Druckminderer Druckregler reinluft
PURE-Baureihe für Reinstmedien: Reindampf, Filterluft, gereinigtes Wasser.
DRUCKMINDERER UND DRUCKREGLER
Druckminderer und Druckregler
Die PURE-Baureihe der aseptischen Ventile wurde für die Medien sauberer Versorgungssysteme entwickelt, Reindampf, gefilterte Luft, gereinigtes Wasser sowie zahlreiche weitere Medien, und ist für höchst anspruchsvolle Industrien bestimmt. Jedes Produkt wird in Reinräumen nach ISO 14644-1 gereinigt, montiert und geprüft.
Modell P130
Der Druckregler P130 reduziert den Eingangsdruck auf den gewünschten Ausgangswert und hält diesen konstant, unabhängig von Schwankungen des Vordrucks. Dieses Modell ist speziell für Systeme mit hochreinen Gasen ausgelegt. Der Regler eignet sich für Medien wie Reinluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Argon sowie weitere Gase oder Flüssigkeiten, die mit seiner Bauart und den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
P130L
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 3/4″ – DN8 bis DN20
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 0,06 bis 0,25 Kvs
P130K
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 3/4″ – DN8 bis DN20
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 0,7 bis 1,3 Kvs
P130J
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 1″ – DN8 bis DN25
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 1,7 bis 2,4 Kvs
P130H
Material: Edelstahl
Grössen: 1″ – DN25
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 3,2 bis 4,2 Kvs
P130G
Material: Edelstahl
Grössen: 1-1/2″ – DN32 und DN40
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 4,2 bis 6,3 Kvs
Modell P147
Die fremdgesteuerten Hygiene-Druckregler der Modellreihe P147 sind für den Einsatz mit Reinluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Argon und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Reglers verträglich sind.
Dieser Regler wurde speziell für Hochreingas-Systeme entwickelt, wie sie in der Pharma-, Kosmetik-, Feinchemie- sowie Food-and-Beverage-Industrie zu finden sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 2-1/2″ bis 3″ – DN65 bis DN80
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN
Maximaler Vordruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 41 bis 46 Kvs
Modell P161
Das Modell P161 ist eine Baureihe direkt wirkender Membran-Druckregler in Eckbauform.
Diese Regler, federbelastet oder dombelastet erhältlich, sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Reglers verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 3″ – DN15 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 0,3 bis 5 bar
Leistung: 1,3 bis 13 Kvs
Modell P160G
Das Modell P160G ist eine Baureihe direkt wirkender Membran-Druckregler in Eckbauform.
Diese Regler sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Reglers verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 2-1/2″ und 3″
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 1 bis 4 bar
Leistung: 19,8 Kvs
Modell P163
Das Modell P163 ist eine Baureihe direkt wirkender Inline-Membran-Druckregler.
Diese Regler, federbelastet oder dombelastet erhältlich, sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Reglers verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 2″ – DN15 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 0,8 bis 5 bar
Leistung: 1,3 bis 13 Kvs
Modell P173
Die direkt wirkenden, federbelasteten Membran-Druckregler der Baureihe P173 sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1-1/2″ bis 2″ – DN32 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 0,8 bis 5 bar
Leistung: 5,5 bis 8,5 Kvs
Überströmventile
Modell PS130
Die direkt wirkenden, federbelasteten Membran-Überströmventile der Baureihe PS130 sind für den Einsatz mit Reinluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Argon und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Ventils verträglich sind.
Dieses Ventil wurde speziell für Hochreingas-Systeme entwickelt, wie sie in der Pharma-, Kosmetik-, Feinchemie- sowie Food-and-Beverage-Industrie zu finden sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 1″ – DN8 bis DN25
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,2 bis 8 bar
Leistung: 1,7 bis 3 Kvs
Modell PS161
Das Modell PS161 ist eine Baureihe direkt wirkender Membran-Überströmventile in Eckbauform.
Diese Regler, federbelastet oder dombelastet erhältlich, sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Ventils verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 2″ – DN15 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 0,8 bis 8 bar
Leistung: 1,3 bis 13 Kvs
Modell PS163
Das Modell PS163 ist eine Baureihe direkt wirkender Membran-Überströmventile.
Diese Regler, federbelastet oder dombelastet erhältlich, sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Ventils verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ bis 2″ – DN15 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 150°C
Regelbereich: 0,8 bis 8 bar
Leistung: 1,3 bis 13 Kvs
Modell PS173
Das Modell PS173 ist eine Baureihe direkt wirkender Membran-Überströmventile.
