
Merkmale
Funktion und Beschreibung

Kombiniertes Über- und Unterdruckventil
Das deflagrationssichere Ventil des Typs PROTEGO® VD/TS ist ein hoch entwickeltes kombiniertes Über- und Unterdruckventil Über- und Unterdruckventil Ein Über- und Unterdruckventil ist ein Druckausgleichsventil für unzulässigen Über- und Unterdruck in einem geschlossenen System. mit integrierter PROTEGO® Flammensicherung Flammensicherung FLAMMENFILTER® Käfig mit FLAMMENFILTER® Satz. . Es wird vor allem als Armatur Armatur Eine Armatur ist ein Rohrleitungsteil, das den Medienstrom durch Öffnen, Schließen oder teilweises Absperren des Durchflusskanals oder durch Teilen oder Mischen des Medienstromes beeinflusst. zur Ent- und Belüftung von Tanks, Behältern und verfahrenstechnischen Apparaten eingesetzt. Das Ventil bietet einerseits zuverlässigen Schutz vor Über- und Unterdruck Unterdruck Unterdruck ist der Druck in einem abgeschlossenen Raum, der geringer ist als der Umgebungsdruck. bzw. verhindert Lufteintritt und unzulässige Produktverluste bis nahe zum Ansprechdruck Ansprechdruck Der Ansprechdruck ist der Überdruck am Einlass der Lüftungseinrichtung auf den diese eingestellt ist, um unter Betriebsbedingungen das Öffnen der Einrichtung einzuleiten und gewährleistet andererseits Flammendurchschlagsicherheit gegen atmosphärische Deflagrationen. Die PROTEGO® Flammensicherung ist so ausgelegt, dass minimale Druckverluste bei maximaler Sicherheit erreicht werden. Das Ventil des Typs PROTEGO® VD/TS ist für Stoffe der Explosionsgruppen IIA bis IIB3 einsetzbar.

10%-Technologie
Bei Erreichen des Ansprechdrucks beginnt das Ventil zu öffnen und erreicht innerhalb 10% Drucksteigerung den Öffnungsdruck Öffnungsdruck Eingangsdruck einer Lüftungseinrichtung, wenn die Strömung mit der erforderlichen Strömungsleistung erfolgt. . Diese einzigartige 10%-Technologie erlaubt einen Ansprechdruck, der nur 10% unter dem maximal zulässigen Tankdruck Tankdruck Tankdruck ist der Druck in einem Tank. liegt. Dieses Öffnungsverhalten ist typisch für Sicherheitsventile. Nach einer jahrelangen Entwicklungsarbeit ist es gelungen, dies auch bei niedrigen Drücken zu erfüllen. Bis zum Ansprechdruck wird die Druckhaltung im Tank gewährleistet mit einer Dichtheit, die aufgrund der hoch entwickelten Fertigungstechnologie weit über den üblichen Standards liegt.

Individuelle Materialien
Diese Eigenschaft wird u.a. durch Ventilsitze aus hochwertigem Edelstahl und mit individuell eingeschliffenem Ventilteller Ventilteller Ventilteller ist der Oberbegriff für die Baugruppe, die auf dem Ventilsitz aufliegt. Der Ventilteller trennt zwei verschiedene Druckbereiche. (1) oder mit Luftpolsterdichtung (2) in Verbindung mit hochwertiger FEP-Dichtfolie gewährleistet. Optional sind die Ventilteller mit PTFE-Abdichtung lieferbar, um bei entsprechenden Produkten ein Ankleben der Ventilteller zu verhindern oder einen Einsatz bei aggressiven Medien zu ermöglichen. Nachdem der Überdruck Überdruck Überdruck bezeichnet eine Erhöhung des Drucks in einem System oder Behälter über den normalen Betriebsdruck. abgebaut bzw. der Unterdruck ausgeglichen wurde, schließt das Ventil wieder und bleibt dicht.

