Les pompes de liquide HRP (Hermétiques) ont été spécialement conçues pour véhiculer les fluides frigorigènes comme l’ammoniac le CO2 les HCFC et HFC ainsi que les fluides caloporteurs comme le CO2.
La configuration de la pompe HRP radiale permet de véhiculer les liquides ainsi que les liquides/vapeurs exactement comme les modèles à entrée latérale du type ouvert GP.
Pompes HRP :
Contrairement aux autres pompes hermétiques, le carter des pompes HRP est conçu pour la pression nominale de la pompe. Au cas où la gaine du moteur est endommagée, il n’y aura aucune fuite de fluide frigorigène.
La conception intérieure innovante des pompes HRP permet de véhiculer des quantités relativement importantes de vapeur dans le flux de liquide sans que le débit ne soit stoppé. Bien entendu le débit de fluide frigorigène baisse proportionnellement à la quantité de vapeur véhiculée.
Contrairement aux pompes hermétiques classiques, la vapeur se produisant lors du refroidissement du moteur est évacuée côté refoulement et n’a aucune influence sur le débit.
Les pompes HRP peuvent être équipées d’une thermistance en option, qui permet l’arrêt de la pompe en cas de surchauffe moteur et qu’il faudra connecter en même temps que le disjoncteur chargé de protéger la pompe contre la surcharge moteur. Les orifices Qmin ou Qmax sur l’Ammoniac et HFC ne sont pas utiles en raison de la conception interne qui incorpore un orifice d’égalisation permettant à la pompe de dépressuriser rapidement vers le coté aspiration lors de l’arrêt, évitant ainsi une tuyauterie supplémentaire de dégazage et dans le cas d’une utilisation d’une vanne de maintien de pression différentielle type A4AL(recommandé).
La tuyauterie d’alimentation de la pompe doit être réalisée de telle manière à permettre aux bulles de gaz de s’évacuer librement vers la bouteille. Un clapet anti-retour doit être installé le plus près possible de la sortie de la pompe afin d’éviter que la formation possible de gaz sur la décharge ne soit bloquée au niveau de la pompe et éviter ainsi la construction d’une tuyauterie de dégazage.
Précautions : la pompe doit fonctionner sous un différentiel minimum, installer un pressostat différentiel qui arrêtera la pompe en cas de différentiel insuffisant. De même le réservoir doit être équipé d’un contrôleur niveau bas type LLSS, qui doit arrêter la pompe en cas de manque de liquide. En cas de risque de fermeture d’une partie ou de la totalité des évaporateurs il est recommandé l’installation d’une vanne de décharge à pression différentielle du type A4AL (sauf sur CO2, prévoir orifice Qmin), consulter notre Service Technique pour sélection.
La colonne d’alimentation des pompes doit être au moins de 1 m entre le réservoir et la pompe pour les fluides traditionnels et de 2 m pour le CO2
Pour tous les modèles HRP :
PN25 : PS 25 Bar pour TS de -10 à +50°C
PS 18,75 Bar pour TS de -10°C à -60°C
PN40 : PS 40 Bar pour TS de -10 à +50°C
PS 30 Bar pour TS de -10°C à -60°C
Pour Modèle HRP 3232 uniquement :
PN60 : PS 65 Bar pour TS de -10 à +50°C
PS 48,7 Bar pour TS de -10°C à -60°C
Pour Modèle HRP 8050 uniquement :
PN90 : PS 90 Bar pour TS de -10 à +50°C
S 67,5 Bar pour TS de -10°C à -60°C
Utilisation :
HCFC, HFC, HFO, (pour NH3, Ammoniac prendre vanne MVS uniquement), CO2
Version ATEX type MVL-EX : Propane R-290
Version ATEX type MVS-EX : Ammoniac R-717
Caractéristiques :
MVS : PS = 63 Bar
MVL : PS = 45 Bar
Température fluide : -40°C à +120°C pour applications standard
Température fluide : -45°C à +120°C avec réchauffeur d’axe RA-SIEM-MV
Température ambiante : -25°C à + 55°C
Différentiel Maximum de Fonctionnement : 25 Bar, sauf MVL 661.32.10 : 16 Bar
Applications :
Les vannes SIEMENS Polycool™ permettent un remplissage optimal de l’évaporateur grâce aux fonctions suivantes :
Régulation de la température de surchauffe avec contrôle permanent de la surchauffe mini
Fonction MOP (Maximum Operating Pressure) intégrée
Contact alarme : selon le câblage, la fonction de surveillance peut actionner une alarme acoustique ou être intégrée dans la chaîne de sécurité compresseur
