700 SIGMA
DADOS DE ENGENHARIA
ÍNDICE
700 SIGMA EN/ES 2-8
700 SIGMA EN/ES 2
Visão Detalhada 3
Especificações dos Materiais 4
Princípio Operacional 5
Opções de Plugue 6
Cavitação 7
Gaiola Anticavitação 8
700 SIGMA EN 9-10
Dados Técnicos 9
Dimensões e Pesos 9
Fatores de Fluxo 9
Gráfico de Fluxo 10
700 SIGMA ES 11-12
Dados Técnicos 11
Dimensões e Pesos 11
Fatores de Fluxo 11
Gráfico de Fluxo 12
700 SIGMA EN/ES 13-18
Recursos e Opções de Válvula Adicionais 13
Normas Internacionais 17
700 SIGMA EN/ES
A série BERMAD 700 SIGMA EN/ES é composta por válvulas de controle com padrão oblíquo operadas hidraulicamente, que possuem alta resistência a cavitação, excelente capacidade de fluxo e atuador unificado com câmara dupla, que pode ser desmontado do corpo como uma unidade integral distinta.
O corpo hidrodinâmico das válvulas é projetado para rota de fluxo desobstruída e fornece uma excelente capacidade de modulação altamente efetiva para aplicações com alta pressão diferencial, com um mínimo de ruído e vibrações.
A série 700 SIGMA EN/ES atende todos os padrões de conexão de flange.
700 SIGMA EN – Válvula com porta total e extraordinária capacidade de alto fluxo, permitindo otimizar o uso de recursos e minimizar os custos de energia.
700 SIGMA ES – Projetada principalmente para aplicações de regulação, obtendo o melhor desempenho sob velocidades de fluxo variáveis nos tubos.
Recursos e Opções
ֺ
Atuador com câmara dupla■ O conjunto do atuador pode ser removido como uma unidade integral.
■ Conversão simples no local de trabalho, de atuador com câmara única para atuador com câmara dupla e vice-versa.
ֺ
Corpo largo – projeto com padrão "Y" oblíquoProjetada de forma hidrodinâmica para um fluxo eficiente com perda de pressão mínima e excelente resistência a cavitação. Área da porta da válvula livre de obstruções; sem frisos ou guias de haste. Aumenta a capacidade em 25%
em relação a válvulas de globo padrão.
ֺ
Conjunto do diafragma■ O diafragma flexível reforçado com tecido liso é apoiado sobre a maior parte de sua superfície.
■ A carga do diafragma é limitada apenas pelas forças de afastamento aplicadas na área ativa.
■ O diafragma é totalmente protegido pela partição separadora contra pedras, madeira e detritos.
ֺ
As válvulas são apropriadas para trabalho com todos os tipos de comandos: Hidráulico, Elétrico e Pneumático.ֺ
Válvulas com operação independente que podem funcionar sem uma fonte de energia externa.ֺ
Ampla gama de opções:■ Direção de fluxo em uma ou duas vias
■ V-Port
■ Gaiolas anticavitação (única ou dupla)
■ Indicador de posição visual
■ Interruptores de limite
■ Saída com abertura analógica
■ Grande seleção de acessórios de controle
700 Sigma EN 700 Sigma ES
Parafuso de apoio Arruela do diafragma
O-rings
Assento O-ring
Anel de aperto
Parafuso do assento Plugue da tampa O-ring
Tampa Porca do olhal de içamento
Parafuso e disco da tampa
Porca do indicador
Eixo
Partição separadora
Parafuso do olhal de içamento Porca e disco da tampa
Pino Mola
O-ring
Disco de vedação Vedação
Parafusos do disco de vedação Arruela do diafragma
Diafragma
Disco espaçador Porca do eixo
Porca e disco
Valve body Control hub
Porca de aperto do eixo Arruela do disco de vedação Plugue de estrangulamento de V-Port – opcional
Control hub Apoio O-ring O-ring O-ring
O-ring
Visão Detalhada
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[1]
Especificações dos Materiais
Número
do Item Descrição Material (Padrão) * Material (Água Potável) *
1 Conjunto do Indicador (opcional) Aço inoxidável
2 Tampa Ferro dúctil revestido com epóxi fundido, EN 1563 ou ASTM A-536
3 Arruela do diafragma Aço revestido com epóxi
4 Diafragma NBR reforçado com tecido EPDM reforçado com tecido
5 Partição separadora Ferro dúctil revestido com epóxi fundido, EN 1563 ou ASTM A-536
6 Apoio Bronze de estanho
7 Eixo Aço inoxidável, AISI 303
8 Mola Aço inoxidáve, AISI 302
9 Disco de vedação Aço inoxidáve, AISI 410
10 Vedação NBR EPDM / NBR
11 Assento Aço inoxidáve, AISI 304
12 V-Port Bronze de estanho, aço inoxidável 316
Disco liso Aço inoxidáve, AISI 304
13 Corpo da válvula Ferro dúctil revestido com epóxi fundido, EN 1563 ou ASTM A-536
O-Rings NBR EPDM
Parafusos internos Aço inoxidável, AISI 316/304 Discos, parafusos, pinos e porcas externos Aço inoxidável, AISI 316
* Outros materiais disponíveis mediante pedido
Modo com Modulação de 2 Vias - Redução de Pressão
Modo com Modulação de 3 Vias - Redução de Pressão
Posição FechadaA pressão da linha aplicada na câmara de controle superior da válvula cria uma força superior que move a válvula para a posição fechada e fornece vedação sem gotejamentos.