Hauptbestandteil - PROTEGO® Flammensicherung
Wird der eingestellte Ansprechdruck überschritten, treten explosionsfähige Gas/ bzw. Produktdampf/Luft-Gemische aus. Kommen diese Gemische zur Entzündung, verhindert die integrierte PROTEGO® Flammensicherung (3) ein Rückzünden in den Tank. Das Ventil ist standardmäßig bis zu einer Betriebstemperatur Betriebstemperatur Temperatur, die bei Betrieb des Betriebsmittels unter den Bemessungsbedingungen erreicht wird. von +60°C einsetzbar und erfüllt die Anforderungen der europäischen Tankbau-Norm EN 14015 – Anhang L und ISO 28300 (API 2000). Davon abweichend sind Sonderzulassungen mit höheren Betriebstemperaturen erhältlich. EU-Konformität nach derzeit gültiger ATEX-Richtlinie besteht. Zulassungen nach weiteren nationalen/internationalen Regelwerken auf Anfrage.
Maßtabelle
Zur Auswahl der Nennweite Nennweite Die Nennweite ist eine alphanumerische Bezeichnung der Größe für Bauteile in einem Rohrleitungssystem, die für Referenzzwecke verwendet wird und die Buchstaben DN umfasst, gefolgt von einer dimensionslosen ganzen Zahl, die indirekt mit der physikalischen Größe der Bohrung oder des Außendurchmessers der Anschlüsse, ausgedrückt in Millimeter, in Beziehung steht. (DN) benutzen Sie bitte die Volumenstromdiagramme auf den folgenden Seiten
| DN | 50 / 2" | 80 / 3" | 100 / 4" | 125 / 5" | 150 / 6" | 200 / 8" | 250 / 10" | 300 / 12" |
| a | 340 | 430 | 490 | 610 | 610 | 705 | 765 | 925 |
| b | 210 | 280 | 310 | 390 | 390 | 445 | 505 | 560 |
| c | 206 | 277 | 347 | 427 | 427 | 534 | 604 | 823 |
| d | 125 | 150 | 180 | 230 | 230 | 270 | 310 | 445 |
Abmessungen in mm
Materialauswahl für Gehäuse
| Ausführung | A | C | D | E |
| Gehäuse Gehäuse Ein Gehäuse ist eine feste Hülle, die einen Inhalt schützend umgibt oder die Umgebung vor dem Inhalt schützt. | Aluminium | Stahl | Edelstahl | Hastelloy |
| Ventilsitze | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy |
| Dichtung Dichtung Als Dichtung bezeichnet man Bauteile, die die Aufgabe haben, ungewollte Stoffübergänge von einem Raum in einen anderen zu verhindern oder zu begrenzen. | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Abdeckhaube | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy |
| Flammensicherung | A | A | A | C |
| Überdruckventilteller Überdruckventilteller Ein Überdruckventilteller wird in einem Überdruckventil verwendet, um den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen zu regulieren. | A-F | A-F | A-F | G-I |
| Unterdruckventilteller Unterdruckventilteller Ein Unterdruckventilteller wird in einem Unterdruckventil verwendet, um den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen zu regulieren. | A-E | A-E | A-E | F-H |
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Materialkombinationen der Flammensicherung
| Ausführung | A | C |
| FLAMMENFILTER® Käfig | Edelstahl | Hastelloy |
| FLAMMENFILTER® | Edelstahl | Hastelloy |
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Auswahl Material Überdruckventilteller
| Ausführung | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Druckstufe [mbar] | +3,5 bis +5,0 | >+5,0 bis +14 | >+14 bis +35 | >+35 bis +50 | >+14 bis +35 | >+35 bis +50 | +3,5 bis +5,0 | >+5,0 bis +14 | >+14 bis +35 |
| Ventilteller | Aluminium | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Titan | Hastelloy | Hastelloy |
| Abdichtung | FEP | FEP | metallisch | metallisch | PTFE | PTFE | FEP | FEP | metallisch |
| Gewicht | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Blei | Edelstahl | Blei | Hastelloy | Hastelloy | Hastelloy |
Sonderwerkstoffe sowie höhere Druckeinstellungen auf Anfrage
Auswahl Material Unterdruckventilteller
| Ausführung | A | B | C | E | F | G | H |
| Druckstufe [mbar] | -2,0 bis -3,5 | <-3,5 bis -14 | <-14 bis -25 | <-14 bis -25 | -2,0 bis -3,5 | <-3,5 bis -14 | <-14 bis -25 |
| Ventilteller | Aluminium | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Titan | Hastelloy | Hastelloy |
| Abdichtung | FEP | FEP | metallisch | PTFE | FEP | FEP | metallisch |
| Gewicht | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy | Hastelloy | Hastelloy |
Sonderwerkstoffe sowie höhere Unterdruckeinstellungen auf Anfrage
Auswahl der Explosionsgruppe
| MESG | Expl. Gr. (IEC / CEN) | Gas Group (NEC) |
| ≥ 0,65 mm | IIB3 | C |
Sonderabnahmen auf Anfrage
Angabe der max. Betriebstemperatur
| ≤ 60°C | Tmaximal zulässige Betriebstemperatur in °C |
| - | Kennzeichnung |
höhere Betriebstemperaturen auf Anfrage
Flanschanschlussart
| EN 1092-1; Form B1 |
| ASME B16.5 CL 150 R.F. |
andere Anschlüsse auf Anfrage
Ausführungsarten- und Spezifikation
Das Ventil ist in den Druckstufen für Überdruck und Unterdruck nahezu beliebig kombinierbar.Die Ventilteller sind gewichtsbelastet.
Weitere Sonderarmaturen auf Anfrage
Druckeinstellungen
| Überdruck: | +3.5 mbar | +50 mbar |
| Unterdruck: | -2.0 mbar | -25 mbar |
Höhere oder niedrigere Druckeinstellungen auf Anfrage
Volumenstromdiagramm
Diese Volumenstromdiagramme sind mit einer kalibrierten und TÜV-zertifizierten Strömungsmessanlage ermittelt worden. Der Volumenstrom V in m³/h bezieht sich auf den technischen Normzustand von Luft nach ISO 6358 (20°C, 1bar). Umrechnung auf andere Dichte und Temperatur siehe Kap. 1: Technische Grundlagen.