Fonction d’ouverture Manuelle de la Vanne
Vanne Fermée Hors Tension, il n’est pas nécessaire d’installer une électrovanne en amont
Progressif de 0 à 100 %, le pointeau se positionne exactement à l’emplacement souhaité
La vanne peut être vendue seule, pilotage en 4-20 mA ou 0-10 V (switch sur la carte)
La vanne de détente MVS peut être utilisée avec les HFC, HCFC, CO2 et NH3 (Ammoniac)
La vanne de détente MVL peut être utilisée avec les HFC, HCFC et CO2
Une sonde de soufflage peut être déclarée au régulateur pour une plus grande précision de la température, elle augmente la surchauffe possible du détendeur
La référence Polycool™ CPS-40 comprend la vanne de détente MVL, le régulateur avec son programme intégré, la sonde de température, la sonde de pression
Le régulateur RWR permet de piloter deux vannes de détente
La Vanne MVS ou MVL peut être utilisée sur la position réduite qui réduit le Kv à 63% de sa valeur nominale et sur 100% de la plage de modulation
Caractéristiques :
Pression de Service (PS) : 28 Bar (sauf A4W et dérivées: 25 Bar)
Température de Service (TS) : -50°C à +105°C
Plages de Réglage :
Plage A : Réglage possible de 0,35 à 10 Bar
Plage D : Réglage possible de 5,2 à 19,3 Bar
Plage V : Réglage possible de 500mm de Hg de vide à 8,3 Bar
Connexions proposées :
Contre-Brides “SW” : Destinées à recevoir par emmanchement un Tube acier à Souder
Contre-Brides “WN” : Avec Collerette acier recevant, bout à bout, un Tube acier à Souder
Contre-Brides “ODS-Cuivre” : Avec Collerette cuivre pour emboîtement d’un Tube cuivre à Braser
Contre-Brides “ODS-Acier” : Destinées à recevoir par emmanchement un Tube cuivre du même diamètre à Braser
Les bénéfices d’une modulation linéaire en cas de réduction de puissance :
Les vannes A4A modulent sur une plage nominale allant de 15% de leur capacité à 100%. De plus leur perte de charge minimum pour qu’elles restent grandes ouvertes est de 0,14 Bar (0,035 Bar en version LPD et EU).
L’association de ces deux particularités permet à nos vannes de moduler en moyenne 35% de plus que la plupart des vannes concurrentes qui ont une perte de charge nominale de 0,2 Bar minimum pour rester grandes ouvertes.
Cette fonction poussée de modulation est particulièrement appréciable sur les refoulements de centrales en cas de réduction de puissance et pendant les périodes froides.
Toutes nos vannes sont livrées entièrement montées avec leurs pilotes. Pas de risque d’intervertir les pilotes ni risque de fuite sur chantier.
Pour le soudage des contre-brides il faut d’abord les monter sur le corps de vanne en ayant pris la précaution d’enlever les joints, puis protégez la vanne à l’aide d’un linge humide, pointez les contre-brides, démontez la vanne et procédez au soudage de la contre-bride sur la tuyauterie. Une fois les contre-brides refroidies placez chaque joint, légèrement huilé entre les contre-brides et la bride de la vanne puis serrez en quinconce. Voir couple de serrage et précautions de montage sur le bulletin de chaque vanne. Munissez-vous du bulletin de chaque vanne ainsi que des instructions de sécurité F-RSBCV avant toute installation et intervention sur les vannes.
Les hautes performances techniques de nos vannes A4A de régulation du fluide, sont connues depuis longtemps par les professionnels. Leur performance n’a jamais été égalée.
Le coût d’une régulation fluide est d’environ 2 à 4% du prix d’une installation, mais représente plus de 90% de son succès ou échec. Ne faites pas d’impasses techniques ou financières sur ce poste névralgique
Application :
HBLC ou HBSLC est un contrôleur de niveau intelligent équipé d’un régulateur. Il est utilisé pour contrôler le niveau de réfrigérant du côté BP ou HP. Il émet un signal 4-20mA proportionnel à la canne de niveau. Il peut piloter directement les vannes PEV, MVS ou MVL grâce au régulateur intégré. Il peut être réglé avec tous les paramètres nécessaires pour contrôler les vannes de détente PEV MVS ou MVL. la version /C est livrée avec un câble pour un pilotage direct des vannes de détente MVS ou MVL.
