Danfoss EVRS 3, EVRS 10, EVRST 10, EVRS 15, EVRST 15 Data sheet [fr]

...
Fiche technique
Electrovannes en acier inox
Types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Les EVRS et EVRST sont des électrovannes en acier inoxydable.
• Les EVRS 3 sont à commande directe.
• Les EVRST 10,15 et 20 sont à servocommande forcée.
Les électrovannes sont destinées aux conduites de liquide, d’aspiration, de gaz chauds et de retour d’huile des circuits à ammoniac ou réfrigérants fluorés.
Les EVRS 3 et EVRST sont conçues pour rester ouvertes pour une chute de pression de 0 bar. Les EVRS/EVRST 10, 15 et 20 sont dotées d’une unité de commande manuelle.
Les EVRS et EVRST sont livrées en pièces séparées, c’est à dire que le corps de vanne et la bobine sont à commander séparément.
Caractéristiques générales
Homologations Directive basse tension (LVD) 73/23/EC avec les
Caractéristiques techniques
• Corps de vanne et raccords en acier inox
• Pression de service max. : 50 barg
• S’utilisent pour l’ammoniac et tous les réfrigérants fluorés
• MOPD jusqu'à 38 bar avec bobine 20 W c.a. Grand choix de bobines pour c.a. et c.c.
• Conçues pour des températures de médiums allant jusqu’à 105°C
amendments EN 60730-2-8
Réfrigérants
Applicable au HCFC, HFC, R717(ammoniac) et R744 (CO2).
Température du médium
40 +105°C pour bobine 10 ou 12 watt.
130°C max. pendant le dégivrage.
40 +80°C pour bobine 20 watt.
• Ouverture manuelle sur EVRS et EVRST 10, EVRST 15 et EVRST 20
• 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.
© Danfoss | DCS (MWA) | 2018.10
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Caractéristiques techniques
(suite)
Température ambiante et étanchéité des bobines voir "Bobines pour électrovannes", AI237186440089
Type
Pression diff. d'ouverture
p bar
Max. (MOPD) liquide 1)
10 W c.a. 12 W c.a. 20 W c.a. 20 W c.c.
Valeur kv 2)
m3/h
Pression
de service max.
PsMin. EVRS 3 0.0 21 25 38 14 0.23 EVRS 10 0.05 21 25 38 18 1.5 EVRST 10 0.0 14 21 38 16 1.5 EVRS 15 0.05 21 25 38 18 2.7
50 barg EVRST 15 0.0 14 21 38 18 2.7 EVRS 20 0.05 21 25 38 13 4.5 EVRST 20 0.0 14 21 38 13 4.5
1
) Le MOPD des médiums sous forme de gaz est supérieur d’environ 1 bar.
2
) Le 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.
Capacité nominale1)
kW
Type
Liquide Vapeur d'aspiration Gaz chauds
R717 R22 R134a R404A R410A R717 R22 R134a R404A R410A R717 R22 R134a R404A R410A
EVRS 3 21.8 4.6 4.3 3.2 4.5 6.5 2.1 1.7 1.7 2.3 EVRS/EVRST 10 142.0 30.2 27.8 21.1 29.7 9.0 3.4 2.5 3.1 4.3 42.6 13.9 11.0 11.3 14.9 EVRS/EVRST 15 256.0 54.4 50.1 38.0 53.5 16.1 6.2 4.4 5.5 7.7 76.7 24.9 19.8 20.3 26.7
EVRS/EVRST 20 426.0 90.6 83.5 63.3 89.1 26.9 10.3 7.3 9.2 12.0 128.0 41.5 32.9 33.9
1)
Les capacités nominales de liquide et de vapeurs d’aspiration sont basées sur une temp. d’évaporation to = –10°C, une temp. de liquide tl = 25°C en
44.5
amont de la vanne et une chute de pression dans la vanne p = 0.15 bar.
La capacité nominale de gaz chauds est basée sur une température de condensation de tk = 40°C, une chute de pression dans la vanne p = 0.8 bar,
une température de gaz chauds de th = 60°C et un sous-refroidissement tu = 4K.
