Skip to content
Прямого действияВнешнее измерениеДистанционное управлениеПар

Ёситакэ Yoshitake GDK-2000 Редукционный клапан для пара, редуцирование 10:1

Редукционный клапан прямого действия Ёситакэ Yoshitake GDK-2000 для пара. Корпус из ковкого чугуна, дистанционное управление, степень редуцирования 10:1.

Ёситакэ Yoshitake GDK-2000 Редукционный клапан для пара, редуцирование 10:1

Редукционный клапан Ёситакэ Yoshitake GDK-2000 прямого действия предназначен для паровых систем. Он отличается простой, но прочной конструкцией с минимальным количеством подвижных частей. Сферический главный клапан обеспечивает превосходную герметичность, значительно снижая утечки по седлу (соответствует классу ANSI IV). Диафрагма большого размера гарантирует высокий коэффициент пропускной способности (Cv) и отличную управляемость при колебаниях нагрузки. Кроме того, дистанционное управление упрощает регулировку и обеспечивает широкий диапазон настройки давления.

Технические характеристики

ХарактеристикаЗначение
Рабочая средаПар
Метод измерения пониженного давленияВнешнее измерение
Входное давление0,1–2,0 МПа / 0,1–1,0 МПа
Пониженное давление0,05–1,4 МПа / 0,05–0,9 МПа (не более 90% от входного давления)
Управляющее давление воздухаСм. график зависимости настроечного давления от управляющего
Минимальный перепад давления0,05 МПа
Максимальный коэффициент редуцирования10:1
Максимальная температура220 °C
Утечка по седлу клапанаНе более 0,01% от номинального расхода
Материал (Корпус)Ковкий чугун
Материал (Клапан)Нержавеющая сталь
Материал (Седло клапана)Нержавеющая сталь
Материал (Мембрана)Нержавеющая сталь
Импульсная трубкаМедная трубка φ 8-2 м
ПрисоединениеРезьбовое JIS Rc, фланцевое JIS 20K RF, фланцевое JIS 10K FF

INFO

Внешнее измерение является стандартным. При установке редукционного клапана обязательно подключите прилагаемую импульсную трубку и фитинг. Если импульсная трубка не подключена, клапан не будет работать. Возможна поставка с фланцами по стандартам ASME или EN.

Габаритные размеры и масса

Резьбовое исполнение

Номинальный размерdLH1HAМасса (кг)
15ARc 1/21507424420012,4
20ARc 3/41507424420012,4
25ARc 11607625122616,4
32ARc 1-1/41809028222619,9
40ARc 1-1/21809028222619,9
50ARc 223010331927630,5

INFO

Возможна поставка с резьбой NPT.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 размеры резьбового исполнения

Фланцевое исполнение

Номинальный размерLH1HAМасса (кг)
15A146 (142)7424420013,9 (13,7)
20A146 (142)7424420014,4 (14,2)
25A156 (152)7625122619,2 (18,8)
32A176 (172)9028222622,4 (22,0)
40A196 (192)9028222622,9 (22,5)
50A222 (218)10331927633,5 (33,5)
65A282 (278)12237335261,8 (61,5)
80A302 (294)13539935269,1 (66,9)

INFO

Значения в скобках соответствуют размерам и массе фланцев JIS 10K FF. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о других спецификациях.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 размеры фланцевого исполнения

Выбор технических характеристик

Пожалуйста, обратитесь к графику выбора, чтобы выбрать наиболее подходящий редукционный клапан. Найдите точку пересечения входного давления (P1) и пониженного давления (P2). Если точка пересечения находится в диапазоне (A), снижайте давление в два этапа. Диапазон (B) — регулируемый диапазон. В диапазоне (C) максимальная производительность не может быть достигнута. При двухступенчатом редуцировании давления максимально увеличьте расстояние между клапанами (не менее 3 м).

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график выбора технических характеристик

Выбор номинального размера

При выборе номинального размера установите расход на уровне 80–90% от номинального, учитывая потери давления и тепла на запорном клапане, фильтре и т. д., которые будут использоваться до или после редукционного клапана. Чтобы редукционный клапан демонстрировал максимальную пропускную способность, не выбирайте малый диаметр трубопровода в качестве меры противодействия сопротивлению трубопровода.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график выбора номинального размера

При выборе номинального размера редукционного клапана, для которого входное давление (P1), пониженное давление (P2) и расход составляют 0,6 МПа, 0,4 МПа и 600 кг/ч соответственно, сначала найдите точку пересечения (a) входного давления 0,6 МПа и пониженного давления 0,4 МПа. Опуститесь вертикально вниз от этой точки пересечения, чтобы найти точку пересечения (b) с расходом 600 кг/ч. Поскольку точка пересечения (b) находится между номинальными размерами 20A и 25A, выберите больший из них, 25A. Установите коэффициент запаса 80–90%.

Характеристические графики

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график расходной характеристики

На этом графике показано изменение пониженного давления, когда входное давление 1,75 МПа изменяется в диапазоне от 0,2 МПа до 2,0 МПа, а пониженное давление установлено на 0,14 МПа.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график характеристики давления

График зависимости настроечного давления от управляющего давления воздуха

В основном, зависимость настроечного давления от управляющего давления воздуха показана на графике выше. Настроечное давление может незначительно отличаться в зависимости от рабочих условий. При фактическом использовании отрегулируйте управляющее давление воздуха так, чтобы оно соответствовало необходимому настроечному давлению.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график управляющего давления воздуха 1

На этом графике показано изменение пониженного давления, когда входное давление 1,4 МПа изменяется в диапазоне от 0,2 МПа до 1,4 МПа, а пониженное давление установлено на 0,14 МПа.

Ёситакэ Yoshitake (Yoshitake) GDK-2000 график управляющего давления воздуха 2

Как пользоваться графиком (GDK-2000)

При номинальном размере 25A, входном давлении (P1) 1,0 МПа и пониженном давлении (P2) 0,2 МПа управляющее давление воздуха рассчитывается следующим образом: Поднимитесь вертикально от перепада давления (∆P) до и после редукционного клапана (1,0 МПа – 0,2 МПа = 0,8 МПа), чтобы найти точку пересечения (a) с номинальным размером 25A. Рассчитайте ΔPa [управляющее давление воздуха (Pa) – настроечное давление (P2)] = 0,037 МПа, проведя горизонтальную линию влево от точки пересечения (a). Таким образом, управляющее давление воздуха составит: (Pa) = ∆Pa + P2 = 0,037 + 0,2 = 0,237 МПа.