ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła
Advertisements

I część 1.
The Elga Optimator® Nowy regulator gazu z systemem oszczędzania
Marszałek Województwa Małopolskiego
WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE WPD i WSD
Rozdrabniacze do gałęzi
Optymalizacja doboru wodomierzy
V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
Napędy hydrauliczne.
? Po co mi kolektor słoneczny?
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
OFERTA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ KSB
Wykonane z różnych materiałów rury, kształtki, zawory ręczne i automatyczne oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe od wielu lat służą do budowy instalacji.
Osprzęt instalacji solarnej
Together we'll move ahead !
Proces analizy i rozpoznawania
Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji
Zbiorniki wodociągowe
Koncepcja Mobilnej Stacji Płukania sieci wodociągowej
UKŁADY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁE
WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH.
Przykładowe zastosowania równania Bernoulliego i równania ciągłości przepływu 1. Pomiar ciśnienia Oznaczając S - punkt spiętrzenia (stagnacji) strugi v=0,
Metrologia stosowana w produkcji uszczelnień na przykładzie firmy SPETECH Sp. z o.o. z Bielska-Białej Radosław Sieczkowski.
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
PRODUCENT WIĄZEK KABLOWYCH
MODELOWANIE CFD STRUMIENICY DWUCIECZOWEJ
KONSTRUKCJA UKŁADÓW WLEWOWYCH
Nowa Opalia W-wa, grudzień 2003 Folie 1.
Armatura odcinająca i regulacyjna
ENERGETYKA POLSKA (ELEKTRO i CIEPLNA) ZUŻYWA OK
Systemy różnicowania ciśnień
PREZENTACJA PRODUKTÓW
Ognioodporny system lekkiej obudowy TRIMO
Fabryka Szlifierek „JOTES” S.A.
90 STOPNI CZYSTEJ POMYSŁOWOŚCI.
Prędkości w kanałach Prędkości w kanałach rozgraniczamy na instalację o dużych prędkościach powyżej 10 m/s (do 25 m/s) i małych prędkościach do 10 m/s.
Usługi Doradcze IMPLEMENT Małgorzata Zaborska
Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach
Rok założenia 1987 projektowanie  produkcja  doradztwo techniczne  kompletacja  sprzedaż  serwis armatury i urządzeń do instalacji komunalnych oraz.
Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
PIEC INDUKCYJNY H 300 „Hitin” Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 C
Technika Cieplna Sp. z o.o. Prezentacja przygotowana dla firmy:
Technika Cieplna Sp. z o.o. Prezentacja przygotowana dla firmy:
Solarne podgrzewanie wody Wstęp
TYTUŁ TYTUŁ TYTUŁ TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. System Przeciwdziałania.
Spółka Energetyczna Jastrzębie
T30: Zawory pneumatyczne i elektropneumatyczne - rodzaje, budowa , zasada działania i podstawowe parametry.
Pompy ciepła powietrze-woda
AS PIASECZNO Praca domowa z TIB R.A. 2006/7.
2. Powietrze jako czynnik roboczy.
Promieniowanie jonizujące w środowisku Wykorzystywanie i klasyfikacja źródeł promieniotwórczych.
Sprężarki. Podział, budowa i zastosowanie.
Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej
Osuszacze sprężonego powietrza.
Przewody instalacji pneumatycznej.
OBSŁUGIWANIE OKRESOWE NR 1 (OO-1) co 100 mth
Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34
Przegląd i budowa zaworów specjalnego przeznaczenia.
DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Köllemann GmbH Page 1 / 17. Köllemann GmbH Page 2 / 17  Cechy naszych urządzeń  Najwyższa jakość mieszania  Nastawne elementy mieszające  Wielowałowa.
Budowa układu hydraulicznego
Pompy Napędzane Pneumatycznie
Blok I: PODSTAWY TECHNIKI
Producent armatury przemysłowej Z. M. Chemitex Sp. z o.o. Założone w 1972 roku Przedmiot działalności: produkcja i sprzedaż armatury przemysłowej, w szczególności.
Obliczenia instalacji cyrkulacyjnej PN–92/B – Metoda uproszczona
Zadania: Sieci wodociągowe rozgałęzione
Armatura odcinająca i regulacyjna
ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTŁÓW WĘGLOWYCH 5 KLASY
Podstawy dynamiki płynów rzeczywistych Uderzenie hydrauliczne
Zapis prezentacji:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY NARZĘDZIOWCY SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU Producent reduktorów i regulatorów ciśnień bezpośredniego działania