Numéros de code
Type
R 744 Capacité nominale kW
Liquide Vapeur d'aspiration
2)
EVRS 3 6.65 ­EVRS/ EVRST 10 43.3 6.9 EVRS/ EVRST 15 78.0 12.4 EVRS/ EVRST 20 130.0 20.7
2)
Les capacités nominales de liquide et de vapeurs d’aspiration sont basées sur une temp. d’évaporation to = −40ºC,
une temp. de liquide tl = − 8ºC en amont de la vanne et une chute de pression dans la vanne ∆p = 0.15 bar
Pour l'autre condition référez-vous svp. à DIR-CALC ou entrez en contact avec votre bureau local de Danfoss.
Corps de vannes séparés
Type
EVRS 3 50
EVRS 3 50 G 1/
EVRS 10 50
EVRST 10 50
EVRS 15 50
EVRST 15 50
EVRS 20 50 1 032F5437
EVRST 20 50 1 032F5438
Pression de service
Ps
barg
A souder
Raccord
in.
3
/
8
1
/
2
1
/
2
3
/
4
3
/
4
A visser
ISO 228/1
4
Avec ouverture
manuelle
032F3082
032F3083
032F3084
032F3085
No de code
Sans ouverture
manuelle
032F3080
032F3081
Bobines: Voir "Bobines pour électrovannes": AI237186440089
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité
Capacité de liquide Ql kW
Type
Capacité de liquide Qe kW pour une chute de pression dans la vanne p bar
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
R717 (NH3)
EVRS 3 17.8 25.1 30.8 35.6 39.8 EVRS/EVRST 10 116.0 164.0 201.0 232.0 259.0 EVRS/EVRST 15 209.0 295.0 362.0 418.0 467.0 EVRS/EVRST 20 348.0 492.0 603.0 696.0 778.0
EVRS 3 3.8 5.3 6.6 7.6 8.5 EVRS/EVRST 10 24.7 34.9 42.7 49.3 55.1 EVRS/EVRST 15 44.4 62.8 76.9 88.8 99.2 EVRS/EVRST 20 73.9 105.0 128.0 148.0 165.0
R134a
EVRS 3 3.5 4.9 6.0 7.0 7.8 EVRS/EVRST 10 22.7 32.2 39.4 45.5 50.8 EVRS/EVRST 15 40.9 57.9 70.9 81.8 91.5 EVRS/EVRST 20 68.2 96.5 118.0 136.0 153.0
R404A
EVRS 3 2.6 3.7 4.6 5.3 5.9 EVRS/EVRST 10 17.2 24.3 29.8 34.4 38.5 EVRS/EVRST 15 31.0 43.8 53.7 62.0 69.3 EVRS/EVRST 20 51.7 73.0 89.5 103.0 116.0
R22
La capacité est basée sur une température de liquide tl = 25°C en amont de la vanne, une température d’évaporation to = –10°C et une surchauffe de 0 K.
Facteurs de correction
R410A
EVRS 3 3.7 5.3 6.4 7.5 8.3 EVRS/EVRST 10 24.3 34.4 42.0 48.6 54.3 EVRS/EVRST 15 43.7 61.8 75.6 87.5 97.7 EVRS/EVRST 20 72.9 103.0 126.0 146.0 163.0
Pour la sélection, multiplier la capacité de l’installation par un facteur de correction dépendant de la température de liquide tl en amont de la vanne principale de l’évaporateur. Puis chercher la capacité corrigée dans le tableau.
