Регулятор давления газа РДУК2-50Н(В), РДУК2-100Н(В), РДУК2-200Н(В), РДУК-200М

Регулятор давления газа РДУК-200М, РДУК2Н(В)-50, РДУК2Н(В)-100, РДУК2Н(В)-200
Регулятор давления газа  РДУК-200М, РДУК2Н(В)-50, РДУК2Н(В)-100, РДУК2Н(В)-200  применяется для преобразования давления газа и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор давления РДУК предназначен для систем газоснабжения бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Технические характеристики регуляторов РДУК

Тип регулятора

Рабочее давление

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Вход Р1, МПа

Выход Р2, кПа

РДУК2-50Н/35

0,6

0,6–60

230×320×300

45

РДУК2-50В/35,

1,2

60–600

230×320×300

45

РДУК2-100Н/50

1,2

0,5–60

350×560×450

80

РДУК2-100В/50,

1,2

60–600

350×560×450

80

РДУК2-100Н/70

1,2

0,5–60

350×560×450

80

РДУК2-100В/70

1,2

60–600

350×560×450

80

РДУК-200МН/105

1,2

0,5–60

610×710×680

300

РДУК-200МВ/105

1,2

60–600

610×710×680

300

РДУК-200МН/140

1,2

0,5–60

610×710×680

300

РДУК-200МВ/140

1,2

60–600

610×710×680

300

РДУК2-200Н/105

1,2

0,5–60

600×650×690

300

РДУК2-200В/105

1,2

60–600

600×650×690

300

РДУК2-200Н/140

0,6

0,5–60

600×650×690

300

РДУК2-200В/140

1,2

60–600

600×650×690

300

Примечания:

Первая цифра после буквенного обозначения типа регулятора — диаметр присоединительного патрубка Ду, мм, вторая — диаметр седла клапана, мм.

Максимальная пропускная способность регуляторов РДУК2 приведена на рис. 3–7, где Р1, Р2 — соответственно входное и выходное давление, кг/см².

Устройство и принцип работы

Регулятор давления РДУК2 состоит из двух основных механизмов:

регулятор управления КН2, который является командным прибором,

регулирующий клапан, являющийся исполнительным механизмом.

Принцип работы РДУК2, заключеный в использовании энергии проходящей среды, заклячается в следующих этапах:

газ входного давления, помимо основного клапана, поступает через фильтр на малый клапан регулятора управлени,

затем по соединительной трубке через демпфирующий дроссель газ поступает под мембрану регулирующего клапана,

сброс газа в газопровод  осуществляется за регулятором давления через сбросной дроссель.

На мембраны регулирующего клапана и регулятора управления по соединительным трубкам подается выходное давление газа. Так как газ обладает непрерывным потоком, то давление перед сбросным дросселем, а следовательно и под мембраной регулирующего клапана, всегда будет обладать показателем давления выше, чем показатель выходного давления.

При любом установившемся режиме работы регулятора равновесие подъемной силы мембраны, возникающей за счет разности давлений по обе стороны мембраны, достигается за счет действия входного давления на основной клапан и веса подвижных частей. Повышенное давление под мембраной регулирующего клапана автоматически регулируется малым клапаном регулятора управления, в зависимости от потребления газа и входного давления перед регулятором.

Усилие выходного давления на мембрану регулятора управления постоянно сравнивается с заданным при настройке усилием нижней пружины; любое незначительное отклонение выходного давления вызывает перемещение мембраны и клапана регулятора управления. При этом изменяется расход газа, проходящего через малый клапан, а следовательно, и давление под мембраной регулирующего клапана.

Если возникают отклонения выходного давления от заданного, следовательно изменения происходят и под большой мембраной , то основной клапан перемещается таким образом, что приводит к новому равновесию, соответствующему новым значениям входного давления и расхода, при этом восстанавливается выходное давление.

Так как полный ход основного клапана при работе регулятора управления весьма мал, то действие меняющегося входного давления на малый клапан составляют незначительную часть от действия выходного давления на мембрану регулятора управления. То есть, регулятор поддерживает выходное давление за счет незначительного отклонения от заданного при изменениях потребления газа и входного давления. Практически эти отклонения составляют примерно 1–5 % от номинала.

Минимальный перепад давления для преодоления определенного веса подвижных частей регулирующего клапана при его открытии и сопротивления малого клапана потоку газа необходим составляет 300 мм вод. ст.

Продольный разрез и схема присоединения регулятора РДУК2-100

Рисунок 1. Продольный разрез и схема присоединения регулятора РДУК2-100. (Регулятор управления и места присоединения импульсных трубок к мембранной камере условно повернуты на 90°)

 Продольный разрез и схема присоединения регуляторов РДУК2-200 и РДУК-200М

Рисунок 2. Продольный разрез и схема присоединения регуляторов РДУК2-200 и РДУК-200М.(Регулятор управления и места присоединения импульсных трубок к мембранной камере условно повернуты на 90°)

График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-50/35 иРДУК2В-50/35

Рисунок 3. График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-50/35 иРДУК2В-50/35

График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-100/50 иРДУК2В-100/50

Рисунок 4. График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-100/50 и РДУК2В-100/50

 График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-100/70 иРДУК2В-100/70

Рисунок 5. График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-100/70 иРДУК2В-100/70

График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-200/105 и РДУК2В-200/105

Рисунок 6. График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-200/105 и РДУК2В-200/105

 График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-200/140 иРДУК2В-200/140

Рисунок 7. График максимальной пропускной способности регуляторов РДУК2Н-200/140 иРДУК2В-200/140

Регулятор управления КН2 РДУК

Рисунок 8. Регулятор управления КН2

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Воспользуйтесь поиском по сайту!

Заказать звонок