Spółka posiada certyfikat o spełnianiu wymagań Systemu Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO – 9001:2001 Wyroby spółki spełniają wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE oraz wyrobów stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem ATEX wg norm PN-EN 1127-1:2001 PN-EN 13463-1:2003

Spółka funkcjonuje na rynku od 1992 roku. Oferta: reduktory i regulatory ciśnienia bezpośredniego działania regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania regulatory przepływu bezpośredniego działania zawory odcinające zawory odmulające usługi w zakresie obróbki skrawaniem oraz ślusarstwa

REDUKTORY CIŚNIENIA Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia za zaworem regulatora. Zastosowanie do wody, pary wodnej, gazów niepalnych oraz innych czynników

Reduktor ciśnienia pary typ RCP-3 DANE TECHNICZNE: DN 15 – 50; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 33 zakres nastaw: 0,15 – 20 bar (standard) materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Budowa reduktora ciśnienia RCP-3 Wykonanie z siłownikiem membranowym Wykonanie z siłownikiem tłokowym Wykonanie z siłownikiem mieszkowym do wyższych zakresów nastaw 0,5 – 36 bar do mediów agresywnych Grzyb z miękkim uszczelnieniem VI klasa szczelności Grzyb standardowy IV klasa szczelności Przekrój regulatora

Reduktor ciśnienia pary typ RCP-8 z grzybem odciążonym DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 20 bar (standard) materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 240°C

Budowa reduktora ciśnienia RCP-8 Opcje konstrukcyjne: siłowniki: membranowe tłokowe mieszkowe DN15…DN100 DN125…DN200

Reduktor ciśnienia pary typ RCP-1 DANE TECHNICZNE: DN 150-200; PN 10 – 40; Kvs 320 – 400 zakres nastaw: 0,15 – 20 bar (standard) materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) szczelność zamknięcia: 0,5% Kvs (II kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Budowa reduktora ciśnienia RCP-1 Opcje konstrukcyjne: II klasa szczelności VI klasa szczelności (uszczelnienie miękkie) siłowniki: membranowe tłokowe

Reduktor ciśnienia typ RCP-10 DANE TECHNICZNE: Średnice nominalne: gwintowe G ¾; G 1; G 1 ¼ kołnierzowe DN40; DN50 Ciśnienie nominalne PN16 Kvs 0,4 … 6,3 zakres nastaw: 2…120 mbar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4)

Budowa reduktora ciśnienia RCP-10 DN40; DN50 DN20; DN25; DN32 G ¾; G 1; G 1 ¼

Reduktor ciśnienia typ RCU-2; RCU-3 DANE TECHNICZNE: G ¾ ; G 1 ; G 1 ¼ ; PN 10 – 25; Kvs 1 – 8 zakres nastaw: 0,1 – 8 bar materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL250 żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 100°C

Budowa regulatorów RCU (z zaworem upustowym)

REGULATORY UPUSTOWE Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia przed zaworem regulatora. Zastosowanie do wody, pary wodnej, gazów niepalnych oraz innych czynników

Regulator upustowy typ RC-5 DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 20 bar (standard) materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Budowa regulatora RC-5 Przekrój regulatora Wykonanie z siłownikiem membranowym Wykonanie z siłownikiem tłokowym Wykonanie z siłownikiem mieszkowym do wyższych zakresów nastaw 0,5 – 36 bar do mediów agresywnych Przekrój regulatora

