Les contrôles de base sont un fournisseur de solutions de mesure depuis plus de 26 ans.
Dans les systèmes CVC actuels (chauffage, ventilation et climatisation), les déséquilibres hydrauliques se produisent souvent, conduisant à des problèmes de chauffage ou de refroidissement, de surchauffe ou de refroidissement excessive inégaux. Ces problèmes réduisent le confort intérieur, raccourcissent la durée de vie de l'équipement et entraînent des déchets d'énergie importants.
Lorsque les conditions de fonctionnement d'un système HVAC changent, des vannes de contrôle indépendantes de la pression peuvent être installées pour garantir que ces composants centraux reçoivent leurs débits conçus. Cela améliore l'efficacité opérationnelle du système d'eau HVAC et contribue à la construction d'économies d'énergie.
Caractéristiques
● En réglant les valeurs d'énergie, le système ajuste intelligemment la valve pour contrôler le débit et la différence de température, régulant ainsi la consommation d'énergie par unité de temps.
● Un contrôle efficace est obtenu par un gestionnaire de ΔT (différence de température).
● L'optimisation de la différence de température de la bobine de ventilateur (ΔT) améliore l'efficacité énergétique de la bobine de ventilateur.
● Des données sur la température moyenne, le débit et la consommation d'énergie peuvent être collectées.
● Les fonctions de suivi et de diagnostic permettent une meilleure maintenance du système.
● Le capteur d'écoulement ultrasonique précis est utilisé pour des mesures précises.
● Le capteur de température de haute précision PT1000 assure une mesure précise de la température.
● La stabilisation automatique de l'écoulement est obtenue pour un contrôle cohérent.
● Les caractéristiques égales de pourcentage d'écoulement garantissent une régulation précise du débit.
● L'installation intégrée simple réduit les coûts et prolonge la durée de vie.
● Le contrôle de débit direct avec une rétroaction en temps réel sur le débit réel est fourni.
● Le protocole de communication MODBUS RTU est utilisé pour l'intégration transparente.
Ce système intègre la technologie avancée et le contrôle intelligent pour optimiser les performances du CVC, améliorer l'efficacité énergétique et assurer un fonctionnement fiable.
Spécifications techniques
Paramètre de soupape | Diamètre | DN20~DN200 |
Milieu fluide | Eau | |
Température moyenne | 2℃~95℃ | |
Pression nominale | PN16 | |
Déteint de pression d'arrêt ΔPS | 600kpa | |
Caractéristiques de flux | Pourcentage égal | |
Taux de fuite | 0 fuite | |
Connexion de soupape | Fil ou bride | |
Installer | Installation verticale ou horizontale (ne doit pas être installée à l'envers) | |
Matériau de soupape | Matériau de carrosserie | Laiton (dn20-50) fonte en fonte (DN65-200) |
Matériau à billes de soupape | Acier inoxydable | |
Matériau d'arbre de soupape | Acier inoxydable | |
Matériaux d'étanchéité | Caoutchouc EPDM | |
Paramètres électriques | Tension de taux | AC 24V |
Consommation | 4.5VA~10VA | |
Méthode de réglage | Proportionnel | |
Couple de soupape | 6nm ~ 65 nm | |
Temps de coup complet | 45S~160S | |
Diplôme d'ouverture maximum |
90° | |
Signal de contrôle | 0~10V | |
Précision de contrôle de flux | ±5% | |
Stocker la température | 5℃~55℃ | |
Grade IP | IP54 | |
Humidité | <93%RH | |
Précision de mesure du débit | ±2% | |
Plage de température | 2℃~95℃ | |
Résolution de température | 0.1℃ | |
Capteur de température | PT1000 Platinum Resistance | |
Interface | RS485 | |
Protocole | Modbus rtu |
Dimensions globales
DN20-DN50 | ||||||
Diamètre DN (mm) | Gamme de flux (M3 / H) | Dimension | Hauteur Hmm) | largeur W (mm) | ||
Longueur | Fil D (pouce) | |||||
Soupape | Actuateur | |||||
DN20 | 0.5~2.5 | 191 | G3/4" | G3/4" | 125 | 108 |
DN25 | 1.0~5.0 | 222 | G1" | G1" | 140 | 108 |
DN32 | 1.5~7.5 | 214 | G1 1/4" | G1 1/4" | 155 | 108 |
DN40 | 2.0~10.0 | 222 | G1 1/2" | G1 1/2" | 170 | 108 |
DN50 | 5.0~25.0 | 245 | G2" | G2" | 185 | 160 |
Dimension DN65-DN200 | ||||||
Diamètre DN (mm) | Plage de débit (M3 / H) |
Longueur
|
Hauteur
|
Diamètre extérieur
|
B.C.D.
| Numéro d'hélice unique et thread n-m |
65 | 7~30 | 390 | 305 | 185 | 145 | 4-M18 |
80 | 10~40 | 415 | 320 | 200 | 160 | 8-M18 |
100 | 20~75 | 480 | 360 | 220 | 180 | 8-M18 |
125 | 30~115 | 504 | 390 | 250 | 210 | 8-M18 |
150 | 45~165 | 567 | 425 | 285 | 240 | 8-M22 |
200 | 75~300 | 812 | 865 | 340 | 295 | 12-M22 |