Posição Fechada
A válvula piloto ajustável fechada captura a pressão da linha na câmara de controle superior. A força superior resultante move a válvula para a posição totalmente fechada e proporciona vedação sem gotejamentos.
Posição Fechada
O piloto responde à alta pressão a jusante e introduz pressão a montante na câmara de controle superior. A configuração com câmara dupla assegura fechamento energizado a fluxo zero.
Posição Aberta
A descarga da pressão na câmara de controle superior para a atmosfera ou alguma outra zona de menor pressão faz com que a pressão da linha que atua no disco de vedação mova a válvula para a posição aberta.
Posição de Modulação
A válvula piloto percebe mudanças de pressão na linha e abre ou fecha de forma correspondente. Ela controla a pressão acumulada na câmara de controle superior da válvula, fazendo com que a válvula principal seja modulada para uma posição intermediária e mantenha o valor de pressão predefinido.
Posição de Modulação Quando a pressão a jusante é equivalente ao ajuste, o êmbolo na válvula piloto se move para bloquear todas as passagens e congelar a válvula.
A válvula piloto responde a mudanças na pressão a jusante e move a válvula para manter o ajuste, ao ventilar ou pressurizar a câmara de controle.
Posição Aberta Energizada A pressão da linha é aplicada na câmara de controle inferior conforme a pressão na câmara de controle superior é ventilada. Isso, em conjunto com a pressão da linha que atua no disco de vedação, cria uma força que energiza a válvula para a posição aberta.
Posição Aberta
A válvula piloto aberta libera a pressão da linha a partir da câmara de controle superior. A pressão da linha que atua na câmara de controle inferior e no disco de vedação move a válvula para a posição aberta.
Posição Aberta
Quando a pressão a jusante é menor que o ajuste, o êmbolo na válvula piloto se move para ventilar a pressão da câmara de controle, permitindo a abertura total da válvula. Isso minimiza a perda de pressão e assegura a pressão a jusante máxima possível. O controle de 3 vias nas válvulas com câmara dupla evita o risco de um bloqueio hidráulico.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
11 11 700 SIGMA Series Engineering
Waterworks
Principle of Operation
On-Off Modes
Modulating Mode Pressure Reducing Closed Position Line pressure applied to the upper control chamber of the valve creates a superior force that moves the valve to the closed position and provides drip-tight sealing.
Closed Position
The closed adjustable pilot valve traps line pressure in the upper control chamber. The resulting superior force moves the valve to the fully closed position and provides drip-tight sealing.
Open Position
Discharging the pressure in the upper control chamber to atmosphere or some other lower pressure zone causes the line pressure acting on the seal- disk to move the valve to the open position.
Modulating Position The pilot valve senses line pressure changes and opens or closes accordingly. It controls the accumulated pressure in the valve upper control chamber, causing main valve to modulate to an intermediate position and maintain the preset pressure value.
Powered Open Position Line pressure is applied to the lower control chamber as pressure in the upper control chamber is vented. This, together with the line pressure acting on the seal-disk, creates a force that powers the valve to the open position.
Open Position
The open pilot valve releases line pressure from the upper control chamber.
The line pressure acting on both the lower control chamber and the seal-disk, moves the valve to the open position.
