Ventajas de la válvula de control de globo neumático de un solo asiento COVNA:
● Es rentable y seguro de usar, lo que puede ayudarte a ahorrar costes en el mantenimiento de todo el sistema COVNA Monoplaza Válvula de Control Neumático Aerodinámico.
● Tiene una estructura sencilla y un gran par motor, es resistente a explosiones con tiempos de actuación cortos, fuerzas de actuación optimizadas y un sellado hermético fiable.
● Puede evitar perfectamente problemas de fricción, corrosión y emisiones.
● Tiene un centro de gravedad bajo, alta resistencia a vibraciones y fácil de instalar.
● Fácil de controlar, respuesta rápida y seguridad intrínseca, sin necesidad de medidas adicionales contra explosiones.
● Canales de fluido en una línea de corriente en forma de S, baja pérdida por caída de presión, gran caudal, amplio rango de ajustes, flujo de alta precisión.
Principio de funcionamiento De la válvula de control de globo neumático monoplaza de COVNA:
Al recibir la presión de la señal de control emitida por las señales eléctricas estándar del regulador (mediante posicionador eléctrico-aire o convertidor electricidad-aire), se modifica la apertura de la válvula para modificar el flujo del medio a regular y permitir la regulación de parámetros como el flujo, la presión, la temperatura y el nivel de líquido. Como resultado, se logra la automatización del proceso de producción.
Una vez que la señal de presión neumática extraña se introduce en la cámara del diafragma, actúa sobre el diafragma para producir empuje. El empuje comprime el paquete de muelles y mueve la varilla de empuje, que impulsa el husillo a abrir (cerrar) el clack de la válvula hasta que se logra el equilibrio entre el empuje y la reacción del paquete de muelles comprimidos y el clack está en una posición estable de la carrera. Se concluye del principio anterior. Existe una relación proporcional definida entre el clack y la señal de presión de entrada.

Parámetros técnicos del actuador de válvulas:
| Tamaño nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Coeficiente de caudal nominal CV | Clack de alta precisión característico de flujo | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Clack característico de flujo de alta capacidad | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Carrera nominal (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Área diafragmática efectiva cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Ratio de regulación inherente | 50:1 | ||||||||||||||||
| MPa de presión nominal | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Temperatura de Seguridad | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Presión de suministro de aire KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Cordillero de primavera KPa | 20~100 (tipo básico) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Hilo de conexión | G1/4", M16X1.5 | ||||||||||||||||
Parámetro técnico del cuerpo de válvulas:
1. Los principales índices de rendimiento deberán ser los que se muestran en la tabla siguiente
2. Las pruebas deberán realizarse según la especificación de GB/T4213-92
| Número de serie | Rendimiento técnico | Sin posicionador | Con Positioner |
| 1 | Error básico | ≤±5% | ≤±1% |
| 2 | Diferencia de retorno | ≤3% | ≤1% |
| 3 | Zona muerta | ≤3% | ≤0,4% |
| 4 | Fuga | Tipo ZJHP: ≤1X10-4 Caudal clasificado ZJHM Tipo: ≤1X10-3 Caudal clasificado | |
| 5 | Coeficiente de caudal nominal | ≤±10% | |
| 6 | Característica de flujo inherente | Pendiente±30% | |

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| Diámetro nominal | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Diámetro del asiento de la válvula | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |||
| Coeficiente de caudal nominal Cv | Clack característico de flujo de alta precisión | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| Clack característico de flujo de alta capacidad | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
| Clasificación Strock(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Área efectiva del diafragma (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación de Regulación Inherente | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPa de presión nominal | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Seguridad | -20 a 200°C -40 a 250°C -40 a 450°C -60 a 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -40 a 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de suministro de aire KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordillero de primavera KPa | 20 a 100 (40 t o200 80 a 40 20 a 60 60 a 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión con rosca | Rosca hembra M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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