tv°C −10 0 +10 +20 +25 +30 +40 +50 R717 (NH3) 0.84 0.88 0.92 0.97 1.0 1.03 1.09 1.16 R22, R134a 0.76 0.81 0.88 0.96 1.0 1.05 1.16 1.31 R404A 0.70 0.76 0.84 0.94 1.0 1.07 1.24 1.47 R410A 0.73 0.79 0.86 0.95 1.0 1.06 1.23 1.47
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité (suite)
Capacité de vapeurs d'aspiration Qe kW
Type
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
Chute de press. dans
la vanne p bar
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
Capacité de vapeurs d’aspiration Qo kW pour une temp. d’évaporation te°C
–40 –30 –20 –10 0 +10
R717 (NH3)
3.4
4.0
4.5
6.1
7.2
8.0
10.2
12.1
13.4
1.4
1.6
1.8
2.5
2.9
3.3
4.1
4.9
5.5
4.5
5.4
6.1
8.1
9.7
11.0
13.5
16.1
18.3
1.8
2.1
2.4
3.2
3.8
4.3
5.3
6.4
7.2
5.9
7.0
7.9
10.7
12.5
14.2
17.8
20.9
23.7
2.3
2.7
3.1
4.1
4.8
5.5
6.8
8.1
9.2
7.3
9.0
10.0
13.2
16.1
18.0
21.9
26.9
29.9
2.8
3.4
3.8
5.0
6.2
6.8
8.4
10.3
11.4
8.9
10.9
12.6
16.0
19.6
22.6
26.6
32.6
37.7
3.4
4.1
4.8
6.1
7.4
8.6
10.1
12.3
14.3
10.6
13.0
15.0
19.1
23.4
27.0
31.9
39.0
45.1
4.0
4.9
5.6
7.2
8.8
10.2
12.0
14.7
16.9
R134a
0.87
0.99
1.1
1.6
1.8
2.0
2.6
3.0
3.3
1.2
1.4
1.6
2.1
2.5
2.8
3.6
4.2
4.7
1.6
1.9
2.1
2.8
3.4
3.8
4.7
5.6
6.4
2.1
2.4
2.8
3.8
4.4
5.0
6.3
7.3
8.3
2.6
3.2
3.5
4.7
5.7
6.3
7.8
9.5
10.5
3.2
3.9
4.5
5.7
7.0
8.1
9.6
11.7
13.5
R22
Les capacités sont basées sur une température de liquide tl = 25°C en amont de l’évaporateur. Les valeurs du tableau se réfèrent à la capacité de l’évaporateur et sont indiquées en fonction de la température d’évaporation to et la chute de pression p dans la vanne. Les capacités sont basées sur des vapeurs saturées sèches en amont de la vanne. En cas de conditions de marche avec vapeurs surchauffées en amont de la vanne, les capacités sont réduites de 4% pour chaque surchauffe de 10 K.
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
1.2
1.4
1.6
2.1
2.5
2.8
3.5
4.1
4.6
1.9
2.2
2.6
3.3
4.0
4.7
5.6
6.7
7.8
1.5
1.8
2.1
2.7
3.3
3.7
4.6
5.5
6.2
2.3
2.9
3.3
4.2
5.1
5.9
7.0
8.6
9.9
2.0
2.4
2.7
3.6
4.3
4.9
6.0
7.1
8.1
2.9
3.5
4.0
5.2
6.3
7.3
8.6
10.5
12.2
2.5
3.1
3.4
4.5
5.5
6.1
7.5
9.2
10.2
10.5
12.9
14.9
Facteurs de correction
Pour la sélection, multiplier la capacité de l’installation par un facteur de correction
amont de la vanne principale de l’évaporateur. Puis chercher la capacité corrigée dans le tableau.
