
Редукторы давления Swagelok®, куполовидные
Универсальные (серия SGRD) и высокочувствительные (серия SHRD) куполовидные редукторы давления хорошо подходят для систем, где требуется ручное или дистанционное управление устройством, и точный контроль заданного давления.
Помощь с выбором технологических регуляторовРегуляторы серий SGRD и SHRD рассчитаны на долгую работу в сложных условиях. Корпуса регуляторов изготовлены из нержавеющей стали 316L, что повышает их коррозионную стойкость и долговечность. Предусмотрены внутренние уплотнения из различных материалов, которые обеспечивает повышенную совместимость с широким спектром химических веществ и режимов давления.
Куполовидные редукторы давления обеспечивают превосходные характеристики для поддержания стабильного давления на выходе. Благодаря использованию купола вместо пружины, такие устройства эффективно минимизируют перепад давления. Их конструкция обеспечивает постоянное давление на выходе, независимо от колебаний входного давления или изменения расхода.
Характеристики серий SGRD и SHRD
- Конструкция с уравновешенным золотником
- Мембранный чувствительный механизм
- Без выпуска
- Управление пилотным регулятором
Настраиваемые характеристики
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору
- Пилотное устройство перепада давления (серия SGRD)
- Двухступенчатый пилотный регулятор (серия SGRD)
- Защита от несанкционированного доступа / Рукоятка пилотного устройства с заводскими настройками
- NACE MR0175/ISO 15156
Редукторы давления общего назначения, купольные регуляторы (серия SGRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5–6000 (0,3–413) | Мембранный: 5–6000 (0,3–413) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Высокочувствительные редукторы давления, купольные регуляторы (серия SHRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1–250 (0,07–17,2) | Мембранный: 1–250 (0,07–17,2) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Каталог технологических куполовидных редукторов давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
减压型, 背压型, 弹簧, 圆顶和空气加载, 1/4 至 4 in. 端接, 工作压力可达 10 150 psig (700 bar), 温度–20 至 80°C(–4 至 176°F)
调压阀有一个传感元件(活塞或隔膜),该元件的一侧承受由弹簧(如下图所示)或气压施加的加载力 (FS)。传感元件的另一侧承受系统流体施加的力 (F)。

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления—это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.