text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, куполовидные

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 регуляторов

Регуляторы 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

Узнайте о типах регуляторов

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)
126000 (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)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (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)
12250 (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)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Связаться с экспертами по регуляторам

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.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

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 регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
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.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
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.

Curva de caudal que demuestra el droop
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.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
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.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.