Diese Regler, federbelastet oder dombelastet erhältlich, sind für den Einsatz mit Reindampf, Druckluft, Wasser und weiteren Gasen oder Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den Konstruktionswerkstoffen und der Bauart des Ventils verträglich sind.
Material: Edelstahl
Grössen: 1-1/2″ bis 2″ – DN32 bis DN50
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO oder zum Schweissen
Maximaler Vordruck: 8 bar
Maximale Betriebstemperatur: 180°C
Regelbereich: 0,8 bis 8 bar
Leistung: 5,5 bis 8,5 Kvs
Inertisierungsventile
Modell BKR2
Tankdeckungsventile werden in Lagersystemen üblicherweise eingesetzt, um Explosionen vorzubeugen und zu schützen (indem verhindert wird, dass entzündliche Flüssigkeiten aus einem Tank austreten), um Produktkontamination durch Aussenluft im Dampfraum zu kontrollieren, um Verdunstungsverluste (und damit Produktionsverluste) zu verringern, um interne Korrosion (verursacht durch Luft und Feuchtigkeit) zu reduzieren sowie um Vakuumbedingungen zu vermeiden.
Das Tankdeckungsverfahren besteht darin, das gelagerte Medium, in der Regel eine Flüssigkeit, mit einem Gas (üblicherweise N2) zu überdecken.
Material: Edelstahl
Grössen: 1″ – DN25
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO | Flansch EN 1092-1 PN 16
Maximaler Vordruck: 12 bar
Maximale Betriebstemperatur: 130°C
Regelbereich: 5 bis 4000 mbar
Modell BKRi2
Tankdeckungsventile werden in Lagersystemen üblicherweise eingesetzt, um Explosionen vorzubeugen und zu schützen (indem verhindert wird, dass entzündliche Flüssigkeiten aus einem Tank austreten), um Produktkontamination durch Aussenluft im Dampfraum zu kontrollieren, um Verdunstungsverluste (und damit Produktionsverluste) zu verringern, um interne Korrosion (verursacht durch Luft und Feuchtigkeit) zu reduzieren sowie um Vakuumbedingungen zu vermeiden.
Das Tankdeckungsverfahren besteht darin, das gelagerte Medium, in der Regel eine Flüssigkeit, mit einem Gas (üblicherweise N2) zu überdecken.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ und 1″ – DN15 und DN25
Anschlüsse: Flansch EN PN16 und Flansch ASME B16.5 Class150
Maximaler Vordruck: 12 bar
Maximale Betriebstemperatur: 130°C
Regelbereich: 5 bis 4000 mbar
Modell BKV2
Tankdeckungsventile werden in Lagersystemen üblicherweise eingesetzt, um Explosionen vorzubeugen und zu schützen (indem verhindert wird, dass entzündliche Flüssigkeiten aus einem Tank austreten), um Produktkontamination durch Aussenluft im Dampfraum zu kontrollieren, um Verdunstungsverluste (und damit Produktionsverluste) zu verringern, um interne Korrosion (verursacht durch Luft und Feuchtigkeit) zu reduzieren sowie um Vakuumbedingungen zu vermeiden.
Das Tankdeckungsverfahren besteht darin, das gelagerte Medium, in der Regel eine Flüssigkeit, mit einem Gas (üblicherweise N2) zu überdecken.
Material: Edelstahl
Grössen: 1″ – DN25
Anschlüsse: Ferrule-Clamp ASME BPE, DIN und ISO | Flansch EN 1092-1 PN 16
Maximaler Vordruck: 6 bar
Maximale Betriebstemperatur: 130°C
Regelbereich: 5 bis 4000 mbar
Modell BKVi2
Tankdeckungsventile werden in Lagersystemen üblicherweise eingesetzt, um Explosionen vorzubeugen und zu schützen (indem verhindert wird, dass entzündliche Flüssigkeiten aus einem Tank austreten), um Produktkontamination durch Aussenluft im Dampfraum zu kontrollieren, um Verdunstungsverluste (und damit Produktionsverluste) zu verringern, um interne Korrosion (verursacht durch Luft und Feuchtigkeit) zu reduzieren sowie um Vakuumbedingungen zu vermeiden.
Das Tankdeckungsverfahren besteht darin, das gelagerte Medium, in der Regel eine Flüssigkeit, mit einem Gas (üblicherweise N2) zu überdecken.
