Seria TB | Odwadniacze bimetaliczne z regulacją temperatury

Odwadniacze pary Seria TB | Odwadniacze bimetaliczne z regulacją temperatury
TB7N

Funkcje/zastosowania
Cechy produktu
Całkowita szczelność pary
W odwadniaczu z regulacją temperatury wykorzystywane jest zjawisko regulacji przechłodzenia kondensatu. W ten sposób utrzymywany jest określony poziom kondensatu w odwadniaczu. Mechanizm ten zapewnia idealną szczelność i z powodzeniem zapobiega utracie pary podczas pracy instalacji.
Wyjątkowa trwałość
System MIYAWAKI SCCV (zawór samozamykający i centrujący) ma większą trwałość dzięki delikatnemu zamykaniu podczas pracy.
Składa się ze swobodnie obracającego się zaworu, który jest centrowany i prowadzony przepływem kondensatu, dzięki czemu jest idealnie dopasowany do gniazda zaworu, nawet w ekstremalnych warunkach zastosowań wysokociśnieniowych. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie i erozję komponentów zaworu. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie i erozję komponentów zaworu.
Szybki rozruch
Szybko odprowadza początkowy zimny kondensat i powietrze.
Pełni także funkcję odpowietrznika.Efekt oszczędności energii
Znaczny efekt oszczędności energii można uzyskać poprzez kontrolę temperatury odprowadzanego kondensatu. Odwadniacz ten znacznie zmniejsza zużycie pary, zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie ciepło jawne kondensatu może być wykorzystane do ogrzewania.
Opcjonalnie: zawór wydmuchowy
Dostępne są również wersje z zaworem wydmuchowym do usuwania zanieczyszczeń i kamienia z rurociągów bez konieczności demontażu odwadniacza.
Zawór wydmuchowy można zamówić, podając oznaczenia TB7BN-C lub TB7BN-R.
● Wybrać TB7BN-C w przypadku ciśnień do 0,98MPa (142psig)
● Wybrać TB7BN-C w przypadku ciśnień do 2,1MPa (305psig)
Typowe zastosowania
Odpowiednie do głównych linii parowych, śledzenia przepływu pary, ogrzewania zbiorników, podgrzewaczy i podobnych zastosowań.
Wymiary/masa
Wymiary/masa
Gwintowane / Gniazdo do spawania

Wielkość | Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 |
3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 |
Kołnierzowe

JIS,ASME
Wielkość | Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa (kg) | Masa (lb) | ||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | JIS(FF,RF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | |||||
10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | 10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | |||||||||
1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 |
2,4 |
2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.5 |
3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 7.5 | ||||||
1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 7.0 | 9.2 |
DIN PN40
Wielkość |
Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 |
*Dostosowane wymiary powierzchni czołowej na zamówienie.
*W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą MIYAWAKI.
Parametry techniczne
Model | Przyłącze | Maks. ciśnienie robocze |
Maks. robocza różnica ciśnień |
Maks. temperatura robocza |
Zakres regulacji |
Standardowa temperatura zadana |
Materiał korpusu |
||||||
Typ | Wielkość |
PMO (MPa) |
PMO (psig) |
(MPa) | (psig) |
TMO (℃) |
TMO (℉) |
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | ||
TB7N |
Gwintowane Rc,NPT |
1/2” |
2,1 |
305 | 2,1 | 305 | 350 | 662 | 50 - 200 | 122 - 392 | 100 (przy1,0MPa) |
212 (przy 145psig) |
Stal kuta A105 |
3/4” | |||||||||||||
1” | |||||||||||||
TB7NF |
Kołnierzowe FF,RF |
1/2” | |||||||||||
3/4” | |||||||||||||
1” | |||||||||||||
TB7NW |
Gniazdo do spawania SW |
1/2” | |||||||||||
3/4” | |||||||||||||
1” |
● Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMA): 4,0MPa (580psig) PMA to ciśnienie, które jest tolerowane przez części odporne na ciśnienie (korpus).
● Maksymalna dopuszczalna temperatura (TMA): 400℃ (752℉) TMA to temperatura, która jest tolerowana przez części odporne na ciśnienie (korpus).
● Min. robocza różnica ciśnień (⊿PMN): 0,01MPa (1.5psig) ⊿PMN to minimalna robocza różnica ciśnień między wlotem a wylotem odwadniacza.
* Możliwa jest zmiana standardowej temperatury ustawionej fabrycznie. Należy podać ciśnienie robocze i ustawioną temperaturę.
* W instrukcji montażu znajdują się informacje dotyczące regulacji ustawionej temperatury.
Wydajność
● ⊿t to różnica pomiędzy temperaturą odwadniacza z regulacją temperatury przy pierwszym otwarciu zaworu a temperaturą kondensatu.
Różnica temperatur (⊿t) po początkowym przejściu powietrza jest duża i wskazuje, że natężenie przepływu również wzrośnie.
* Krzywa 1 przedstawia maksymalną pojemność odwadniacza podczas odprowadzania zimnego kondensatu.
** Krzywa 2 przedstawia maksymalną wydajność odwadniacza podczas odprowadzania gorącego kondensatu o temperaturze o 10°C (18°F) niższej od ustawionej temperatury odwadniacza.
Installation Examples
Cechy produktu
Całkowita szczelność pary
W odwadniaczu z regulacją temperatury wykorzystywane jest zjawisko regulacji przechłodzenia kondensatu. W ten sposób utrzymywany jest określony poziom kondensatu w odwadniaczu. Mechanizm ten zapewnia idealną szczelność i z powodzeniem zapobiega utracie pary podczas pracy instalacji.
Wyjątkowa trwałość
System MIYAWAKI SCCV (zawór samozamykający i centrujący) ma większą trwałość dzięki delikatnemu zamykaniu podczas pracy.
Składa się ze swobodnie obracającego się zaworu, który jest centrowany i prowadzony przepływem kondensatu, dzięki czemu jest idealnie dopasowany do gniazda zaworu, nawet w ekstremalnych warunkach zastosowań wysokociśnieniowych. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie i erozję komponentów zaworu. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie i erozję komponentów zaworu.
Szybki rozruch
Szybko odprowadza początkowy zimny kondensat i powietrze.
Pełni także funkcję odpowietrznika.Efekt oszczędności energii
Znaczny efekt oszczędności energii można uzyskać poprzez kontrolę temperatury odprowadzanego kondensatu. Odwadniacz ten znacznie zmniejsza zużycie pary, zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie ciepło jawne kondensatu może być wykorzystane do ogrzewania.
Opcjonalnie: zawór wydmuchowy
Dostępne są również wersje z zaworem wydmuchowym do usuwania zanieczyszczeń i kamienia z rurociągów bez konieczności demontażu odwadniacza.
Zawór wydmuchowy można zamówić, podając oznaczenia TB7BN-C lub TB7BN-R.
● Wybrać TB7BN-C w przypadku ciśnień do 0,98MPa (142psig)
● Wybrać TB7BN-C w przypadku ciśnień do 2,1MPa (305psig)
Typowe zastosowania
Odpowiednie do głównych linii parowych, śledzenia przepływu pary, ogrzewania zbiorników, podgrzewaczy i podobnych zastosowań.
Wymiary/masa
Gwintowane / Gniazdo do spawania