dépendant de la température de liquide tl en
tv°C −10 0 +10 +20 +25 +30 +40 +50
R717 (NH3) 0.84 0.88 0.92 0.97 1.0 1.03 1.09 1.16
R22, R134a 0.76 0.81 0.88 0.96 1.0 1.05 1.16 1.31 R404A 0.70 0.76 0.84 0.94 1.0 1.07 1.24 1.47 R410A 0.76 0.80 0.89 0.96 1.0 1.05 1.18 1.37
3.5
4.3
5.0
6.3
7.7
8.9
3.1
3.8
4.3
5.5
6.8
7.8
9.2
11.3
13.0
4.2
5.1
5.9
7.6
9.2
10.7
12.6
15.4
17.8
R404A
3.7
4.6
5.3
6.6
8.2
9.5
11.1
13.6
15.8
R410A
5.0
6.1
7.0
9.0
11.0
12.7
15.0
18.4
21.2
© Danfoss | DCS (MWA) | 2018.10
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité (suite) Capacité de gaz chauds Qe kW
Type
EVRS 3
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
Chute de pression
dans la vanne
p bar
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
Temp. d'évapo. te = 10°C. Temp.de gaz chauds th = tc + 25°C. Sous-refroid ∆t
+20 +30 +40 +50 +60
1.8
2.6
3.8
5.1
7.4
12.0
17.1
24.5
34.0
48.5
21.7
30.8
44.1
61.2
87.4
36.1
51.4
73.5
102.0
146.0
161.0
Capacité de gaz chauds Qh kW
Condensing temperature tc °C
2.1
2.9
4.2
6.0
8.3
3.4
19.0
27.1
39.0
53.8
24.1
34.2
48.8
70.3
96.9
40.1
57.0
81.3
117.0
2.3
3.2
4.6
6.5
9.1
14.7
20.9
29.7
42.6
59.1
26.4
37.5
53.5
76.7
106.0
44.0
62.6
89.1
128.0
177.0
R717 (NH3)
2.5
3.5
4.9
7.1
9.9
16.0
22.7
32.2
46.1
64.3
28.8
40.8
58.0
83.0
116.0
48.0
68.0
96.7
138.0
193.0
62.4
214.0
sub
2.6
3.7
5.3
7.6
10.9
17.2
24.4
34.7
49.5
1.3
31.0
44.0
89.1
128.0
51.7
73.2
104.0
148.0
= 4 K
Une variation de la température de gaz chauds de 10 K fait varier la capacité de ±2%.
Une variation de la température d’évaporation to modifie la capacité de la vanne selon le tableau facteurs de correction.
EVRS 3
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.68
0.97
1.4
1.9
2.7
4.4
6.3
9.0
12.4
17.5
8.0
11.4
16.3
22.3
31.5
13.3
19.0
27.1
37.1
52.5
0.72
1.0
1.5
2.0
2.9
4.7
6.7
9.6
13.2
18.6
8.5
12.1
17.2
23.1
33.5
14.1
20.1
28.7
38.4
55.9
Facteurs de correction
Pour la sélection, multiplier la valeur du tableau par un facteur de correction dépendant de la température d’évaporation to.
to°C −40 −30 −20 −10 0 +10
R717 (NH3) 0.89 0.91 0.96 1.0 1.06 1.10
R22 0.90 0.94 0.97 1.0 1.03 1.05
0.76
1.1
1.5
2.1
3.0
4.9
7.0
10.0
13.9
19.6
8.9
12.6
18.0
24.9
35.2
14.8
21.0
30.0
44.5
58.6
0.78
1.1
1.6
2.3
3.1
5.1
7.2
10.3
14.7
20.2
9.2
13.0
18.5
26.5
36.4
15.3
21.7
30.9
44.2
60.6
R22
0.79
1.1
1.6
2.3
3.2
5.2
7.3
10.4
14.9
20.5
9.3
13.2
18.7
26.8
36.9
15.5
22.0
31.2
44.6
61.5
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité (suite) Capacité de gaz chauds Qh kW
Type
EVRS 3
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
Chute de
pression dans
la vanne
p bar
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
Temp. d'évapo. te = 10°C. Temp. de gaz chauds th=tc + 25°C. Sous-froid t
+20 +30 +40 +50 +60
0.54
0.77
1.1
1.5
2.2
3.5
5.0
7.0
9.9
14.3
6.4
9.1
12.6
17.9
25.7
10.6
15.1
21.0
29.8
42.8
0.57
0.82
1.2
1.6
2.3
3.7
5.3
7.7
10.5
15.1
6.7
9.6
13.8
19.0
27.2
11.2
16.0
22.9
31.6
45.3
Capacité de gaz chauds Qh kW
Temp. de condensation tc °C
0.6
0.85
1.2
1.7
2.4
3.9
5.5
7.9
11.0
15.7
7.0
10.0
14.2
19.8
28.2
11.7
16.6
23.7
33.0
47.1
0.61
0.86
1.2
1.8
2.5
4.0
5.6
8.0
11.6
16.0
7.1
10.1
14.4
20.8
28.8
11.8
16.8
24.0
34.7
47.9
=4 K
sub
R134a
0.6
0.85
1.2
1.8
2.4
3.9
5.6
7.9
11.4
15.9
7.1
10.0
14.3
20.5
28.6
11.8
16.7
23.8
34.2
47.6
Une variation de la température de gaz chauds de 10 K fait varier la capacité de ±2%.