Regulator upustowy typ RC-5-2 DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 20 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 100°C

Regulator upustowy typ RC-5-2T DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 4 – 36 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 240°C

Regulator upustowy typ RC-5-2M DANE TECHNICZNE: DN 15 – 65; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 46 zakres nastaw: 4 – 13 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 240°C

Budowa regulatorów RC-5-2 RC-5-2M RC-5-2 RC-5-2T

Regulator upustowy typ RC-5-1 DANE TECHNICZNE: G ¾ ; G 1 ; G 1 ¼ ; PN 10 – 16; Kvs 0,4 – 5 zakres nastaw: 0,1 – 8 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 150°C

Budowa regulatora typu RC-5-1 Regulator do mediów agresywnych. Budowa ze zintegrowanym siłownikiem mieszkowym bez potrzeby stosowania przewodów impulsowych.

Reduktor upustowy typ RCP-10U DANE TECHNICZNE: Średnice nominalne: gwintowe G ¾; G 1; G 1 ¼ kołnierzowe DN40; DN50 Ciśnienie nominalne PN16 Kvs 0,4 … 6,3 zakres nastaw: 2…120 mbar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4)

Budowa reduktora ciśnienia RCP-10U DN40; DN50 DN20; DN25; DN32 G ¾; G 1; G 1 ¼

Reduktory ciśnienia wody: RCW-2 RCW-2T RCW-3

Reduktor ciśnienia wody typ RCW-2 DANE TECHNICZNE: DN 20 – 200; PN 10 – 16; Kvs 5 – 250 zakres nastaw: 0,1 – 15 bar materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL250 szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 100°C

Reduktor ciśnienia wody typ RCW-2T (z siłownikiem tłokowym) DANE TECHNICZNE: DN 20 – 50; PN 10 – 40; Kvs 5 – 33 zakres nastaw: 1 – 36 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 100°C

Budowa regulatorów RCW-2 RCW 2T Wykonanie z siłownikiem tłokowym do wyższych zakresów nastaw Typ RCW-2T DN20-50 Wykonanie z siłownikiem membranowym

Reduktor ciśnienia wody typ RCW-3 DANE TECHNICZNE: DN 80 – 200; PN 10 – 16; Kvs 80 – 320 zakres nastaw: 0,5 – 7 bar materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL250 szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 100°C

Budowa regulatora RCW-3

Regulatory różnicy ciśnień: RRC-1 RRC-2 RRC-3 RRC-4 RRC-5.1 RRC-5.2

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-1 (normalnie otwarty) DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 11 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-3 (normalnie otwarty) DANE TECHNICZNE: DN 65 – 200; PN 10 – 40; Kvs 90 – 400 zakres nastaw: 0,15 – 11 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) szczelność zamknięcia: 0,5% Kvs (II kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Budowa i schemat stosowania regulatorów RRC-1 i RRC-3

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-2 (normalnie zamknięty) DANE TECHNICZNE: DN 15 – 200; PN 10 – 40; Kvs 3,2 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 11 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: 0,01% Kvs (IV kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-4 (normalnie zamknięty) DANE TECHNICZNE: DN 65 – 200; PN 10 – 40; Kvs 90 – 400 zakres nastaw: 0,15 – 11 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) szczelność zamknięcia: 0,5% Kvs (II kl. wg IEC 534-4) pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 300°C

Budowa i schemat stosowania regulatorów RRC-2 i RRC-4

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-5.1 DANE TECHNICZNE: DN 20 – 50; PN 10 – 40; Kvs 5 – 50 zakres nastaw: 0,15 – 10 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 150°C

Regulator różnicy ciśnień typ RRC-5.2 DANE TECHNICZNE: DN 65 – 200; PN 10 – 40; Kvs 46 – 250 zakres nastaw: 0,15 – 10 bar materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: pęcherzykowa (VI kl. wg IEC 534-4) Temperatura max.: + 150°C