Princípio Operacional
Modos Liga-Desliga
Opções de Plugue
A série 700 SIGMA EN/ES da BERMAD possui diversas opções de plugue para permitir válvulas com diferentes características.
Plugue liso - Plugue padrão para aplicações com alto fluxo e liga-desliga.
Plugue de V-Port - Plugue de estrangulamento especificamente projetado. Ele altera a relação entre fluxo e curso da haste, permitindo uma faixa de fluxo muito ampla com redução de
pressão relativamente alta e fornece uma resposta mais precisa, estável e suave durante a regulação de pressão e fluxo, enquanto reduz ruídos e vibração.
Os plugues da série 700 SIGMA EN/ES da BERMAD podem ser alterados com facilidade antes ou após a instalação da válvula no local de trabalho.
Características dos Plugues da Válvula
Curso da Válvula %
Kv; Cv % Liso V-port 10
20
0 30 40 50 60 70 80 90 100
10 20
00 20 30 3040 5040 60 50 70 6080 9070 100 80 90 100
10
O fenômeno da cavitação possui um efeito significativo no desempenho da válvula de controle e do sistema.
Quando a pressão estática do fluido atinge a pressão de vapor líquido, cavidades de vapor (bolhas) se formam e aumentam até implodirem violentamente por meio da pressão recuperada a jusante do assento da válvula.
A implosão dessas cavidades gera ondas de alta pressão, micro- jatos e calor intenso, que desgastam componentes da válvula e a tubulação a jusante. Em sua fase final, a cavitação ocorre e estrangula o fluxo.
O Guia de Cavitação é baseado na fórmula geralmente utilizada na indústria de válvulas.
= (P2-Pv) / (P1-P2) Onde:
= Sigma, índice de cavitação, sem dimensão P1 = Pressão a montante, absoluta
P2 = Pressão a jusante, absoluta Pv = Pressão de vapor líquido, absoluta
(Água, 18°C = 0.02 bar-a ; 65°F = 0.3 psi-a) Observações:
1. Uma fórmula de índice de cavitação alternativa introduzida pela ISA é:
ISA = (P1-Pv) / (P1-P2) que é igual a +1
2. Os gráficos abaixo devem ser considerados apenas como um guia geral
3. Para o melhor sistema e aplicação ideal da válvula de controle, consulte a Bermad.
Cavitação
Gráficos de Cavitação
700 SIGMA EN EUA
Pressão a Jusante (PSI - g)
700 SIGMA ES EUA
180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15
-0 50 100 150 200 250 300 350 400 15 ft/s
12 ft/s 9 ft/s 6 ft/s 3 ft/s
Pressão a Jusante (PSI - g)
Pressão a Montante (PSI - g)
Condições de Danos por Cavitação
*
150 135 120 105 90 75 60 45 30 15
-0 50 100 150 200 250 300 350 400 15 ft/s
12 ft/s 9 ft/s 6 ft/s 3 ft/s
Pressão a Montante (PSI - g)
Condições de Danos por Cavitação
*
700 SIGMA EN Métrico
Pressão a Jusante (bar - g)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
00 5 10 15 20 25 5 m/s
4 m/s 3 m/s 2 m/s 1 m/s
Pressão a Montante (bar - g)
Condições de Danos por Cavitação
*
700 SIGMA ES Métrico
Pressão a Jusante (bar - g)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
00 5 10 15 20 25 5 m/s
4 m/s 3 m/s 2 m/s 1 m/s
Pressão a Montante (bar - g)
Condições de Danos por Cavitação
*
* Considere orifício de pressão de retorno ou consulte a BERMAD Os gráficos representam plugue liso
Gaiola Anticavitação
Gaiola Anticavitação Única - C1
O trim de Gaiola Anticavitação Única da BERMAD foi projetado para reduzir cavitação, ruídos e vibração sob operação com pressão diferencial mais alta, como também para uma redução de pressão inteligente.
Gaiola Anticavitação Dupla - C2
O trim de Gaiola Anticavitação Dupla da BERMAD foi projetado para resistir a cavitação, danos por cavitação, ruídos e vibração sob operação com pressão diferencial extrema, como também para uma redução de pressão inteligente.
