Doppelflansch-Absperrklappe für den Einsatz in Wasserversorgungs- und Entsorgungssystemen
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- Hermann Linden
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1 Doppelflansch-Absperrklappe für den Einsatz in Wasserversorgungs- und Entsorgungssystemen Merkmale Einsatzmöglichkeiten Besonders geeignet für alle Anwendungen in der Wasserwirtschaft, für verschmutzte Fördermedien, Kühlwasserkreisläufe und dort, wo Doppelflanschklappen anlagentechnisch vorzusehen sind. Feuerlöschsysteme Seewasser Auch für Einsatz in Trinkwassersysteme mit zertifiziertem EPDM-Sitzring. Zulassungen: KIWA, KTW, WRC, PED/CE, FDA. Zul. Betr.-Überdruck (bar): 16 Temperatur ( C): -40 bis +120 Nennweite (mm): Flanschanschluss: PN 10/16 ASME 150 ISO, JIS, BS, API Die zentrisch angeordnete Klappenscheibe ermöglicht dichten Abschluss in beiden Durchflussrichtungen und durch ihre Formgebung hohe K v -Werte. Trockene, vom Medium unberührte Klappenwelle. Das Gehäuseinnere wird durch eine Kautschuk-Auskleidung geschützt, die bis über die Flansche reicht. Die erhöhte Anpressung des Sitzringes im Bereich der Wellendurchführungen schützt die Klappenwelle vor Mediumkontakt und verhindert den Durchtritt des Mediums durch den Klappenhals nach außen. Abdichtung von innen nach außen durch eine Primärdichtung (vorgespannter Druck des Sitzringes auf die Klappenscheibe im Bereich der Wellennaben) und eine Sekundärdichtung (definierte Anpressung des Sitzringes an die Klappenwelle im Bereich der Wellendurchführungen). Abdichtung von außen nach innen durch einen Schmutzabweiser, der das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in den Wellenbereich verhindert. Blasendichter Abschluss bei vollem Nenndruck. Die polierte Dichtleiste der Klappenscheibe stellt eine lange Standzeit der Armatur sicher. Kopfflansch entspr. ISO Doppelflansch-Ausführung mit Baulänge entspr. ISO 5752/4 Reihe 13 (kurz); Reihe 14 (lang) auf Anfrage Hervorragend geeignet für den Einsatz in sedimenthaltigen und verschmutzten Fördermedien. Geeignet sowohl für den Einsatz bei hohem Vakuum als auch für Drücke bis 16 bar bei blasendichtem Abschluss. Option: Glatte Flansche für den Anschluss an glasfaserverstärkte Kunststoffleitungen Emerson. All rights reserved. EBPJD-0031-DE-1406
2 runde Welle mit Passfeder mit Flachkant Draufsicht nur Lochkreisdurchmesser Kopfflansch- Bohrungen D kurz D lang Abmessungen in mm B D Oberes Wellenende Kopfflansch entspr. ISO 5211 Gew.(kg) ISO ISO ISO ISO Keysize Loch Loch ISO ISO A PN 10 PN 16 C [1] h9 kurz lang H YY Q F G K R Typ E J L P [2] ø Anzahl α kurz lang F F F F F x8 F x8 F x8 F x9 F x9 F x9 F (430) x12 F (455) (450) x12 F (537) (470) x12 F (628) (510) x14 F (854) (550) x14 F (1161) (630) x16 F (1370) (630) x16 F (1601) 1. Passfeder Breite x Höhe 2. Lochkreis ø 1. Maß B gibt das Maß für den Flansch-Außendurchmesser entspr. ISO 7005/2 an. Für 550: ISO Der vorgesehene Flanschanschluss muß bei der Bestellung angegeben werden. 3. Obige Abb. zeigt Figur 55, Die Flanschabmessungen und Klappengewichte variieren je nach Flanschanschluss. 5. Q ist das Sehnenmaß der Klappenscheibe am Anschlussflansch und ist für die Bewegungsfreiheit der Klappenscheibe beim Öffnen zu beachten. 6. ISO lang 700 auf Anfrage (DIN EN 558-1, Grundreihe 14). Nr Bezeichnung Nr Bezeichnung 1. Gehäuse 7. Wellenlager 2. Klappenscheibe 8. Verschlussstopfen 3. Sitzring 9. O-Ring 4. Klappenwelle 10. Sicherungsring 5. Klappenschraube 11. Wellendichtung 6. O-Ring 2
