P/EL

Überdruckventil

Features

10% Technologie
für geringste Drucksteigerung bis zum Vollhub
Extreme Dichtheit
und damit geringstmögliche Produktverluste und reduzierte Umweltbelastungen
Optimale Druckhaltung
Ansprechdruck nah beim Öffnungsdruck, dadurch optimale Druckhaltung im System
Strömungsleistung
optimale und hohe Strömungsleistung
Schutz vor Witterungseinflüssen
Führung der Ventilteller innerhalb des Gehäuses und damit Schutz vor Witterungseinflüssen
Einsatzbar im explosionsgefährdeten Bereich
im explosionsgefährdeten Bereich einsetzbar
Kondensatabluss
selbsttätiger Kondensatabfluss
Funktion und Beschreibung

Schutz vor Überdruck

Das Ventil des Typs PROTEGO® P/EL ist ein hoch entwickeltes Überdruckventil. Es wird vor allem als Armatur zur Entlüftung von Tanks, Behältern und verfahrenstechnischen Apparaten eingesetzt. Das Ventil bietet Schutz vor unzulässigem Überdruck bzw. verhindert unzulässige Produktverluste bis nahe dem Ansprechdruck.

10% Technologie

Bei Erreichen des Ansprechdrucks beginnt das Ventil zu öffnen und erreicht innerhalb 10% Drucksteigerung bzw. Öffnungsdruckdifferenz Vollhub. PROTEGO® ist es durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung gelungen, dieses für Sicherheitsventile typische Öffnungsverhalten auch auf niedrige Druckbereiche zu übertragen. Mit dieser „Vollhub-Technologie“ besteht die Möglichkeit, den Ansprechdruck nur 10% unter den zulässigen Tankdruck zu setzen, um den erforderlichen Mengenstrom abzuführen.

Hoch entwickelte Fertigungstechnologie

Bis zum Ansprechdruck wird die Druckhaltung im Tank gewährleistet mit einer Dichtheit, die aufgrund der hoch entwickelten Fertigungstechnologie weit über den üblichen Standards liegt. Diese Eigenschaft wird u.a. durch Ventilsitze aus hochwertigem Edelstahl und mit exakt eingeschliffenem Ventilteller (1) oder mit Luftpolsterdichtung (2) in Verbindung mit hochwertiger FEP-Folie 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 abgeführt wurde, schließt das Ventil wieder und bleibt dicht. Die strömungstechnische Optimierung des Ventilkörpers sowie die konstruktive Gestaltung der Vollhubteller sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit, aus der ein stabiles Arbeiten der Ventilteller und optimale Performance sowie Reduzierung von Produktverlusten resultieren.
Produktdaten und Funktionen

Maßtabelle

Zur Auswahl der Nennweite (DN) benutzen Sie bitte das Volumenstromdiagramm auf der folgenden Seite

DN50 / 2" 50 / 2" 80 / 3" 80 / 3"
Überdruck≤ +80 mbar> +80 mbar≤ +80 mbar> +80 mbar
a218218218218
b287452289454

Abmessungen in mm

Baumaße für das Überdruckventil mit Heizmantel auf Anfrage

Materialauswahl für Gehäuse

AusführungBC
GehäuseStahlEdelstahl
Heizmantel (P / EL-H-...)StahlEdelstahl
VentilsitzeEdelstahlEdelstahl
AbdeckhaubeStahlEdelstahl
SchutzgitterEdelstahlEdelstahl

Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Auswahl Material Überdruckventilteller

AusführungABCD
Druckstufe [mbar]+3,5 bis +5,0>+5,0bis +14>+14 bis +210>+14 bis +210
VentiltellerAluminiumEdelstahlEdelstahlEdelstahl
AbdichtungFEPFEPmetallischPTFE

Sonderwerkstoffe (Alu-coatiert, Titan, Hastelloy) sowie höhere Druckeinstellungen auf Anfrage

Flanschanschlussart

EN 1092-1; Form B1
ASME B16.5 CL 150 R.F.

andere Anschlüsse auf Anfrage

Ausführungsarten- und Spezifikation

Der Ventilteller ist gewichtsbelastet. Bei Ansprechdrücken >80 mbar wird eine verlängerte Bauform verwendet.
Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl:
Überdruckventil in GrundausführungP/EL - –
Überdruckventil mit HeizmantelP/EL - H

Weitere Sonderarmaturen auf Anfrage

Druckeinstellungen

Überdruck:+3.5 mbar+210 mbar

Höhere 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.

Einzelheit X

Einzelheit X

Anwendungen