Características da Gaiola da Válvula
Curso da Válvula %
Kv; Cv %
Gaiola Única Gaiola Dupla
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
700 SIGMA EN
Dados Técnicos
Padrões da Válvula: “Y” (Globo) Classe de Pressão: 25 bar; 400 psi
Conexões de Encaixe: Flangeada (todos os padrões) Tipos de Plugue: Disco liso, V-Port, gaiolas anticavitação Faixa de Temperatura: 60°C; 140°F para aplicações com água fria.
Temperatura maior opcional: Disponível mediante pedido
Materiais Padrão:
Corpo e atuador: Ferro dúctil
Parafusos, porcas e pinos: Aço inoxidável
Partes internas: Aço inoxidável, bronze e aço revestido Diafragma: Borracha sintética reforçada com tecido Vedações: Borracha sintética
Revestimento: Epóxi fundido azul escuro Para outros materiais, contate a BERMAD.
Dimensões e Pesos
Tamanho pol 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"
mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400
L pol 9.1 9.1 11.4 12.2 13.8 18.9 23.6 28.7 33.5 43.3
mm 230 230 290 310 350 480 600 730 850 1100
W pol 6.1 6.5 7.1 8.3 10.0 12.6 15.7 18.9 22.4 32.1
mm 155 165 180 210 255 320 400 480 570 815
h* pol 3.2 3.4 3.6 4.3 5.1 6.4 7.6 8.9 10.7 13.1
mm 81 86 92 108 130 163 193 227 272 334
H* pol 9.2 9.7 11.4 9.9 12.5 20.2 24.3 28.5 34.7 46.1
mm 234 246 290 252 318 514 618 725 881 1171
Peso* lbs 26 31 44 62 103 211 348 563 887 2143
kg 12 14 20 28 47 96 158 256 403 974
Volume da câmara de
controle
Galões 0.03 0.03 0.03 0.08 0.12 0.57 1.19 2.24 3.27 7.87
Litros 0.125 0.125 0.125 0.3 0.45 2.15 4.5 8.5 12.4 29.8
Curso da válvula
pol 0.63 0.63 0.87 0.98 1.06 1.97 2.44 2.76 3.94 5.28
mm 16 16 22 25 27 50 62 70 100 134
a pol 3/8‘’ NPT 1/2‘’ NPT 1‘’ BSP
b pol 1/8‘’ NPT 1/4‘’ NPT 3/8‘’ NPT 3/4‘’ BSP
c pol 1/4‘’ NPT 1/2‘’ NPT 3/4‘’ BSP
G pol 3/4‘’ G 2‘’ G 3’’ G
* Dimensões Máximas
Fatores de Fluxo
Tamanho pol 1.5'' 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"
mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400
Disco Liso
Cv 66 72 113 150 231 624 1045 1709 2472 3812
Kv 57 62 98 130 200 540 905 1480 2140 3300
K 1.2 2.6 2.9 3.8 3.9 2.7 3.1 2.8 2.8 3.7
V-Port
Cv 53 55 84 118 162 523 886 1513 2241 3430
Kv 46 48 73 102 140 453 767 1310 1940 2970
K 1.9 4.3 5.3 6.2 8.0 3.9 4.3 3.6 3.4 4.6
ES
EN
a
b c G
L H
h W
Gráfico de Fluxo
Cálculo de Pressão Diferencial e Fluxo
Cv = Coeficiente de fluxo da válvula (fluxo em gpm a ∆P=1psi) Q = Vazão (gpm)
∆P = Pressão diferencial (psi) Kv = 0.866 * Cv
Q=Cv* ∆P
Cv= ∆PQ ∆P=
( )
CvQ 2Kv = Coeficiente de fluxo da válvula (flow in m3/h at ∆P=1bar) Q = Vazão (m3/h)
∆P = Pressão diferencial (bar) Cv = 1.155 * Kv
Q=Kv* ∆P
Kv= ∆PQ ∆P=
( )
KvQ 2* Os gráficos representam válvulas totalmente abertas. Use o programa de dimensionamento da BERMAD para o dimensionamento de válvula correto.
Métrico
Perda de Pressão - bar
Taxa de Fluxo - m3/h 0.1
1
10 100 1000 10000
40
65 80 100 50
150 200 250 300 400 0.5
0.4 0.3
0.2
Perda de Pressão - psi
Taxa de Fluxo - gpm 10
1
10 100 1000 10000 100000
1.5
2.5 3 4 2
6 8 10 12 16 15
5 4 3 2
Unidades EUA
Dados Técnicos
Padrões da Válvula: “Y” (Globo) Classe de Pressão: 25 bar; 400 psi
Conexões de Encaixe: Flangeada (todos os padrões) Tipos de Plugue: Disco liso, V-Port, gaiolas anticavitação Faixa de Temperatura: 60°C; 140°F para aplicações com água fria.
