Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICSH
относятся к семейству ICV. Конструктивно клапан ICSH
состоит из корпуса ICV, функционального модуля ICS и
верхней крышки ICSH с двумя нормально закрытыми
электромагнитными пилотными клапанами EVM.
Клапаны ICSH устанавливаются на трубопроводах
подачи горячего газа в испарители и открываются
в 2 этапа (ступени) во избежание гидравлического
удара в начальный период оттаивания.
Обе ступени активируются контроллером или
PLC, путем активации катушек с определенной
задержкой.
Первый этап позволяет плавно повысить давление
в испарителе (клапан открывается примерно на 20%
от его полной производительности). Вторым этапом
клапан открывается на 100% производительности,
обеспечивая полную пропускную способность для
оттаивания.
Клапаны ICSH предназначены для промышленных
холодильных систем, работающих на таких
хладагентах как ГХФУ, ГФУ, R717 и R744.
Клапаны ICHS можно настроить на один из двух
возможных режимов открытия.
Первый вариант представляет собой настройку
зависимого
ко второму этапу без завершения первого этапа
открытия клапана.
Второй вариант представляет собой настройку
независимого
сразу ко второму этапу открытия клапана. При
выборе независимого режима необходимо обратить
внимание на возможный риск гидравлического удара.
Техническое описание | Двухступенчатые электромагнитные клапаны, типа ICSH 25-80
Сертификация
Конструкция клапанов ICV удовлетворяет всем
международным требованиям, предъявляемым к
холодильному оборудованию.
Клапаны ICSH
Номинальный диаметр
Классификация Жидкости группы I
Категория Статья 4, п. 3II
Концепция клапанов ICSH
Концепция клапанов ICSH предусматривает широкое многообразие
вариантов сварных присоединений. Для клапанов типоразмеров ICV
25 - ICV 65 доступны различные присоединения.
• Доступно пять типоразмеров корпусов клапанов (ICSH 80 использует корпус ICV 65).
ICV 25ICV 32ICV 40ICV 50ICV 65
DASOCSDSA
Под сварку встык DINПод сварку встык ANSIПод сварку со втулкой ANSIПод пайку DINПод пайку ANSI
Конструкция клапанаПрисоединения
Доступен широкий диапазон присоединений:
• D: Под сварку встык, EN 10220
• А: Под сварку встык, ANSI (B 36.10)
• SOC: Под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11)
• SD: Под пайку, EN 1254-1
Клапаны ICSH сертифицированы в соответствии с
Директивой EC для оборудования, работающего под
давлением и маркированы знаком CE.
Более подробная информация приведена в
инструкции по монтажу.
Материал корпуса и крышки клапана:
Низкотемпературная сталь
• SA: Под пайку, ANSI (B 16.22)
Технические характеристики
• Хладагенты
Совместимость с ГХФУ, ГФУ, R717 (NH3) и
R744 (CO2).
Диапазон температур:
Диапазон температур рабочей среды:
-60 ... +120 °C
• Давление
Макс. рабочее давление 52 бар изб.
• Первый этап открытия обеспечивает 20% от
полной пропускной способности клапана,
второй этап 100%.
• Защитное покрытие наружной поверхности клапана
Наружная поверхность клапанов ICSH
хромирована цинком для защиты от коррозии
во время транспортировки и хранения.
• Открывающий перепад давления:
Клапан полностью открывается при
минимальном перепаде давления (разница
давлений на входе и выходе из клапана)
равным 0,2 бар
• Требования к электромагнитным катушкам:
Класс защиты катушек должен быть не ниже
IP67
Техническое описание | Двухступенчатые электромагнитные клапаны, типа ICSH 25-80
A + B
Ступень II
Порт SII
EVM NC
Ступень I
Порт SI
EVM NC
Порт P
Заглушка типа
A+B
Порт SII
Заглушка типа
A+B
Ступень I
Порт SI
EVM NC
Ступень II
Порт P
EVM NC
Шток ручного
открытия
Направляющая с
пружиной
Полость над
поршнем
3
Перекрытие
P1P2P1P2
P
S1
12
Зависимый режимНезависимый режим
НазначениеВ этом режиме PLC-контроллер сначала подаёт
80
S2
20
Клапан ICSH предназначен для подачи горячего газа
P
A + B
80
S2
S1
20
для оттаивания испарителя путем двухступенчатого
открытия.
На первом этапе клапан открывается на 20% от
полной пропускной способности и снижает риск
гидравлического удара благодаря плавному
повышению давления в испарителе. На втором этапе
клапан открывается полностью.
Управление клапанном осуществляется с помощью
двух нормально закрытых пилотных клапанов EVM NC,
которые управляются внешним PLC- контроллером.
Внешнему PLC-контроллеру необходимо
последовательно подать напряжение на катушки
EVM NC клапанов с предустановленной временной
задержкой.
Значение временной задержки зависит от
многих факторов и определяется в процессе
пусконаладочных работ.
Открытие клапана ICSH происходит за счет разницы
входного P1 и выходного P2 давлений, при этом для
полного открытия клапана необходим минимальный
перепад давления 0,2 бар.
Клапан может быть настроен на два режима
открытия: зависимый и независимый.
При зависимом режиме (рис. 1) второй этап
открытия (100% открытие клапана) будет
активирован только после реализации первого этапа
открытия (20% от полной производительности).
Если первый этап открытия не выполнен, клапан
ICSH остаётся в закрытом положении.
В этом режиме контроллер должен последовательно
подать напряжение на электромагнитную катушку
первой ступени открытия, а затем - на катушку
второй ступени.
