 2 Durchgangsventil mit Flanschanschluss
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- Erich Sternberg
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1 Datenblatt Durchgangsventil für Dampf (PN 25) VFS 2 Durchgangsventil mit Flanschanschluss Beschreibung Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt: DN AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35, AMV(E) 56 (Mit Kupplung 065Z7551) DN AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 85, AMV(E) 86, AMV (E) 65x Funktionsmerkmale: ogarithmische Ventilkennlinie Stellverhältnis: 30:1/50:1/100:1 Für Dampfanwendungen geeignet Die VFS 2-Ventile mit Flanschanschluss sind für die Medien Kaltwasser, Warmwasser, Wasser- Glykolgemische sowie für Dampf einsetzbar. Eigenschaften: DN k VS -Wert: 0.4 bis 145 m 3 /h PN 25 Medium: - Kreislaufwasser/glykolhaltiges Wasser bis 50 %/Dampf (max. Δp = 6 bar) Temperatur: 2 ( 10 1) ) 200 C 1) Bei Medientemperaturen zwischen -10 C und +2 C ist eine Kegelstangenheizung zu verwenden. Flanschanschluss PN 25 Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Bestellung Beispiel: Durchgangsventil, DN 15, k VS 1.6, PN 25,T max 200 C; Flanschanschluss - 1 VFS 2-Ventil, DN 15 Bestell-Nr.: 065B1513 Durchgangsventil VFS 2 DN 15 k VS PN T max. Bestell-Nr. (m 3 /h) ( o C) B B B B B B B B B B B B B B3400 Ersatzteile Stopfbuchse DN Beschreibung Bestell-Nr Zubehör Typ Vier PTFE-Ringe Dichtung für Ventildeckel Stopfbuchsendeckel Unterlegscheibe Bedienungsanleitung 3 PFTE-Ringe Stopfbuchsendeckel Bedienungsanleitung Kegelstangenheizung 24 V (AMV(E) 25, 35 sowie VFS 2-Ventile DN 15-50) Kegelstangenheizung 24 V (AMV(E) 55, 56 sowie VFS 2-Ventile DN ) Kegelstangenheizung 24 V (AMV(E) 85, 86 sowie VFS 2-Ventile DN ) Kegelstangenheizung 24 V AC/DC (AMV(E) 55, 56, 655, 658, 659 und VFS 2-Ventile DN ) Adapter AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35 und VFS 2 DN (für Medientemperaturen über 150 C) Kupplung (AMV(E) 56 und VFS 2-Ventile DN 15-50) 065B B0006 Bestell-Nr. 065B Z Z Z Z Z7551 Danfoss VD.HC
2 Technische Daten Nennweite DN k VS -Wert m 3 /h Hub mm Stellverhältnis min. 30:1 min. 50:1 min. 100:1 Ventilkennlinie eckdurchfluss nach IEC 534 logarithmisch max % des k VS -Werts Nenndruck PN 25 Medium Kreislaufwasser/glykolhaltiges Wasser bis 50 %/Dampf (max. p = 6 bar) ph-wert (Medium) min.7, max. 10 Mediumtemperatur C 2 ( 10 1) ) 200 Anschluss Flansch ISO Werkstoffe Gehäuse Sphäroguss EN-GJS T (GGG 40.3) Kegel, Sitz und Kegelstange Stopfbuchsendichtung 1) Bei Temperaturen von -10 C bis +2 C ist eine Spindelheizung zu verwenden. Edelstahl PTFE-Ringe Sphäroguss EN-GJS (GGG 40) Druck-Temperatur-Diagramm Ventilkennlinie: logarithmisch DN 15-50: EN-GJS T (GGG-40.3) PN 25 DN : EN-GJS (GGG-40) PN 25 Volumenstrom 2-Wege-Ventil A AB Hub Max. Schließdruck 1) und empfohlener Differenzdruck Δp 2) DN 15 Ventil 15 (K VS Wert: 4.0) Hub (mm) Stellantrieb AMV(E) 25 [AMV(E) 25 SU/SD] 3) AMV(E) 35 AMV(E) 55 AMV(E) 56 AMV(E) 85, 86 AMV(E) 65x Max. Schließdruck 1) (bar) 25 [22 3) ] [16 3) ] [10 3) ] [5 3) ] [2.5 3) ] [2 3) ] [0.5 3) ] HINWEIS: 1) Beim max. Δp handelt es sich um den