Temperatura maior opcional: Disponível mediante pedido Materiais Padrão:
Corpo e atuador: Ferro dúctil
Parafusos, porcas e pinos: Aço inoxidável
Partes internas: Aço inoxidável, bronze de estanho e aço revestido
Diafragma: Borracha sintética reforçada com tecido Vedações: Borracha sintética
Revestimento: Epóxi fundido azul escuro
Para outros materiais, contate a BERMAD.For other materials contact BERMAD.
700 SIGMA ES
Dimensões e Pesos
Tamanho pol 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
mm 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L pol 11.4 12.2 13.8 18.9 23.6 28.7 33.5 38.6 43.3 47.2 49.2 57.1
mm 290 310 350 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450
W pol 7.5 8.3 10.0 12.6 15.0 17.7 21.3 23.0 26.0 32.1 32.1 36.2
mm 190 210 255 320 380 450 540 585 660 815 815 920
h* pol 3.9 4.3 5.1 6.4 7.6 8.9 10.4 11.8 13.1 14.2 15.7 19.3
mm 98 108 130 163 193 227 265 299 334 361 398 490
H* pol 9.5 9.9 12.5 16.2 19.9 23.6 28.4 35.8 37.1 47.0 48.0 48.8
mm 242 252 318 411 506 600 721 909 943 1195 1220 1240
Peso* lbs 40 48 84 172 275 436 673 1005 1133 2253 2387 2838
kg 18 22 38 78 125 198 306 457 515 1024 1085 1290
Volume da câmara de controle
Galões 0.03 0.03 0.08 0.13 0.57 1.19 2.24 3.27 3.27 7.87 7.87 7.87
Litros 0.125 0.125 0.3 0.5 2.15 4.5 8.5 12.4 12.4 29.8 29.8 29.8
Curso da válvula
pol 0.63 0.87 0.98 0.98 1.57 1.97 2.44 3.07 3.94 5.28 5.28 5.28
mm 16 22 25 25 40 50 62 78 100 134 134 134
a pol 3/8‘’ NPT 1/2‘’ NPT 1‘’ BSP
b pol 1/8‘’ NPT 1/4‘’ NPT 3/8‘’ NPT 3/4‘’ BSP
c pol 1/4‘’ NPT 1/2‘’ NPT 3/4‘’ BSP
G pol 3/4‘’ G 2‘’ G 3‘’ G
Fatores de Fluxo
Tamanho pol 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
mm 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
Disco Liso
Cv 69 75 165 456 705 1045 1756 2472 2599 3812 3812 3812
Kv 60 65 143 395 610 905 1520 2140 2250 3300 3300 3300
K 7.8 15.2 7.7 5.1 6.7 7.5 5.5 5.1 7.9 5.9 9.0 18.7
V-Port
Cv 59 64 142 388 599 888 1492 2145 2341 3430 3430 3430
Kv 51 55 123 336 519 769 1292 1857 2027 2970 2970 2970
K 10.8 21.2 10.4 7.0 9.3 10.4 7.6 6.8 9.8 7.3 11.1 23.0
a b
c G
* Dimensões Máximas ** Para 24”, as dimensões não incluem os tamanhos da sede
Gráfico de Fluxo
Cálculo de Pressão Diferencial e Fluxo
Cv = Coeficiente de fluxo da válvula (fluxo em gpm a ∆P=1psi) Q = Vazão (gpm)
∆P = Pressão diferencial (psi) Kv = 0.866 * Cv
Q=Cv* ∆P
Cv= ∆PQ ∆P=
( )
CvQ 2Kv = Coeficiente de fluxo da válvula (fluxo em m3/h a ∆P=1bar) Q = Vazão (m3/h)
∆P = Pressão diferencial (bar) Cv = 1.155 * Kv
Q=Kv* ∆P
Kv= ∆PQ ∆P=
( )
KvQ 2* Os gráficos representam válvulas totalmente abertas. Use o programa de dimensionamento da BERMAD para o dimensionamento de válvula correto.
