Serie TB | Temperatur-kontrollableiter

Kondensatableiter Serie TB | Temperatur-kontrollableiter TB7N-SR

Kondensatableiter Serie TB | Temperatur-kontrollableiter

TB7N-SR

  • SCCV-System
  • Edelstahl
  • Geeignet für Kondensat-
    rückspeisung
  • Horizontaler Einbau
  • Vertikaler Einbau
  • Bypass-Funktion
  • Automatische Entlüftung
    • Option
      - Kundenspezifischer Flansch

    Kondensatableiter Serie TB | Temperatur-kontrollableiter TB7N-SR

    Eigenschaften/
    Anwendungen

    Eigenschaften

    • Kesselstein lässt sich 10-mal schneller entfernen als bei herkömmlichen Modellen.

      Eine Demontage vor der Reinigung ist nicht länger erforderlich. Kesselstein wird durch einfaches Drehen eines Griffs unmittelbar entfernt, ohne dass der Dampfstrom unterbrochen werden muss. Pro Ableiter dauert dies nur etwa 3 Minuten.

    • Beseitigung von Kesselstein aus dem Strömungskanal

      Im Strömungskanal (Einlass- und Auslassöffnung des Ventils) von Temperaturkontrollableiter lagern sich große Mengen Kesselstein ab. Die Entfernung von Kesselstein erfolgt unterhalb der Ventilöffnung, sodass eine vollständige Entfernung des Kesselsteins möglich ist.

    • Vorbeugende Maßnahmen zur Gewährleistung der Schließfunktion

      Dieses Produkt ermöglicht das effiziente, regelmäßige Entfernen von Kesselstein. Regelmäßiges Entfernen verhindert die Beeinträchtigung der Schließfunktion durch Kesselstein.

    • Überragende Langlebigkeit

      Das MIYAWAKI SCCV-System (Self Closing and Centering Valve, selbstschließendes und selbstzentrierendes Ventilsystem) zeichnet sich dank der reduzierten Schließkräfte durch eine wesentlich höhere Lebensdauer aus
      Das frei drehende Ventil sitzt selbst unter den extremen Bedingungen, die bei Hochdruckanwendungen herrschen, stets optimal in der Ventilführung, da es durch den Kondensatstrom zentriert und geführt wird. Diese Konstruktion verringert die Beanspruchung und damit den Verschleiß der Ventilkomponenten deutlich.

    TB-scale_de
     

    Typische Anwendungen

    Geeignet für Dampfhauptleitungen, Dampfbegleitheizungen und andere vergleichbare Anwendungen.

    Abmessungen/
    Gewicht

    Abmessungen/Gewicht

     

    Gewindemuffe/Schweißmuffe

    TB-SR_Rc.png
    Nennweite Abmessungen (mm) Gewicht 
    L H1 H2 W (kg)
    1/2” 70 82 54 56 1,0
    3/4” 80 1,1
    1” 1,2

     

     

    Flansch

    TB-SR_FF.png

     

    JIS,ASME 

    Nennweite Abmessungen (mm) Gewicht (kg)
    L H1 H2 W JIS(FF,RF) JIS(RF) ASME/JPI(RF)
    10K,16K 20K 30K 150lb 300lb
    1/2” 145 82 54 56

    2,5

    2,6 2,7 2,1 2,6
    3/4” 2,9 3,0 3,1 2,6 3,5
    1” 4,0 4,2 4,3 3,3 4,3

     

    DIN PN40

    Nennweite Abmessungen (mm)

    Gewicht 

    L H1 H2 W (kg)
    DN15 150 82 54 56 2,7
    DN20 3,5
    DN25 160 4,1

    * Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
    * Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.

    Spezifikationen

    Modell Anschluss

    Max.
    Betriebsdruck

    Max.
    Differenzdruck

    Max.
    Betriebstemperatur

    Einstellbereich

    Standardeinstellung

    Gehäusematerial

    Typ Nennweite

    (bar)

     (bar)

    (℃)

    (℃) (℃)
    TB7N-SR

    Gewindemuffe
    Rc , NPT

    1/2”

    21

    21 230 50 - 200

    100

    (bei 10 bar)

    Geschmiedeter Stahl
    A105

    3/4”
    1”
    TB7NF-SR

    Flansch
    FF, RF

    1/2”
    3/4”
    1”
    TB7NW-SR

    Schweißmuffe

    1/2”
    3/4”
    1”

    * Horizontale und vertikale Verrohrung möglich. Durch eine abwärts gerichtete Neigung wird gewährleistet, dass das Kondensat leicht in den Kondensatableiter laufen kann.

    * Die werkseitig eingestellte Standardtemperatur kann geändert werden. Bitte geben Sie Betriebsdruck und Solltemperatur an.

    * Informationen zum Anpassen der Solltemperatur finden Sie in der Installationsanleitung.

    Ableitungskapazität

    TB7N_de.jpg
     

    ● ⊿t ist die Differenz zwischen der Temperatur eines Temperaturkontrollableiters beim ersten Öffnen des Ventils und der Temperatur des Kondensats.●

     Der Temperaturunterschied (⊿t) beim ersten Durchfluss von Luft ist groß und deutet darauf hin, dass auch die Durchflussmenge zunehmen wird. 