Material: Edelstahl
Grössen: 1/2″ und 1″ – DN15 und DN25
Anschlüsse: Flansch EN PN16 und Flansch ASME B16.5 Class150
Maximaler Vordruck: 6 bar
Maximale Betriebstemperatur: 130°C
Regelbereich: 5 bis 4000 mbar
Vom Durchfluss zum Gleichgewicht: Druckregler verstehen
Im Herzen zahlreicher Industrien und Anwendungen arbeiten unauffällige Bauteile lautlos daran, das einwandfreie Funktionieren auch der komplexesten Systeme sicherzustellen: die Druckregler. Was tun sie genau und weshalb sind sie in derart unterschiedlichen Umgebungen wie Produktionswerken, Kraftwerken und sogar in unseren Haushalten so entscheidend?
In diesem Artikel entdecken Sie die Druckregler: ihre grundlegende Funktionsweise, die verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Bauarten, die Gründe, weshalb ihr Einsatz unerlässlich ist, sowie die Vorteile, die sie in einer Vielzahl industrieller und privater Anwendungsbereiche bieten.
Machen Sie sich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der Präzision und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben. Jedes Bar und jeder Luft- oder Wasserdurchfluss wird sorgfältig kontrolliert, um den optimalen Betrieb der Systeme sicherzustellen.
Was ist ein Druckregler?
Druckregler sind in zahlreichen Industrien und Anwendungen unverzichtbare Bauteile. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Kontrolle und Steuerung der Druckpegel von Medien wie Wasser, Luft und Gasen.
Ein Druckregler ist eine Vorrichtung, die dazu dient, den Druck eines Mediums aus einer Versorgungsquelle am Ausgang auf einen niedrigeren und konstanten Wert zu reduzieren, unabhängig von Schwankungen des Vordrucks oder des Durchflusses. Er wirkt gleichsam als «Wächter», der den Druck überwacht und nachregelt, um den optimalen Betrieb von Anlagen und Prozessen sicherzustellen.
Die Funktionsweise eines Druckreglers beruht auf einfachen, aber wirkungsvollen Prinzipien. In der Regel umfasst er drei Hauptelemente: eine Regelkammer, ein Feder- oder Membransystem sowie ein Einstellorgan. Übersteigt der Vordruck den voreingestellten Wert, wird das Regelsystem aktiv und öffnet ein Entlastungsventil, sodass das Medium so lange strömen kann, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Sobald dieser Druck erreicht ist, schliesst das Ventil, um die Stabilität des Nachdrucks aufrechtzuerhalten.
Bauarten von Druckreglern
Druckregler sind in unterschiedlichen Bauarten erhältlich, um den spezifischen Anforderungen industrieller und privater Anwendungen gerecht zu werden. Zwei Haupttypen sind zu unterscheiden: die mechanischen Regler und die elektronischen Regler. Jede dieser Bauarten weist hinsichtlich Funktionsweise und Einsatzgebieten besondere Merkmale auf.
- Mechanische Regler
Die mechanischen Regler, auch pneumatische Regler genannt, gehören aufgrund ihrer Einfachheit und Zuverlässigkeit zu den am häufigsten eingesetzten Bauarten. Sie arbeiten mit mechanischen Bauteilen wie Federn, Membranen und Sitzventilen, um den Druck des Mediums zu regulieren. Die Druckanpassung erfolgt über ein Feder- oder Membransystem, das sich in Reaktion auf Druckschwankungen öffnet oder schliesst. - Elektronische Regler
Die elektronischen Regler bieten eine präzisere Regelung und eine grössere Flexibilität. Sie nutzen elektronische Bauteile wie Drucksensoren, Mikroprozessoren und Magnetventile. Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, die eine präzise Druckregelung erfordern, insbesondere in Klimaanlagen, in der Medizintechnik oder in Umgebungen, die aseptische Ventile oder hygienische Regelventile verlangen.
Weshalb einen Druckregler einsetzen?
Druckregler spielen in zahlreichen industriellen und privaten Anwendungen eine zentrale Rolle, indem sie eine präzise Kontrolle des Mediendrucks gewährleisten. Ihr Einsatz bringt zahlreiche Vorteile mit sich, sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Sicherheit, und findet in den unterschiedlichsten Branchen vielfältige Anwendung.