Budowa regulatorów RRC-5.1 i RRC-5.2

Zawór odmulający kotła typ ODM-1; ODM-2 DANE TECHNICZNE: DN 20 – 50; PN 10 – 40; Kvs 6 – 22 materiał korpusu: staliwo węglowe GP240GH (1.0619) szczelność zamknięcia: III kl. wg IEC 534-4 Temperatura max.: + 240°C

Budowa zaworów odmulających (z napędem dźwigniowym) ODM-2 (z siłownikiem pneumatycznym)

Zawór odcinający typ ZO-21; ZO-22; ZO-30 DANE TECHNICZNE: DN 20 – 50; PN 10 – 40; Kvs 5 – 22 materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL-250 żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 staliwo węglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) szczelność zamknięcia: VI kl. wg IEC 534-4 Temperatura max.: + 240°C

Budowa zaworów odcinających ZO ZO-21 (normalnie zamknięty) ZO-22 (normalnie otwarty) ZO-30 (trójdrogowy - przełączający)

Zawór odcinający typ ZOC-1 DANE TECHNICZNE: DN 100; PN 10; Kvs 200 materiał korpusu: staliwo węglowe GGS-C25N Temperatura max.: + 150°C Zastosowanie: System napełniania i opróżniania cystern kolejowych

Budowa zaworów odcinających ZOC

Wykonania specjalne: regulatory z ograniczeniem przepływu wykonania antykawitacyjne wykonania obniżeniem emisji hałasu

Regulatory różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu

Kawitacja i przepływ zdławiony w zaworach - metody przeciwdziałania ich powstawaniu

TYPY PRZEPŁYWU W ZAWORACH REGULACYJNYCH DLA CIECZY

TYPY PRZEPŁYWU W ZAWORACH REGULACYJNYCH DLA CIECZY KAWITACJA

TYPY PRZEPŁYWU W ZAWORACH REGULACYJNYCH DLA CIECZY

WARUNEK TYPU PRZEPŁYWU CIECZY W ZAWORZE - przepływ dokrytyczny - przepływ krytyczny (z kawitacją) - krytyczny stosunek ciśnień cieczy FL – współczynnik odzysku ciśnienia (zależny od typu zaworu) Dp – spadek ciśnienia na zaworze p1 – ciśnienie na wlocie zaworu pv – ciśnienie parowania pc – termodynamiczne ciśnienie krytyczne

WARUNEK TYPU PRZEPŁYWU GAZU W ZAWORZE - przepływ dokrytyczny - przepływ krytyczny (dławiony) - krytyczna różnica ciśnień Dp – spadek ciśnienia na zaworze p1 – ciśnienie na wlocie zaworu xT – współczynnik krytycznej różnicy ciśnień (zależny od typu zaworu)

USZKODZENIA ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH ZAWORÓW REGULACYJNYCH POWSTAŁE W WYNIKU WYSTĘPOWANIA ZJAWISK KAWITACJI I FLASHINGU

Metody przeciwdziałania powstawaniu zjawisk kawitacji i przepływu zdławionego: podział spadku ciśnienia na kilka stopni wewnątrz zaworu stosowanie struktur dławiących na wypływie z zaworu (płyty dławiące, dyfuzory) zastosowanie grzybów perforowanych ( wyższe współczynniki FL odzysku ciśnienia i XT ciśnienia krytycznego)

ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM KAWITACJI POPRZEZ PODZIAŁ SPADKU CIŚNIENIA

Wykonania z grzybami wielostopniowymi 2-stopniowy grzyb profilowy 3-stopniowy grzyb profilowy

Wykonania z grzybami wielostopniowymi 2-stopniowa redukcja z grzybem perforowanym 3-stopniowa redukcja z grzybem perforowanym

Ograniczenie emisji hałasu: stosowanie grzybów szklankowych – perforowanych płyty wyciszające ograniczenie prędkości przepływu poprzez zastosowanie dyfuzorów

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