Métrico
Taxa de Fluxo - m3/h
Perda de Pressão - bar
0.1 1
10 100 1000 10000
65
200 250 300 350 400 450, 500, 600 80
100 150 0.5 0.4 0.3 0.2
Perda de Pressão - psi
Taxa de Fluxo - gpm 10
1
10 100 1000 10000 100000
Unidades EUA
2.5
4 6 3
8 10 12 14 16 15
18, 20, 24 5
4 3 2
Retenção Elevatória Independente - 2S
O recurso de Retenção Elevatória Independente da BERMAD é um trim integral sem retorno com mola do tipo elevatório que permite controle e regulação totais na direção desejada e fecha suavemente sem gotejamentos antes do fluxo mudar de direção, independentemente do status de controle.
Segurança de Apoio - TC
O recurso de Segurança de Apoio da BERMAD é uma válvula atuada por câmara tripla, onde a terceira câmara de controle possibilita um mecanismo à prova de falhas e é recomendado em sistemas de água críticos ou sensíveis para assegurar a operação contínua do sistema.
Medidor de Fluxo de Inserção - MT
O Medidor de Fluxo de Inserção da BERMAD pode ser inserido no lado a montante das válvulas 700 Sigma EN/
ES, adicionando uma função de medição de fluxo precisa.
700 SIGMA EN/ES
Recursos e Opções de Válvula Adicionais
Indicador de Posição da Válvula - I
O conjunto do Indicador de Posição da Válvula da BERMAD fornece uma indicação visual do comportamento de abertura e regulação da válvula.
Interruptor de Limite Único - S
O conjunto do Interruptor de Limite Único da BERMAD inclui contatos de comutação eletromecânica (NO + NC), permitindo a sinalização remota da posição fechada da válvula.
Interruptor de Limite Duplo - SS
O conjunto do Interruptor de Limite Duplo da BERMAD inclui dois interruptores eletromecânicos, permitindo a sinalização remota das posições fechada e aberta da válvula.
Fecho Mecânico - M
O conjunto do Fecho Mecânico da BERMAD permite limitar o curso de abertura da válvula de controle ou garantir um fechamento mecânico seguro.
Transmissor Analógico de Posição da Válvula - Q
O conjunto do Transmissor Analógico de Posição da Válvula da BERMAD permite a sinalização remota da posição relativa da válvula.
Mola de Elevação - L
O conjunto da Mola de Elevação da BERMAD permite que a válvula permaneça aberta em condições de pressão zero e minimize perdas de pressão.
ISO 9001-2000
TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
CQS
INTERNACIONAL Sistema de Garantia da Qualidade com Certificação ISO 9001-2015
ISO 9001 INTERNACIONAL Sistema de Garantia da Qualidade com Certificação ISO 9001-2015
ISO 9001-2000
TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
CQS
WRAS, Reino Unido O produto está em conformidade com o Water Regulation Advisory Scheme do Reino Unido e a BS 6920
ISO 9001-2000
TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
CQS
DVGW, Alemanha
Conformidade com a Normativa Europeia EN 1074 – Válvulas para Abastecimento de Água e Normativas Alemãs KTW e W270
ISO 9001-2000
TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
CQS
ACS, França Os testes são baseados na Normativa Sanitária
ISO 9001-2000TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
CQS
BELGAQUA, Bélgica
O produto está em conformidade com as Normativas Belgas para materiais que entram em contato com água potável
ISO 9001-2000
TA
T Y P E A P P R O V E D
NFPA®
NSF USA
CQSO produto está em conformidade com as Normativas NSF / ANSI 61 – Válvulas para Abastecimento de Água e NSF 372 – Baixo Teor de Chumbo
Bulgarcontrola, Bulgária
Conformidade das Válvulas de Controle Automáticas da Bermad com as exigências sanitárias da Bulgária e com a Normativa Europeia EN 1074 para Válvulas para Abastecimento de Água
PZH, Polônia Conformidade das Válvulas de Controle Automáticas da Bermad com as exigências sanitárias da Polônia
AS 5081 Australiana
e marca d’água Válvulas de controle para distribuição de água
União Alfandegária Válvulas para abastecimento de água
Coreia Válvulas para abastecimento de água
International Standards
As válvulas da BERMAD estão em conformidade com um grande número de normas internacionais.
Consulte a BERMAD sobre a conformidade do modelo desejado com uma norma específica.