Une variation de la température d’évaporation to modifie la capacité de la vanne selon le tableau facteurs de correction.
EVRS 3
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.62
0.87
1.2
1.7
2.4
4.0
5.7
8.1
11.1
15.7
7.3
10.2
14.6
20.1
28.3
12.1
17.1
24.4
33.4
47.1
0.63
0.89
1.3
1.7
2.5
4.1
5.8
8.2
11.4
16.0
7.4
10.4
14.8
20.4
28.8
12.3
17.3
24.7
34.0
48.0
Facteurs de correction
Pour la sélection, multiplier la valeur du tableau par un facteur de correction dépendant de la tempéra-ture d’évaporation te.
to°C −40 −30 −20 −10 0 +10
R404A 0.86 0.88 0.93 1.0 1.03 1.07
R134a 0.88 0.92 0.98 1.0 1.04 1.08
0.62
0.88
1.3
1.7
2.4
4.0
5.7
8.2
11.3
15.8
7.3
10.3
14.7
20.3
28.4
12.1
17.2
24.5
33.9
47.4
0.59
0.83
1.2
1.7
2.3
3.8
5.5
7.8
11.1
15.2
6.9
9.8
14.0
20.0
27.4
11.5
16.3
23.3
33.3
45.6
R404A
0.54
0.76
1.1
1.5
2.1
3.5
5.0
7.0
10.1
13.9
6.3
8.9
12.7
18.1
25.0
10.5
14.9
21.1
30.2
41.6
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité (suite) Capacité de gaz chauds Qh kW
Une variation de la température de gaz chauds de 10 K fait varier la capacité de ±2%.
Une variation de la température d’évaporation to modifie la capacité de la vanne selon le tableau facteurs de correction.
Type
EVRS 3
EVRS/EVRST 10
EVRS/EVRST 15
EVRS/EVRST 20
Chute de
pression dans
la vanne
p bar
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
Temp. d'évapo. te = 10°C. Temp. de gaz chauds th = tc + 25°C. Sous-refroid ∆t
+20 +30 +40 +50 +60
0.8
1.1
1.6
2.2
3.1
5.1
7.2
10.2
14.4
20.3
9.2
13.0
18.4
25.9
36.6
15.3
21.6
30.6
43.2
61.0
0.8
1.1
1.6
2.7
3.2
5.2
7.4
10.4
14.8
20.8
9.4
13.3
18.8
26.6
37.5
15.7
22.1
31.3
44.3
62.6
Hot gas capacity Qh kW
Temp. de condensation tc °C
0.8
1.1
1.6
2.2
3.2
5.3
7.4
10.5
14.9
21.0
9.4
13.3
18.9
26.7
37.8
15.8
22.2
31.5
44.6
63.0
0.8
1.1
1.6
2.2
3.2
5.2
7.3
10.3
14.5
20.5
9.3
13.1
18.5
26.1
36.9
15.5
21.8
30.8
43.5
61.6
= 4 K
sub
R410A
0.7
1.0
1.5
2.1
2.9
4.8
6.8
9.6
13.7
19.1
8.6
12.2
17.2
24.6
34.5
14.4
20.3
28.7
41.0
57.4
Facteurs de correction
Pour la sélection, multiplier la valeur du tableau par un facteur de correction dépendant de la tempéra-ture d’évaporation te.