physikalischen Grenzwert für den Differenzdruck, bei dem das Ventil noch einwandfrei schließt. Der max. Δp für Dampfanwendungen beträgt 6 bar. 2) Der empfohlene Δp ist von der Geräuschentwicklung, dem Verschleiß usw. abhängig. Der empfohlene max. Δp beträgt 4 bar. Wenn der max. Schließdruck kleiner als 4 bar ist, entspricht der empfohlene Δp dem Schließdifferenzdruck Δp. 3) Die Werte in eckigen Klammern [ ] beziehen sich nur auf die Kraft des Stellantriebs AMV(E) 25 SU/SD. 2 VD.HC.3.03 Danfoss
3 Montage T max 150 C für AMV(E) 25 (SU/SD), 35 T max 200 C für sonstige AMV (E) AMV(E) 25(SU/SD)/35 AMV(E) 55/56 AMV(E) 65x AMV(E) 85/86 T max = C AMV (E) 25 (SU/SD), 35 Adapter für VFS 2 DN o 5 o Hydraulischer Anschluss Der Einbau muss gemäß der auf dem Ventilgehäuse angezeigten Durchflussrichtung erfolgen. Einbau des Ventils Vor dem Einbau des Ventils muss sichergestellt werden, dass die Rohre sauber und frei von Schmutz sind. Die Rohre müssen fest mit dem Ventil verbunden und vibrationsfrei gelagert sein. Montieren Sie die Regelventile so, dass sich der Stellantrieb in vertikaler oder horizontaler Stellung befindet nicht jedoch mit dem Antrieb nach unten. assen Sie genügend Spielraum, um den Stellantrieb zu Wartungszwecken vom Ventilgehäuse abmontieren zu können. Das Ventil darf weder in einer explosionsfähigen Atmosphäre noch in einer Umgebungstemperatur von mehr als 50 C bzw. weniger als 2 C installiert werden. Es darf weder Dampf- oder Wasserstrahlen noch tropfender Flüssigkeit ausgesetzt sein. Beachten Sie bitte, dass sich der Stellantrieb (bezogen auf das Ventilgehäuse) um 360 drehen lässt, indem die Halterung gelöst wird. Danach erneut festziehen. Entsorgung Das Ventil muss zerlegt werden und die einzelnen Bestandteile müssen zur Entsorgung in die diversen Materialgruppen sortiert werden. Danfoss VD.HC
4 Auslegungsdiagramm für Flüssigkeiten Flüssigkeit mit einer relativen Dichte von 1. Flüssigkeit mit einer relativen Dichte ungleich 1. Druckabfall in kpa (100 kpa = 1 bar = ~10 m H 2 O) Relative Dichte Beispiele: 1. Für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 1 (z. B. Wasser). Auslegungsdaten: Volumenstrom: 6 m 3 /h Druckverlust über der Anlage: 55 kpa Gehen Sie zu der horizontalen inie, die einen Volumenstrom von 6 m 3 /h darstellt (inie A-A). Festlegung der Ventilautorität: p 1 Ventilautorität: a = p 1 + p 2 Wobei: Δp 1 = Druckverlust am offenen Ventil Δp 2 = Druckabfall im gesamten restlichen Kreislauf bei vollständig geöffnetem Ventil. Das Ventil ist optimal ausgelegt, wenn der Druckabfall über dem Ventil und der Druckverlust über der Anlage gleich groß sind (d. h. Ventilautorität = 0.5 ). Wenn Δp 1 = Δp 2 p a p 1 In diesem Beispiel wäre eine Ventilautorität von 0.5 gegeben und zwar bei einem Ventil mit einem Druckabfall von 55 kpa beim gegebenen Volumenstrom (Punkt B). Der Schnittpunkt der inie A-A mit der Senkrechten von B liegt zwischen zwei diagonalen inien. Der Schnittpunkt der inie A-A mit den Diagonalen gibt die Druckabfälle bei realen und nicht idealen Ventilen an. In diesem Fall würde ein Ventil mit dem k VS -Wert 6.3 einen Druckabfall von 90.7 