Vanne de régulation à manchon électrique

La vanne de régulation électrique à manchon est une vanne de contrôle de débit haute performance qui adopte une structure guidée par manchon


Réglage de haute précision : la conception poreuse du manchon permet d'obtenir des caractéristiques de débit linéaires/en pourcentage égal avec une précision de réglage de ± 1 % ;

Anti-vibration et résistance à l'usure : la structure de guidage réduit les vibrations du noyau de la vanne et convient aux différentiels de pression élevés (PN16-PN40) et aux fluides contenant des particules ;

Faible fuite : fuite du joint métallique ≤ 0,01 %, le joint souple peut atteindre le niveau VI ;

Conception modulaire : peut remplacer rapidement le noyau/manchon de valve, adapté à différentes conditions de travail (-200 ℃~+550 ℃).


Largement utilisé pour un contrôle précis du débit dans des conditions de travail difficiles telles que les industries pétrolières et chimiques.

  • Faible niveau sonore et anti-cavitation
  • Longue durée de vie et résistance à l'usure
  • Maintenir la commodité
  • Interchangeabilité modulaire
  • Haute stabilité
Faible niveau sonore et anti-cavitation
  • 01
    Optimisation des canaux
    La structure du manchon à cage disperse l’énergie du fluide, réduit les effets de turbulence et de cavitation et réduit le bruit d’environ 10 dB par rapport aux vannes ordinaires.
Longue durée de vie et résistance à l'usure
  • 01
    Conception anti-érosion
    La fenêtre poreuse du manchon disperse l’impact du fluide, sépare le noyau de la valve de la surface d’étanchéité et réduit l’érosion directe du fluide.
  • 02
    Résistance aux intempéries du matériau
    adapté à une large plage de températures (-200 °C~+550 °C), fuite de joint dur en métal ≤ Grade IV, le joint souple peut atteindre le grade VI.
Maintenir la commodité
  • 01
    Conception de maintenance en ligne
    Lors du démontage du manchon ou du noyau de la vanne, il n’est pas nécessaire de retirer le corps de la valve de la canalisation, ce qui réduit considérablement le temps d’entretien.
  • 02
    Structure simple et fiable
    Les composants sont assemblés sans connexions filetées (comme les sièges de soupape à enclos auto-centrants), réduisant la complexité du démontage et de l’assemblage.
Interchangeabilité modulaire
  • 01
    Adaptation flexible aux conditions de travail
    Remplacez simplement le manchon pour modifier les caractéristiques du débit (linéaire/pourcentage égal) ou capacité de débit (Valeur CV), sans qu’il soit nécessaire de remplacer globalement la valve.
  • 02
    Composants standardisés
    Le siège de soupape, le noyau de soupape, etc. adoptent une structure encliquetable, facile à démonter et présentant une forte universalité.
Haute stabilité
  • 01
    Conception d’équilibre axial
    Le clapet de vanne est équipé d’un trou d’équilibrage pour contrecarrer efficacement la force du fluide, éliminer le phénomène d’inversion de force déséquilibrée et éviter l’oscillation du noyau de vanne.
  • 02
    Optimisation de la structure de guidage
    Le manchon et le noyau de valve sont guidés sur une large zone pour améliorer la résistance aux vibrations, adapté aux conditions de pression différentielle élevée. (tel que PN16-PN40).
Matériaux des composants principaux

Corps de vanne et siège de vanne

valve disque

valve tige

Fonte ductile H200

brass

acier inoxydable

Spécifications et dimensions de performances
  • Pression nominale PN
    1.6/2.5/4.0/6.4/10.0
  • Shell F
    P x 1.5
  • Pression d'étanchéité
    P x 1.1
  • Moyen
    Eau, vapeur, produits pétroliers
  • Température (℃)
    Pas de chauffage d’appoint -10 °C~+60 °C/Chauffage d’appoint -35 °C~+60 °C/Type X antidéflagrant -10 °C~+40 °C

Diamètre nominal DN (mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

PN1.6/4.0MPa

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

PN6.3/10.0MPa

230

230

260

260

300

340

380

430

500

550

650

A

460

460

460

460

460

530

530

530

630

630

630

B

230

230

230

230

230

230

230

230

260

260

260

D

225

225

225

225

225

255

255

255

310

310

310

R

177

177

177

177

277

177

177

177

226

226

226

H1

PN6.3/10.0MPa

126

126

234

157

267

199

214

229

263

293

358

PN1.6/4.0MPa

138

138

142

165

287

204

219

240

280

300

364

H6

PN1.6/4.0MPa

142

142

154

177

287

226

241

256

290

320

385

PN6.3/10.0MPa

154

152

162

185

207

231

246

267

307

327

391

H2

490

490

490

490

490

540

540

540

625

625

628

H3

373

373

495

495

495

700

700

700

725

725

725

H4

459

459

159

459

459

520

520

520

570

540

570

n-d

PN1.6/4.0MPa

43

48

57

66

66

92

92

120

134

156

199

PN6.3/10.0MPa

49

54

61

70

70

97

97

125

138

163

206

Poids (kg)

PN1.6/4.0MPa

10

12

15

17

17

34

34

54

76

79

100

PN6.3/10.0MPa

13

16

19

26

26

43

43

85

120

125

150

Remarque : 1. Le poids indiqué dans le tableau concerne l'actionneur de type PSL utilisé.

2. La bride du corps de vanne et la distance entre les faces d'extrémité de la bride peuvent être fabriquées selon les normes spécifiées par l'utilisateur. Par exemple, ANSI, JIS, DIN et autres normes.

Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour plus de détails, veuillez consulter le service commercial de l'entreprise.

Application de la vanne
  • Transport pétrolier et gazier

    Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

  • Contrôle des matières premières chimiques

    Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

  • Pipeline de vapeur à haute température dans le système électrique

    Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

  • Autres industries

    Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.

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