Настройка зависимого режима осуществляется
установкой двух клапанов EVM NC в порт SI (этап 1) и
порт SII (этап 2), а также заглушки типа (А+В) в порт Р.
При независимом режиме (рис. 2) второй
этап открытия активируется принудительно вне
зависимости от выполнения первого этапа.
пилотного
канала
Уравнительное
отверстие
4
напряжение на электромагнитную катушку первой
ступени открытия, а затем - на катушку второй
ступени. При активации второй ступени клапан
открывается полностью.
Внимание!
Существует риск гидравлического удара в системе.
Настройка независимого режима осуществляется
установкой двух клапанов EVM NC в порт SI (этап 1) и
порт P (этап 2), а также заглушки типа (А+В) в порт SII.
В любом из режимов внутреннее устройство
клапана предусматривает подачу газа к первой
ступени клапана. При активации первого этапа
(ступени) поток газа поступает в верхнюю полость
поршня функционального модуля по пилотному
каналу через направляющую с пружиной (рис. 3).
Поток газа, оказывая давление на верхнюю часть
поршня, заставляет его перемещаться вниз,
открывая клапан. Направляющая с пружиной
перемещается вниз вслед за поршнем и, через
определенное смещение, перекрывает подачу газа
из пилотного канала (рис. 4).
Небольшое уравнительное отверстие в поршне
способствует отведению хладагента из полости над
поршнем, находящейся под давлением, тем самым
позволяя поршню возвращаться в верхнее положение.
Любое перемещение поршня регулируется
направляющей с пружиной, которая компенсирует его
перемещение путем перекрытия пилотного канала.
Направляющая с пружиной регулирует поток газа
в полости над поршнем, удерживая последний в
определенном положении. Открытие клапана на
первом этапе соответствует приблизительно 20% от
его полной производительности.
Через предустановленную временную задержку
подается напряжение на вторую электромагнитную
катушку второй ступени.
В зависимом режиме работы клапана ICSH поток газа
доходит до пилотного клапана EVM NC второй ступени
только при условии открытия пилотного клапана EVM
NC первой ступени.
Техническое описание | Двухступенчатые электромагнитные клапаны, типа ICSH 25-80
Conexión con 1 cable y relé de tiempo
Conexión con 2 cables
Назначение
Подключение контроллера и
электромагнитных катушек
В независимом режиме работы клапана ICSH поток газа
доходит до пилотного клапана EVM NC второй ступени в
независимости от реализации первого этапа открытия.
При открытии пилотного клапана EVM NC второй
ступени поток газа поступает в полость над
поршнем и перемещает его вниз до полного
открытия клапана ICSH.
В независимости от выбранного режима работы
клапан ICSH закрывается и остается закрытым, если
обе электромагнитные катушки обесточены.
Процесс закрытие клапана ICSH осуществляется
отводом газа из полости над функциональным модулем
через небольшое уравнительное отверстие в поршне.
ICSH как и все клапаны ICS, оборудован штоком
ручного открытия. Для принудительного открытия
необходимо поворачивать шток по часовой стрелке.
Для возврата в рабочий режим, необходимо
повернуть шток против часовой стрелки.
Максимальный момент применяемый к штоку
ручного открытия, не должен превышать 15
Nm.
Обе ступени должны активироваться через
предустановленную временную задержку с
помощью сигнала от PLC-контроллера. Значение
временной задержки определятся при проведении
пусконаладочных работ исходя из условий
запускаемой системы.
Подключение PLC-контроллера к электромагнитным
катушкам может быть осуществлено с помощью
одного или двух кабелей.
При использовании схемы подключения с одним
кабелем требуется только один сигнал, при
этом необходимо присоединить дополнительно
временное реле согласно приведенной схемы справа.
Схема подключения с двумя кабелями требует
наличие двух последовательных выходных сигналов
от PLC-контроллера.
Техническое описание | Двухступенчатые электромагнитные клапаны, типа ICSH 25-80
Номинальные
производительности
Международная
система единиц СИ
Система единиц США
Пример расчета (для хладагента R 717):
Параметры холодильной установки:
Te = -20 °C
Qo = 90 кВт
T
Макс. ∆p = 0,4 бар
T
= 10 °C
liq
= 60 °C
disch.
Производительность, указанная в таблице,
приведена для номинальных условий эксплуатации
(∆p = 0,2 бар, T
T
= 80 °C)
disch.
Поэтому действительная производительность
= 30 °C, P
liq
= 12 бар,
disch.
должна быть пересчитана на номинальные условия
с помощью поправочных коэффициентов.
Пример расчета (для хладагента R 717):
Параметры холодильной установки:
Te = 0 °F
Qo = 18 TR
T
Макс. ∆p = 5,8 фунта/кв. дюйм
T
= 50 °F
liq
= 120 °F
disch.
Производительность, указанная в таблице,
приведена для номинальных условий эксплуатации
(∆p = 3 фунта/кв. дюйм, T
P
= 185 фунтов/кв. дюйм, T
disch.
= 90 °F,
liq
disch.
= 180 °F)
Поэтому действительная производительность
должна быть пересчитана на номинальные условия
с помощью поправочных коэффициентов.
Линия горячего газа
Поправочный коэффициент для перепада давления
∆p 0,4 бар f∆p = 0,71
Поправочный коэффициент для температуры
жидкости f
Поправочный коэффициент для температуры
нагнетания T
Согласно таблице производительности
выбирается функциональный модуль ICS 25-15 с
производительностью Qn 73 кВт.
Поправочный коэффициент для перепада давления
∆p 5,8 фунта/кв. дюйм, f∆p = 0,72
Поправочный коэффициент для температуры
жидкости f
Поправочный коэффициент для температуры
нагнетания T