kpa (Punkt C) ergeben: 90.7 Ventilautorität Das größte Ventil mit dem k VS -Wert 10 würde einen Druckabfall von 36 kpa (Punkt C) ergeben: Ventilautorität Es sollte generell das kleinere Ventil gewählt werden. Dieses besitzt eine Ventilautorität von mehr als 0.5 und bietet folglich das bessere Regelverhalten. Es ist bei dem kleineren Ventil zu überprüfen, ob der höhere Druckverlust über das Ventil für die Anlage akzeptabel ist. Die Ventilautorität sollte zwischen 0.4 und 0.7 liegen, der optimale Wert ist Für Flüssigkeiten mit einer anderen relativen Dichte (d) anders als 1. Auslegungsdaten: Volumenstrom: 6 m 3 /h einer Flüssigkeit mit d = 0.9 Druckabfall über der Anlage: 10 kpa Bei diesem Beispiel muss die linke Achse des Koordinatensystems ignoriert werden. Ausgehend von der rechten Achse befindet sich der Volumenstrom von 6 m 3 /h am Punkt E. Der Schnittpunkt einer vom Punkt E ausgehenden diagonalen inie mit einer von Punkte F (d = 0.9 ) ausgehenden vertikalen inie liefert den Ausgangspunkt der inie G-G (effektiver Volumenstrom). Ab hier wird genau wie in Beispiel 1 weitergemacht, d. h. der Schnittpunkt der 10-kPa-inie und der inie G-G liegt am nächsten zur Diagonale, die dem k VS -Wert 16 entspricht. Der Schnittpunkt der inie G-G mit der Diagonalen des k VS -Wertes 16 liefert einen Druckabfall über dem Ventil von 12.7 kpa (Punkt H). 4 VD.HC.3.03 Danfoss
5 Auslegungsdiagramm für Dampf Der max. Δp in Niederdruck-Dampfanwendungen variiert zwischen 0.5 bar und 6 bar (siehe Seite 2) Massenstrom Sattdampf (kg/h) Massenstrom überhitzter Dampf (kg/h) Kritischer Druckabfall (kpa) Überhitzung ( C) Temperatur Sattdampf Eintrittsdruck (absolut) Kritischer Druckabfall (kpa) Bei der Auslegung von Dampfventilen wird davon ausgegangen, dass der Druckabfall über dem vollständig geöffneten Ventil ca. 40 % des absoluten Eintrittsdrucks beträgt. Unter diesen Bedingungen ist die Dampfgeschwindigkeit nahe an der kritischen Geschwindigkeit (300 m/s) und eine Drosselung findet über den gesamten Ventilhub statt. Falls die Dampfgeschwindigkeit langsamer ist, wird im ersten Teil des Ventilhubes nur die Dampfgeschwindigkeit ansteigen, ohne dass der Volumenstrom reduziert wird. Danfoss VD.HC
6 Diagramm zur Ventilauslegung für Dampf (Fortsetzung) 1. Für Sattdampf Auslegungsdaten: Volumenstrom: 1000 kg/h Eingangsdruck absolut: 5 bar (500 kpa) - siehe gestrichelte inie - Der absolute Eintrittsdruck beträgt 500 kpa. 40 % von diesem Wert ergeben den kritischen Druckabfall von 200 kpa. Gehen Sie im unteren Diagramm zur Diagonale, die einem Druckabfall von 200 kpa entspricht (inie A-A). Im unteren Diagramm links den absoluten Eintrittsdruck an der unteren linken Skala (Punkt B) suchen und durch B eine Waagerechte ziehen, bis diese die Diagonale des Druckabfalls (A-A) in Punkt C schneidet. Von Punkt C aus eine senkrechte inie nach oben ziehen, bis diese die Waagerechte durch Punkt D (Massenstrom: 1000 kg/h) in Punkt E schneidet. Die nächste k VS -Diagonale über dieser inie ist die inie F-F, die einem k VS -Wert von 25 entspricht (Punkt E ). Falls die ideale Ventilgröße nicht verfügbar ist, sollte das