text.skipToContent text.skipToNavigation
испаряющие редукторы давления с паровым обогревом

Испаряющие редукторы давления Swagelok® с паровым обогревом

Регуляторы с паровым нагревом серии KSV предусматривают испарение жидких проб и предварительный нагрев газовых проб.

Помощь с выбором регуляторов

Испаряющие редукторы давления Swagelok с паровым обогревом эффективно работают с жидкими и газовыми пробами, не допуская образования конденсата. Конструкция адаптируется к изменениям пользовательских данных, температуры окружающей среды и прочих условий эксплуатации. Регулятор серии KSV обеспечивает надежную работу, и сертифицирован для использования в критических и опасных средах.

Основные характеристики регулятора серии KSV

  • Гофрированная неперфорированная диафрагма
  • Мембранное уплотнение «металл-металл»
  • Малый внутренний объем

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 3600 psig (248 бар ман)
Диапазоны регулирования давления 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман)
Коэффициент расхода (Cv) 0,06 или 0,20
Максимальное давление и температура пара 650 psig (44,7 бар ман) и 500°F (260°C)
Максимальная рабочая температура 392°F (200°C)

Наиболее оптимальный регулятор для ваших условий

Каталоги испаряющих редукторов давления с паровым нагревом

Найдите исчерпывающие сведения об испаряющем редукторе с паровым обогревом, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.