to°C −40 −30 −20 −10 0 +10 R410A 0.92 0.95 0.98 1.0 1.02 1.03
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Capacité (suite) Capaciaté de gaz chauds Gh kg/s
Type
EVRS 3
EVRS/ EVRST 10
EVRS/ EVRST 15
EVRS/ EVRST 20
EVRS 3
EVRS/ EVRST 10
EVRS/ EVRST 15
EVRS/ EVRST 20
Temp. de gaz
chauds
th °C
90
90
Temp. de
condensation
tc °C
25 35 45 25 35 45 25 35 45 25 35 45
25 35 45 25 35 45 25 35 45 25 35 45
Capacité de gaz chauds Gh kg/s at pressure drop across valve p bar
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
0.003
0.005
0.004
0.005
0.005
0.006
0.022
0.03
0.026
0.036
0.030
0.041
0.040
0.054
0.046
0.064
0.053
0.074
0.066
0.090
0.077
0.107
0.089
0.124
0.008
0.011
0.009
0.012
0.010
0.014
0.051
0.069
0.058
0.08
0.066
0.092
0.091
0.125
0.105
0.144
0.119
0.165
0.152
0.208
0.174
0.241
0.193
0.275
0.006
0.007
0.009
0.04
0.048
0.056
0.072
0.086
0.101
0.120
0.144
0.169
0.014
0.017
0.019
0.092
0.108
0.125
0.165
0.194
0.224
0.275
0.323
0.374
0.007
0.009
0.01
0.045
0.056
0.066
0.081
0.100
0.120
0.120
0.167
0.199
0.016
0.019
0.022
0.104
0.125
0.146
0.187
0.225
0.263
0.311
0.375
0.439
0.007
0.009
0.011
0.048
0.061
0.074
0.086
0.109
0.133
0.144
0.182
0.211
0.017
0.021
0.025
0.109
0.136
0.162
0.197
0.244
0.291
0.328
0.407
0.485
0.007
0.01
0.012
0.048
0.064
0.079
0.087
0.115
0.142
0.145
0.191
0.237
0.017
0.022
0.026
0.111
0.142
0.172
0.199
0.256
0.31
0.332
0.425
0.516
R717 (NH3)
0.007
0.007
0.01
0.013
0.048
0.065
0.085
0.087
0.117
0.153
0.145
0.195
0.255
0.007
0.01
0.013
0.048
0.065
0.086
0.087
0.117
0.155
0.145
0.195
0.258
0.01
0.013
0.048
0.065
0.083
0.087
0.117
0.149
0.145
0.195
0.248
R22
0.017
0.017
0.022
0.028
0.111
0.144
0.183
0.199
0.258
0.329
0.332
0.431
0.548
0.017
0.022
0.028
0.111
0.144
0.183
0.199
0.258
0.330
0.332
0.431
0.550
0.022
0.027
0.111
0.144
0.179
0.199
0.258
0.322
0.332
0.431
0.537
Une variation de la température de gaz chauds th de 10 K fait varier la capacité de ±2%.
