Détendeurs à dôme Swagelok®
Les détendeurs à dômes pour applications industrielles générales (série SGRD) et haute sensibilité (série SHRD) peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles permettant un actionnement manuel ou distant du régulateur et dans lesquelles la pression de consigne doit être maintenue de manière précise.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression pour process Swagelok®Les détendeurs séries SGRD et SHRD sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Leurs corps est fabriqué en acier inoxydable 316L pour une résistance à la corrosion renforcée et une plus longue durée de vie. Les joints internes de ces régulateurs sont proposés dans différents matériaux, ce qui permet une utilisation avec de nombreux produits chimiques et dans des conditions de pression diverses.
Les détendeurs à dôme maintiennent des pressions de sortie stables avec une très grande efficacité. En utilisant un dôme au lieu d’un ressort pour réguler la pression, ces régulateurs limitent efficacement le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Cette conception garantit des pressions de sortie constantes, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée ou les variations du débit.
Caractéristiques des séries SGRD et SHRD
- Clapet équilibré
- Détection par membrane
- Sans évent
- Commande par régulateur pilote
Fonctionnalités personnalisables
- Rétroalimentation externe du régulateur pilote
- Régulateur pilote à pression différentielle (série SGRD)
- Régulateur pilote à double étage (série SGRD)
- Poignée du régulateur pilote réglée en usine avec sécurité anti-actionnement intempestif
- NACE MR0175 / ISO 15156
En savoir plus sur les différents types de régulateurs
Détendeurs à dôme pour applications industrielles générales (série SGRD)
Caractéristiques techniques
| Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5 à 6000 (0,3 à 413) | Membrane : 5 à 6000 (0,3 à 413) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Détendeurs à dôme haute sensibilité (série SHRD)
Caractéristiques techniques
| Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1 à 250 (0,07 à 17,2) | Membrane : 1 à 250 (0,07 à 17,2) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Catalogue des détendeurs à dôme
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.
Find the Right RegulatorSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.
