L’EVRA est une électrovanne à commande directe
ou à servocommande pour conduites de liquide,
d’aspiration ou de gaz chauds avec ammoniac ou
réfrigérants fluorés.
Sur demande, les EVRA sont livrables assemblées
ou désas-semblées, c’est à dire que les corps
de vanne, bobines et brides éventuelles sont à
commander séparément.
L’EVRAT est une électrovanne à commande forcée
pour conduites de liquide, d’aspiration et de gaz
chauds avec ammoniac ou réfrigérants fluorés.
Spécialement conçue pour s’ouvrir et se
maintenir ou-verte à une chute de pression de
0 bar, la vanne EVRAT s’utilise en tout point d’un
circuit frigorifique où la pression différentielle
d’ouverture doit être 0 bar.
Caractéristiques
techniques
L’EVRAT est livrable en pièces séparées, c’est à
dire partie inférieure et bobine séparées.
Les EVRAT 10, 15 et 20 sont toutes dotées d’une
tige pour manoeuvre manuelle.
• Réfrigérants:
Applicable au HCFC, HFC et R717 (ammoniac).
• Température du médium:
−40 à 105 °C avec bobine 10 W ou 12 W.
En cours de dégivrage, max. 130 °C.
• Classification : DNV, CRN, BV, EAC etc.
Pour recevoir la liste mise à jour des
certifications des produits, merci de
prendre contact avec votre agence
commerciale Danfoss.
• Température ambiante et étanchéité de la
bobine. Voir “Bobines pour électrovannes”,
AI237186440089
Pression différentielle d’ouverture
Type
EVRA 30,00212514–40 → 105420,23
EVRA 100,05212518–40 → 105421,5
EVRAT 100,00142116–40 → 105421,5
EVRA 150,05212518–40 → 105422,7
EVRAT 150,00142116–40 → 105422,7
EVRA 20 avec c.a. bobine0,05212513–40 → 105424,5
EVRA 20 avec c.c. bobine0,05192116–40 → 105424,5
EVRAT 200,00142113–40 → 105424,5
EVRA 250,20212514–40 → 1054210,0
EVRA 320,20212514–40 → 1054216,0
EVRA 400,20 212514–40 → 1054225,0
1
) La valeur kv est le débit d’eau en m3/h pour une chute de pression dans la vanne de 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
2
) Le MOPD pour les médiums sous forme de gaz se situe 1 bar plus haut environ.
Numéros de code ...................................................................................................................................................................... 3
Capacité de liquide................................................................................................................................................................... 4
Capacité de vapeurs d’aspiration ........................................................................................................................................5
Capacité de gaz chauds .......................................................................................................................................................... 7
Spécification des matériaux ................................................................................................................................................14
Dimensions et poids ..............................................................................................................................................................15
* Comprend les joints de bride et les boulons. Pour commander des brides, téléchargez la fiche technique AI249786497379 sur le site www.danfoss.com
** Pour commander des bobines, téléchargez la fiche technique AI237186440089 sur le site www.danfoss.com
) La capacité nominale de liquide et de vapeurs d’aspiration
est basée sur la température d’évaporation to = –10°C, la
température de liquide en amont de la vanne tl = 25°C et la
chute de pression dans la vanne ∆p = 0.15 bar.
Pour le dimensionnement, multiplier la capacité de
l’installation par un facteur de correction dépendant
de la température de liquide tl en amont de
l’évaporateur.
Puis chercher la capacité corrigée dans le tableau.
tv°C−100+10+20+25+30+40+50
R 717 (NH3)0,840,880,920,971,01,031,091,16
R 22, R 134a0,760,810,880,961,01,051,161,31
R 404A0,700,760,840,941,01,071,241,47
AI221486430911fr-000901 | 4
Fiche technique | Electrovannes types EVRA et EVRAT
Capacité (suite)
Les capacités sont basées sur la
température de liquide tl = 25°C en
amont de l’évaporateur.
Les valeurs des tableaux se réfèrent à la
capacité d’évaporation et sont fonction
de la température d’évaporation to et de
la chute de pression ∆p dans la vanne.
Les capacités sont basées sur la vapeur
saturée sèche en amont de la vanne.
Pour la vapeur surchauffée en amont de
la vanne, les capacités diminuent de 4%
pour chaque 10 K de surchauffe.
Capacité de vapeurs d’aspiration Qo kW
Type
EVRA/T 10
EVRA/T 15
EVRA/T 20
EVRA 25
EVRA 32
EVRA 40
EVRA/T 10
EVRA/T 15
EVRA/T 20
EVRA 25
EVRA 32
EVRA 40
Chute de pression dans la
vanne
∆p bar
0,1 3,4 4,5 5,9 7,3 8,9 10,6
0,15 4,0 5,4 7,0 9,0 10,9 13,0
0,2 4,5 6,1 7,9 10,0 12,6 15,0
0,1 6,1 8,1 10,7 13,2 16,0 19,1
0,15 7,2 9,7 12,5 16,1 19,6 23,4
0,2 8,0 11,0 14,2 18,0 22,6 27,0
0,1 10,2 13,5 17,8 21,9 26,6 31,9
0,1512,1 16,1 20,9 26,9 32,6 39,0
0,2 13,4 18,3 23,7 29,9 37,7 45,1
0,1 22,6 30,0 39,5 48,7 59,2 70,8
0,1526,7 35,9 46,3 59,7 72,5 86,7
0,2 29,8 40,5 52,7 66,4 83,7100,0
0,1 36,2 47,8 63,2 77,9 94,7113,0
0,1542,7 57,4 74,1 95,5116,0139,0
0,2 47,7 64,8 84,3106,0134,0160,0
0,1 56,5 74,8 98,8122,0148,0177,0
0,1566,8 89,8 116,0149,0181,0217,0
0,2 74,5 101,0 132,0166,0209,0251,0
0,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,4 4,0
0,15 1,6 2,1 2,7 3,4 4,1 4,9
0,2 1,8 2,4 3,1 3,8 4,8 5,6
0,1 2,5 3,2 4,1 5,0 6,1 7,2
0,15 2,9 3,8 4,8 6,2 7,4 8,8
0,2 3,3 4,3 5,5 6,8 8,610,2
0,1 4,1 5,3 6,8 8,410,112,0
0,15 4,9 6,4 8,110,312,314,7
0,2 5,5 7,2 9,211,414,316,9
0,1 9,1 11,8 15,218,622,426,6
0,1510,9 14,2 17,922,827,432,6
0,2 12,2 16,1 20,425,331,737,6
0,1 14,6 18,9 24,329,835,842,6
0,1517,4 22,7 28,836,543,852,2
0,2 19,6 25,7 32,640,550,760,2
0,1 22,8 29,5 38,146,556,066,5
0,1527,2 35,4 45,057,068,681,5
0,2 30,5 40,2 51,063,379,294,0
Capacité de vapeurs d’aspiration Qo, kW, pour une temp. d’évaporation to, °C
Pour le dimensionnement, multiplier la capacité
de l’installation par un facteur de correction
dépendant de la température de liquide tl en amont
de l’évaporateur. Puis chercher la capacité corrigée
dans le tableau.
tv°C−100+10+20+25+30+40+50
R 717 (NH3)0,840,880,920,971,01,031,091,16
R 220,760,810,880,961,01,051,161,31
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