nächstgrößere Ventil gewählt werden, um den geforderten Durchfluss sicherzustellen. Der Druckabfall über dem Ventil bei vorgegebenem Volumenstrom wird ermittelt, indem man zum Schnittpunkt der Massenstromlinie (1000 kg/h) mit der inie F-F geht und dort eine senkrechte inie nach unten zieht, bis diese in Punkt E auf die Waagerechte trifft, die dem Eintrittsdruck von 500 kpa entspricht (bei einer Druckabfall- Diagonalen von 70 kpa). Das entspricht nur 14 % des Eintrittsdrucks, d. h. ein brauchbares Regelverhalten wird erst erzielt, wenn das Ventil teilweise geschlossen ist. Das nächstkleinere Ventil mit einem k VS -Wert von 10 ist nicht ausreichend, da hier nur ein Massenstrom von 600 kg/h erreicht wird. Der maximale Durchfluss bei demselben Eintrittsdruck wird ermittelt, indem die Senkrechte C-E durch Punkt E verlängert wird, bis sie die inie F-F (k VS.Wert = 25) in Punkt E schneidet. An diesem Punkt wird dann der Durchflusswert (1700 kg/h) abgelesen. 2. Für überhitzten Dampf Auslegungsdaten: Volumenstrom: 500 kg/h Eingangsdruck absolut: 5 bar (500 kpa) Dampftemperatur: 190 C Die Vorgehensweise für überhitzten Dampf ist nahezu identisch wie bei Sattdampf, man benutzt lediglich die rechte Ordinate für den Volumenstrom. - siehe gepunktete inie - Wie zuvor die Diagonale des Druckabfalls suchen. Wie oben entspricht die inie A-A auch hier 40 % des absoluten Eintrittsdrucks von 500 kpa, d. h. dem Wert 200 kg/h Im unteren Diagramm links den Eingangsdruck 500 kpa suchen (Punkt B), eine Waagerechte nach links ziehen und die Sattdampftemperatur in Punkt G (150 C) ablesen. Die Differenz zwischen der Sattdampftemperatur und der Temperatur des überhitzten Dampfes beträgt: 190 C C = 40 C Bei der Überhitzungstemperatur 40 C eine Senkrechte nach oben bis zum Schnittpunkt mit der Diagonalen H-J ziehen. Eine Waagerechte von Punkt B nach rechts ziehen, bis sie die inie A-A in Punkt C schneidet. Vom Punkt C eine senkrechte inie nach oben ziehen, bis sie die Waagerechte durch Punkt J im Punkt K schneidet. K ist der Betriebspunkt. Die Waagerechte J-K zeigt den korrekten Durchfluss an. Die am nächsten liegende Diagonale darüber entspricht dem k VS -Wert 10 (Punkt K ). Eine Senkrechte, die vom Schnittpunkt der inie J-K mit der dem k VS -Wert 10 entsprechenden inie nach unten gezogen wird, schneidet in Punkt K die inie, die dem Eintrittsdruck von 500 kpa entspricht und zwar bei einer Diagonalen, die einen Druckabfall von ca. 150 kpa darstellt. Der Druckabfall von 150 kpa entspricht ca. 30 % des Eintrittsdrucks, wodurch ein (im Vergleich zum empfohlenen Verhältnis von 40 %) brauchbares Regelverhalten erzielt wird. 6 VD.HC.3.03 Danfoss
7 Abmessungen min. 150 min k H d n adapter 065Z7548 VFS 2 (DN 15-50) + AMV(E) 25, 35 (SU/SD) min. 150 min. 81 min. 118 k H 1 H 2 H 3 H 1 VFS 2 (DN 15-50) + AMV(E) 56 + Kupplung 065Z7551 DN H H 1 k d n Ventilgewicht mm (Anzahl) (kg) d n VFS 2 (DN ) + AMV(E) 55, 56 VFS 2 (DN ) + AMV(E) 65X VFS 2 (DN ) + AMV(E) 85, 86 DN H 1 H 2 H 3 k d n Ventilgewicht mm (Anzahl) (kg) Danfoss VD.HC
8 8 VD.HC.3.03 Danfoss DHS-SRMT/SI
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