     

    * Kurve 1 zeigt die maximale Kapazität des Ableiters bei der Ableitung von kaltem Kondensat.

    ** Kurve 2 zeigt die maximale Kapazität des Ableiters bei der Ableitung von warmem Kondensat mit einer Temperatur von 10 °C unter der Solltemperatur des Ableiters.

    Verfahren zur Entfernung von Kesselstein

    [TB9N-SR Beispiel]

    TB-SR-ex1_de

    Eigenschaften

    • Kesselstein lässt sich 10-mal schneller entfernen als bei herkömmlichen Modellen.

      Eine Demontage vor der Reinigung ist nicht länger erforderlich. Kesselstein wird durch einfaches Drehen eines Griffs unmittelbar entfernt, ohne dass der Dampfstrom unterbrochen werden muss. Pro Ableiter dauert dies nur etwa 3 Minuten.

    • Beseitigung von Kesselstein aus dem Strömungskanal

      Im Strömungskanal (Einlass- und Auslassöffnung des Ventils) von Temperaturkontrollableiter lagern sich große Mengen Kesselstein ab. Die Entfernung von Kesselstein erfolgt unterhalb der Ventilöffnung, sodass eine vollständige Entfernung des Kesselsteins möglich ist.

    • Vorbeugende Maßnahmen zur Gewährleistung der Schließfunktion

      Dieses Produkt ermöglicht das effiziente, regelmäßige Entfernen von Kesselstein. Regelmäßiges Entfernen verhindert die Beeinträchtigung der Schließfunktion durch Kesselstein.

    • Überragende Langlebigkeit

      Das MIYAWAKI SCCV-System (Self Closing and Centering Valve, selbstschließendes und selbstzentrierendes Ventilsystem) zeichnet sich dank der reduzierten Schließkräfte durch eine wesentlich höhere Lebensdauer aus
      Das frei drehende Ventil sitzt selbst unter den extremen Bedingungen, die bei Hochdruckanwendungen herrschen, stets optimal in der Ventilführung, da es durch den Kondensatstrom zentriert und geführt wird. Diese Konstruktion verringert die Beanspruchung und damit den Verschleiß der Ventilkomponenten deutlich.

    TB-scale_de
     

    Typische Anwendungen

    Geeignet für Dampfhauptleitungen, Dampfbegleitheizungen und andere vergleichbare Anwendungen.

    Abmessungen/Gewicht

     

    Gewindemuffe/Schweißmuffe

    TB-SR_Rc.png
    Nennweite Abmessungen (mm) Gewicht 
    L H1 H2 W (kg)
    1/2” 70 82 54 56 1,0
    3/4” 80 1,1
    1” 1,2

     

     

    Flansch

    TB-SR_FF.png

     

    JIS,ASME 

    Nennweite Abmessungen (mm) Gewicht (kg)
    L H1 H2 W JIS(FF,RF) JIS(RF) ASME/JPI(RF)
    10K,16K 20K 30K 150lb 300lb
    1/2” 145 82 54 56

    2,5

    2,6 2,7 2,1 2,6
    3/4” 2,9 3,0 3,1 2,6 3,5
    1” 4,0 4,2 4,3 3,3 4,3

     

    DIN PN40

    Nennweite Abmessungen (mm)

    Gewicht 

    L H1 H2 W (kg)
    DN15 150 82 54 56 2,7
    DN20 3,5
    DN25 160 4,1

    * Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
    * Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.

    Modell Anschluss

    Max.
    Betriebsdruck

    Max.
    Differenzdruck

    Max.
    Betriebstemperatur

    Einstellbereich

    Standardeinstellung

    Gehäusematerial

    Typ Nennweite

    (bar)

     (bar)

    (℃)

    (℃) (℃)
    TB7N-SR

    Gewindemuffe
    Rc , NPT

    1/2”

    21

    21 230 50 - 200

    100

    (bei 10 bar)

    Geschmiedeter Stahl
    A105

    3/4”
    1”
    TB7NF-SR

    Flansch
    FF, RF

    1/2”
    3/4”
    1”
    TB7NW-SR

    Schweißmuffe

    1/2”
    3/4”
    1”

    * Horizontale und vertikale Verrohrung möglich. Durch eine abwärts gerichtete Neigung wird gewährleistet, dass das Kondensat leicht in den Kondensatableiter laufen kann.

    * Die werkseitig eingestellte Standardtemperatur kann geändert werden. Bitte geben Sie Betriebsdruck und Solltemperatur an.

    * Informationen zum Anpassen der Solltemperatur finden Sie in der Installationsanleitung.

    TB7N_de.jpg
     

    ● ⊿t ist die Differenz zwischen der Temperatur eines Temperaturkontrollableiters beim ersten Öffnen des Ventils und der Temperatur des Kondensats.●

     Der Temperaturunterschied (⊿t) beim ersten Durchfluss von Luft ist groß und deutet darauf hin, dass auch die Durchflussmenge zunehmen wird. 

     

    * Kurve 1 zeigt die maximale Kapazität des Ableiters bei der Ableitung von kaltem Kondensat.

    ** Kurve 2 zeigt die maximale Kapazität des Ableiters bei der Ableitung von warmem Kondensat mit einer Temperatur von 10 °C unter der Solltemperatur des Ableiters.

    [TB9N-SR Beispiel]

    TB-SR-ex1_de

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