EVRS 3
EVRS/ EVRST 10
EVRS/ EVRST 15
EVRS/ EVRST 20
EVRS 3
EVRS/ EVRST 10
EVRS/ EVRST 15
EVRS/ EVRST 20
EVRS 3
EVRS/ EVRST 10
EVRS/ EVRST 15
EVRS/ EVRST 20
R134a
25 35 45 25 35
60
45 25 35 45 25 35 45
0.007
0.009
0.01
0.048
0.055
0.06
0.081
0.094
0.108
0.134
0.157
0.181
0.009
0.011
0.012
0.06
0.071
0.084
0.108
0.129
0.151
0.180
0.215
0.252
0.011
0.014
0.018
0.074
0.092
0.111
0.134
0.166
0.2
0.223
0.276
0.333
0.012
0.016
0.02
0.077
0.103
0.127
0.14
0.192
0.228
0.233
0.307
0.381
0.012
0.016
0.016
0.021
0.077
0.104
0.134
0.14
0.187
0.241
0.233
0.312
0.403
0.016
0.021
0.021 0.021 0.021
0.104
0.135 0.135 0.135 0.135
0.187
0.187
0.244
0.244 0.244 0.244
0.312
0.312
0.407
0.407 0.407 0.407
R404A
25 35 45 25 35
60
45 25 35 45 25 35 45
0.01
0.011
0.012
0.063
0.072
0.081
0.113
0.129
0.146
0.189
0.215
0.243
0.013
0.015
0.017
0.087
0.1
0.112
0.157
0.18
0.202
0.262
0.300
0.337
0.018
0.02
0.023
0.116
0.134
0.153
0.21
0.242
0.275
0.350
0.404
0.459
0.021
0.024
0.028
0.134
0.158
0.182
0.242
0.285
0.327
0.403
0.474
0.545
0.022
0.027
0.032
0.145
0.174
0.203
0.26
0.313
0.365
0.433
0.521
0.609
0.023
0.028
0.034
0.148
0.184
0.228
0.267
0.332
0.393
0.445
0.552
0.656
0.023
0.029
0.035
0.149
0.19
0.228
0.269
0.341
0.411
0.449
0.569
0.684
0.023
0.029
0.036
0.149
0.19
0.237
0.269
0.342
0.424
0.449
0.570
0.707
0.023
0.03
0.037
0.149
0.192
0.239
0.269
0.346
0.431
0.449
0.576
0.719
R410A
25 35 45 25 35
90
45 25 35 45 25 35 45
0.009
0.010
0.012
0.059
0.067
0.076
0.106
0.120
0.137
0.177
0.200
0.228
0.013
0.014
0.016
0.083
0.094
0.108
0.150
0.170
0.194
0.149
0.283
0.323
0.018
0.020
0.023
0.117
0.133
0.152
0.211
0.240
0.274
0.352
0.400
0.456
0.022
0.025
0.029
0.144
0.163
0.186
0.259
0.294
0.335
0.431
0.490
0.558
0.025
0.029
0.033
0.166
0.189
0.215
0.300
0.340
0.387
0.498
0.566
0.645
0.028
0.032
0.037
0.185
0.211
0.241
0.334
0.380
0.433
0.556
0.633
0.722
0.031
0.035
0.040
0.201
0.231
0.263
0.361
0.416
0.474
0.602
0.693
0.790
0.031
0.038
0.044
0.201
0.249
0.285
0.361
0.449
0.513
0.602
0.748
0.854
0.031
0.038
0.047
0.201
0.249
0.304
0.361
0.449
0.548
0.602
0.748
0.913
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Conception Fonctionnement
4. Bobine
16. Induit
18. Clapet de vanne
20. Vis de mise à terre
28. Joint
29. Orifice/orifice de pilote
36. Broche DIN 40, Boîte à bornes
43. Couvercle de vanne
44. Bague torique
45. Joint pour couvercle de vanne
49. Corps de vanne
51. Capuchon
53. Tige pour ouverture manuelle
73. Trou d’égalisation
80. Membrane
82. Rondelle support
83. Siège de vanne
84. Clapet de vanne principale
EVRS 3, à visser
EVRS / EVRST 10 et 15
Les électrovannes sont conçues d’après les trois principes suivants .
1. A commande directe
2. A servocommande
3. A servocommande forcée
1. Commande directe
Les EVRS 3 sont à commande directe. Ces vannes ouvrent directement pour le plein passage quand l’induit (16) est attiré vers le haut par le champ magnétique de la bobine. Il en résulte que ces électrovannes travaillent à une pression différentielle min. de 0 bar. Le clapet de vanne (18) en téflon est monté directement sur l’induit (16). La pression d’entrée agit sur l’induit et donc de haut en bas sur le clapet de vanne. Par conséquence, la pression d’entrée, la pression de ressort et le poids de l’induit contribuent ensemble à fermer la vanne quand la bobine est hors tension.