3 K v -Werte Stellwinkel Der K v Wert gibt den Durchfluss in m 3 /h Wasser von 5-30 C an, der bei einem Druckverlust von 1 bar durch die Armatur bei dem jeweiligen Stellwinkel hindurchgeht. Maximal zul. Momente an der Klappenwelle (Nm) Wellenwerkstoff * ** * Edelstahl ** C-Stahl 1. Die angegebenen max. zulässigen Momente gelten für Klappen Fig. 55 in Standardausführung. 2. ISO 5211/2 enthält eine Tabelle, in der die max. Drehmomente aufgelistet sind, die über bestimmte Kopfflanschgrößen übertragen werden können. Ist das maximal zu übertragende Drehmoment niedriger als das zulässige Moment an der Klappenwelle, bitten wir um Rücksprache. Dynamischer Moment-Faktor F T Stellwinkel Formel zur Ermittlung des dynamischen Momentes: T D = F T x ΔP T D = Dynamisches Moment (Nm) F T = Faktor des dynamischen Momentes (s. Tabelle) ΔP = Druckverlust über der Klappenscheibe bei einem gegebenen Klappenöffnungs winkel (bar) 2. Das errechnete dynamische Moment enthält alle auftretenden Reibungsverluste. 3. Das dynamische Moment tendiert dazu, die Klappe zu schließen. Antriebsauswahl Antriebsart Figur Hiweis Handhebel Fig Schneckenradgetriebe Fig. 455 Empfohlen ab 200 und größer Für andere vorzusehende Betätigungsarten bitten wir um Rücksprache. 3
4 Losbrechmomente (Nm) ΔP bar I* II* III* * Anwendungsfall I, II, III 1. Anwendungsfall I: Wasser, Seewasser, schmierfähige Kohlenwasserstoffe. Temperatur: 0-80 C. Betätigung mindestens einmal monatlich. Anwendungsfall II: Alle anderen schmierfähigen Anwendungen und schmierfähigen Gase. Anwendungsfall III: Nicht schmierfähige und trockene Fördermedien. 2. Bei der Antriebsauslegung ist die Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors nicht erforderlich. 3. Der Einfluss eines dynamischen Momentes ist in der Tabelle für die Losbrechmomente nicht berücksichtigt. 4. ISO 5211/2 enthält eine Tabelle, in der die max. Drehmomente aufgelistet sind, die über bestimmte Kopfflanschgrößen übertragen werden können. Ist das maximal zu übertragende Drehmoment niedriger als das Losbrechmoment, bitten wir um Rücksprache. Druck- und Temperatureinsatzgrenzen Scheibenwerkstofwerkstoff Gehäuse- Nennweiten Klappeneinbau Temperatur C Hin- Sitz-werkstoff W / EOL weis EPDM und EPDM A alle CI alle W / EOL 10 bar / 10 bar 1 EPDM und EPDM A alle DI alle W / EOL 16 bar / 16 bar 2 NBR alle CI alle W / EOL 10 bar / 10 bar 3 NBR alle DI alle W / EOL 16 bar / 16 bar 4 CI = Grauguß DI = Sphäroguß Druck/Temperatur-Tabelle Trim Nr
5 Werkstoffauswahl/Werkstoffspezifikation Werkstoffauswahl Gehäuse Klappenscheibe Sitzring Klappenwelle Trim-Nr. -Bereich Grauguss Sphäroguss EPDM C-Stahl Edelstahl NBR C-Stahl Edelstahl Grauguss Sphäroguss/CTD* EPDM C-Stahl Edelstahl NBR C-Stahl Edelstahl Grauguss NiAlBrz EPDM Edelstahl NBR Edelstahl EPDM-A Edelstahl Grauguss Edelstahl EPDM Edelstahl NBR Edelstahl EPDM-A Edelstahl Sphäroguss Sphäroguss EPDM C-Stahl Edelstahl NBR C-Stahl Edelstahl Sphäroguss Sphäroguss CTD* EPDM C-Stahl Edelstahl NBR C-Stahl Edelstahl Sphäroguss NiAlBrz EPDM Edelstahl NBR Edelstahl EPDM-A Edelstahl Sphäroguss Edelstahl EPDM Edelstahl NBR Edelstahl EPDM-A Edelstahl * = Epoxid beschichtet Werkstoffspezifikation Bezeichnung Werkstoff Kurzbezeichnung EN/DIN Werkstoff-Nr. Gehäuse Grauguss GJL-250 EN JS-1040 max. Druck 10 bar Sphäroguss GJS EN JS-1030 Klappenscheibe Sphäroguss GJS EN JS-1030 Sphäroguss CTD GJS EN JS-1030 CTD = Epoxid beschichtet NiAlBrz CuAl10Fe5Ni5 EN CC333G entspr. BS 1400 AB2 Edelstahl GX5CrNiMo EN Uranus (B6) G-X2NiCrMoCuN25-20 DIN Gussqualität (SEW 410) von Sitzring EPDM Compound Nr. MS 512 FDA zugelassen NBR Compound Nr. MS 511 FDA zugelassen EPDM-A Compound Nr. MS 526 KIWA/KTW zugelassen Klappenwelle Edelstahl X5CrNiMo EN mm X17CrNi16-2 EN mm C-Stahl C45-QT EN QT Klappenschraube Edelstahl X5CrNiMo EN mm X2CrNiMoN EN mm Schrauben O-Ring NBR Wellenlager Polyacetal Verschlussstopfen C-Stahl C45-QT EN QT O-Ring für Verschlussstopfen NBR Sicherungsring Federstahl entspr. DIN 472 Wellendichtung NBR/Stahl Passfeder Stahl entspr. DIN 6885; Emerson. All rights reserved. 5
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