Wielkość | Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 |
3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 |
Kołnierzowe

JIS,ASME
Wielkość | Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa (kg) | Masa (lb) | ||||||||||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | JIS(FF,RF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | |||||
10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | 10K,16K | 20K | 30K | 150lb | 300lb | |||||||||
1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 |
2,4 |
2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.5 |
3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 7.5 | ||||||
1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 7.0 | 9.2 |
DIN PN40
Wielkość |
Wymiary (mm) | Wymiary (in) | Masa | |||||||
L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 |
DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 |
*Dostosowane wymiary powierzchni czołowej na zamówienie.
*W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą MIYAWAKI.
Model | Przyłącze | Maks. ciśnienie robocze |
Maks. robocza różnica ciśnień |
Maks. temperatura robocza |
Zakres regulacji |
Standardowa temperatura zadana |
Materiał korpusu |
||||||
Typ | Wielkość |
PMO (MPa) |
PMO (psig) |
(MPa) | (psig) |
TMO (℃) |
TMO (℉) |
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | ||
TB7N |
Gwintowane Rc,NPT |
1/2” |
2,1 |
305 | 2,1 | 305 | 350 | 662 | 50 - 200 | 122 - 392 | 100 (przy1,0MPa) |
212 (przy 145psig) |
Stal kuta A105 |
3/4” | |||||||||||||
1” | |||||||||||||
TB7NF |
Kołnierzowe FF,RF |
1/2” | |||||||||||
3/4” | |||||||||||||
1” | |||||||||||||
TB7NW |
Gniazdo do spawania SW |
1/2” | |||||||||||
3/4” | |||||||||||||
1” |
● Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMA): 4,0MPa (580psig) PMA to ciśnienie, które jest tolerowane przez części odporne na ciśnienie (korpus).
● Maksymalna dopuszczalna temperatura (TMA): 400℃ (752℉) TMA to temperatura, która jest tolerowana przez części odporne na ciśnienie (korpus).
● Min. robocza różnica ciśnień (⊿PMN): 0,01MPa (1.5psig) ⊿PMN to minimalna robocza różnica ciśnień między wlotem a wylotem odwadniacza.
* Możliwa jest zmiana standardowej temperatury ustawionej fabrycznie. Należy podać ciśnienie robocze i ustawioną temperaturę.
* W instrukcji montażu znajdują się informacje dotyczące regulacji ustawionej temperatury.
● ⊿t to różnica pomiędzy temperaturą odwadniacza z regulacją temperatury przy pierwszym otwarciu zaworu a temperaturą kondensatu.
Różnica temperatur (⊿t) po początkowym przejściu powietrza jest duża i wskazuje, że natężenie przepływu również wzrośnie.
* Krzywa 1 przedstawia maksymalną pojemność odwadniacza podczas odprowadzania zimnego kondensatu.
** Krzywa 2 przedstawia maksymalną wydajność odwadniacza podczas odprowadzania gorącego kondensatu o temperaturze o 10°C (18°F) niższej od ustawionej temperatury odwadniacza.