2. Servocommande
Les EVRS 10, 15 et 20 sont à servocommande avec membrane (80) „flottante“. L’orifice pilote (29), en acier inoxydable, est placé au milieu de la membrane. Le clapet en téflon (18) de la vanne pilote est monté directement sur l’induit (16). A bobine hors tension, l’orifice principal et l’orifice pilote sont fermés. Ils sont maintenus fermés par le poids de l’induit, le ressort de l’induit et la pression différentielle existant entre l’entrée et la sortie de la vanne.
EVRS 3, à souder
EVRST EVRS
EVRS / EVRST 20
Quand la bobine est mise sous tension, l’induit est attiré par le champ magnétique et ouvre l’orifice pilote. La pression régnant au-dessus de la membrane est alors déchargée car l’espace au­dessus de celle-ci est relié à la sortie de la vanne. La pression différentielle entre l’entrée et la sortie écarte alors la membrane de l’orifice principal ce qui ouvre le plein passage. Une certaine pression différentielle minimale est donc nécessaire pour que la vanne puisse s’ouvrir et rester ouverte. En ce qui concerne les EVRS 10, 15 et 20, cette pression différentielle est de 0,05 bar. A la coupure du courant, l’orifice pilote se ferme. La pression régnant au-dessus de la membrane monte par le trou d’égalisation (73) à la valeur de la pression d’entrée. Il s’ensuit que la membrane ferme l’orifice principal.
3. Servocommande forcée
Les EVRST 10, 15 et 20 sont des électrovannes à servocommande forcée. La servocommande forcée diffère de la servo­commande par le fait que l’induit et la membrane des vannes asservies sont reliés par un ressort. Il s’ensuit que l’induit soulève lui aussi la membrane (80) et la maintient en haut, de façon à ce que la chute de pression dans la vanne ouverte soit aussi faible que possible. Ces types de vannes ne demandent donc aucune pression différentielle pour être maintenus ouvertes.
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Spécification des matériaux
EVRS 3, à visser
EVRS/ EVRST 10 et 15
Electrovanne Normes
NoDésigantion Type Matériau Analysis Mat.noW.n
1 Corps de vanne
2 Raccord EVRS 3 Acier inox. X2 CrNiMo 17-12-2 1.4404 17455
3 Partie supérieur EVRS (T) 10(15/20 Acier inox. X6 CrNi 18-9 1.4308 17455
4 Cheminée d'induit EVRS(T ) 3/10/15/20 Acier inox. X2 CrNi 19-11 1.4306 10088
5 Ecrou de cheminée EVRS(T) 3/10/15/20 Acier inox. X8 CrNi 19-11 1.4305 10088
6 Joint de corps EVRS(T ) 3/10/15/20 Caoutchouc Cr
7 Gasket armature tube EVRS(T) 10/15/20 Joint Al Al 99.5 3.0255 10210
8 Vis EVRS(T) 10/15/20 Acier inox. A2-70 3506
9 Tige de manoeuvre EVRS( T) 10/15/20 Acier inox. X8 CrNiS 18-9 1.4305 10088
10 Joint de tige EVRS(T ) 10/15/20 Caoutchouc Cr
EVRS 3 Acier inox. X8 CrNiS 18-9 1.4305 10088
EVRS (T ) 10/15/20 Acier inox. X6 CrNi 18-9 1.4308 17455
EVRS 3, à souder
EVRS/ EVRST 20
o
DIN EN
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Fiche technique | Electrovannes en acier inox, types EVRS 3 à 20 et EVRST 10 à 20
Dimensions et poids
Coil with cable
EVRS 3, à visser
EVRS / EVRST 10 et 15 Bobine avec boîte à bornes
EVRS 3, à souder
Coil with DIN plugs
EVRS / EVRST 20 Bobine avec boîte á bornes
Poids de bobine
10 W: env. 0.3 kg
12 et 20 W: env. 0.5 kg
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L5 max.
Type
EVRS 3, à visser 75 85 0.7
EVRS 3, à souder 75 85 0.6
EVRS/EVRST 10 75 85 1.2
EVRS/EVRST 15 75 85 1.3
EVRS/EVRST 20 75 85 2.0
10 W
mm mm kg
12 W 20 W
Poids avec
bonine
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