Vorteile des Einsatzes von Druckreglern:
Druckregler gewährleisten einen konstanten Nachdruck, selbst bei erheblichen Schwankungen des Vordrucks. Indem sie den Druck auf einen voreingestellten Wert begrenzen, schützen sie empfindliche Anlagen vor potenziell schädlichen Überdrücken und verlängern damit deren Nutzungsdauer. Durch die Reduzierung des Drucks auf ein optimales Niveau tragen sie zu einer effizienteren Energienutzung bei und senken so die Betriebskosten. Indem sie den Mediendruck in Systemen und Prozessen kontrollieren, helfen sie, sichere Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten, und verringern das Risiko von Leckagen, Brüchen oder anderen Zwischenfällen. Druckregler sind vielseitig einsetzbar und finden in einer breiten Anwendungsvielfalt Verwendung, von industriellen Hydrauliksystemen bis hin zu Hausinstallationen für Sanitär und Heizung.
Beispiele für industrielle und private Anwendungen:
Druckregler werden in Anlagen der Lebensmittelproduktion eingesetzt, um den Mediendruck in Reinigungs-, Abfüll- und Verpackungssystemen zu kontrollieren.
In HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) sorgen Druckregler für ein optimales Gleichgewicht zwischen dem Druck des Kältemittels und der Umgebungstemperatur und gewährleisten so einen gleichbleibenden thermischen Komfort.
Druckregler kommen in den Kraftstoffsystemen von Fahrzeugen zum Einsatz, um einen konstanten Druck in den Kraftstoffleitungen aufrechtzuerhalten und so den optimalen Betrieb des Motors sicherzustellen.
In der pharmazeutischen Produktion gewährleisten Druckregler stabile und präzise Prozessbedingungen, die für die Herstellung qualitativ hochwertiger und regulatorisch konformer Arzneimittel unerlässlich sind.
In kommunalen und privaten Wasserversorgungsnetzen regeln Druckregler den Mediendruck, um Leitungsbrüche zu vermeiden und einen konstanten, zuverlässigen Wasserdurchfluss sicherzustellen.
Auswahlkriterien für einen Druckregler
Bevor Sie in einen Druckregler investieren, sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, damit dieser Ihren spezifischen Anforderungen wirkungsvoll gerecht wird.
- Stellen Sie sicher, dass der gewählte Druckregler einen für Ihre Anforderungen geeigneten Druckbereich aufweist. Einige Modelle sind für spezifische Drücke ausgelegt, während andere einen breiteren Regelbereich bieten und damit eine grössere Einsatzflexibilität ermöglichen.
- Überprüfen Sie, dass die Konstruktionswerkstoffe des Reglers mit den zu regelnden Medien verträglich sind. Bestimmte Medien können korrosiv oder reaktiv gegenüber gewissen Werkstoffen sein, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Reglers beeinträchtigen kann.
- Wählen Sie einen Druckregler, der für seine Zuverlässigkeit und seine einfache Wartung bekannt ist. Modelle mit leicht austauschbaren Ersatzteilen und klaren Wartungsanleitungen können Stillstandzeiten verringern und die Lebensdauer des Reglers verlängern.
Installation und Wartung
Sobald Sie den für Ihre Anforderungen passenden Druckregler ausgewählt haben, sind eine fachgerechte Installation und regelmässige Wartung unerlässlich, um einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
- Befolgen Sie bei der Installation des Druckreglers genau die Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäss angezogen sind und der Regler in der richtigen Position montiert ist, ohne die Leitungen übermässig zu belasten.
- Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Reglers eine Erstkontrolle durch, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Prüfen Sie auf allfällige Leckagen und stellen Sie sicher, dass Vor- und Nachdruck den Herstellerangaben entsprechen.
- Planen Sie regelmässige Inspektionen des Druckreglers ein, um Anzeichen von Beschädigungen, Verschleiss oder Leckagen frühzeitig zu erkennen. Reinigen Sie Filter und Ventile periodisch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Weisen Teile Anzeichen übermässigen Verschleisses oder Beschädigungen auf, tauschen Sie sie umgehend aus, um Fehlfunktionen des Reglers zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein Manometer, um Vor- und Nachdruck des Reglers regelmässig zu überwachen. Jede Abweichung von den Herstellerangaben kann auf ein potenzielles Problem hinweisen, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert.
Zusammengefasst sind Druckregler unverzichtbare Bauteile, um den effizienten und sicheren Betrieb von Systemen mit Medien zu gewährleisten. Mit der Wahl des richtigen Druckreglers sowie einer fachgerechten Installation und Wartung lassen sich gleichbleibende Leistungen und eine lange Lebensdauer Ihrer Anlagen sicherstellen. Berücksichtigen Sie die in diesem Artikel genannten Auswahlkriterien und ziehen Sie bei Bedarf eine Fachperson für weiterführende Beratung hinzu.
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