
Regulator różnicy ciśnień oraz regulatory i ograniczniki przepływu
Liczba elementów: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) to regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym (dławikiem), siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (bez nastawnika w wersji z nastawą stałą).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego działania, przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą nie ma nastawnika).
AVPQ (PN16)
AVPQ jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania stosowanym głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwiema membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą (tylko na specjalne zamówienie) nie ma nastawnika).
Dane podstawowe:
– DN 15-32
– kVS 1,6-10 m3/h
– Zakres przepływu: 0,06–7,3 m3/h
– PN 16
– Zakres nastawy (AVPQ): 0,1–0,5 bara/0,2–1,0 bar
– Ogranicznik przepływu Δpb: 0,2 bara
– Temperatura:
– woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2…150°C
– Króćce:
– Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe: do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ(4) jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień.
AVQ (PN 25)
AVQ jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się, gdy zostaje przekroczony ustawiony maksymalny przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym oraz siłownika z membraną regulacyjną.
AVQ (PN16)
AVQ jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się, gdy zostaje przekroczony ustawiony maksymalny przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym oraz siłownika z membraną regulacyjną.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.