Spécifications :
Utilisation :
Application :
Le HBAC sert à la détection d’une fuite de CO2 dans l’Ammoniac dans les systèmes en cascade. Le capteur déclenche une alarme en cas de fuite de CO2 dans la partie NH3.
Il faut de nombreuses heures de nettoyage des tuyauteries et de l’échangeur thermique après une fuite. En cas de fuite de CO2 dans la partie NH3, des cristaux de sels de carbamate d’ammonium se forment, ces cristaux de sels sont très corrosifs et provoquent un encrassement des composants. Si la fuite n’est pas colmatée à temps, cela peut conduire à des dommages importants sur l’échangeur thermique, sur les tuyauteries, les pompes, les accessoires et les compresseurs.
Le capteur détecte même les fuites les plus imperceptibles.
Spécifications :
Température ambiante : -30°C à +50°C
Température Fluide : -60°C à +80°C
Pression Maximum en Service : 100 Bar
Étanchéité : IP65
Longueur de tige : 160 mm
Raccord fileté : ¾” NPT en standard / BSP sur demande
Matériaux, mécanique : INOX AISI 304/PTFE
Matériaux, électronique : Nylon 6 (PA)
HBAC : Le capteur est à placer sur une ligne remplie à 100% de liquide
HBAC-MK2 : Le capteur HBAC-MK2, se place sur la partie gaz de l’échangeur et va détecter la plus infime gouttelette qui sort de l’échangeur coté gaz.
Caractéristiques :
Pression de Service (PS) : 28 Bar (sauf A4W et dérivées: 25 Bar)
Température de Service (TS) : -50°C à +105°C
Plages de Réglage :
Plage A : Réglage possible de 0,35 à 10 Bar
Plage D : Réglage possible de 5,2 à 19,3 Bar
Plage V : Réglage possible de 500mm de Hg de vide à 8,3 Bar
Connexions proposées :
Contre-Brides “SW” : Destinées à recevoir par emmanchement un Tube acier à Souder
Contre-Brides “WN” : Avec Collerette acier recevant, bout à bout, un Tube acier à Souder
Contre-Brides “ODS-Cuivre” : Avec Collerette cuivre pour emboîtement d’un Tube cuivre à Braser
Contre-Brides “ODS-Acier” : Destinées à recevoir par emmanchement un Tube cuivre du même diamètre à Braser
Les bénéfices d’une modulation linéaire en cas de réduction de puissance :
Les vannes A4A modulent sur une plage nominale allant de 15% de leur capacité à 100%. De plus leur perte de charge minimum pour qu’elles restent grandes ouvertes est de 0,14 Bar (0,035 Bar en version LPD et EU).
L’association de ces deux particularités permet à nos vannes de moduler en moyenne 35% de plus que la plupart des vannes concurrentes qui ont une perte de charge nominale de 0,2 Bar minimum pour rester grandes ouvertes.
Cette fonction poussée de modulation est particulièrement appréciable sur les refoulements de centrales en cas de réduction de puissance et pendant les périodes froides.
Toutes nos vannes sont livrées entièrement montées avec leurs pilotes. Pas de risque d’intervertir les pilotes ni risque de fuite sur chantier.
Pour le soudage des contre-brides il faut d’abord les monter sur le corps de vanne en ayant pris la précaution d’enlever les joints, puis protégez la vanne à l’aide d’un linge humide, pointez les contre-brides, démontez la vanne et procédez au soudage de la contre-bride sur la tuyauterie. Une fois les contre-brides refroidies placez chaque joint, légèrement huilé entre les contre-brides et la bride de la vanne puis serrez en quinconce. Voir couple de serrage et précautions de montage sur le bulletin de chaque vanne. Munissez-vous du bulletin de chaque vanne ainsi que des instructions de sécurité F-RSBCV avant toute installation et intervention sur les vannes.
Les hautes performances techniques de nos vannes A4A de régulation du fluide, sont connues depuis longtemps par les professionnels. Leur performance n’a jamais été égalée.
Le coût d’une régulation fluide est d’environ 2 à 4% du prix d’une installation, mais représente plus de 90% de son succès ou échec. Ne faites pas d’impasses techniques ou financières sur ce poste névralgique
Utilisation :
HCFC, HFC, CO2 et NH3
Les capteurs de pression de la série QBE et CPS se caractérisent par une technologie de cellule éprouvée et un corps en acier inoxydable. Les signaux de la cellule de mesure sont amplifiés, calibrés et mis à disposition sous forme de signaux standard 4-20 mA ou 0-10V. Les capteurs de pression ont été conçus spécialement pour une utilisation dans le domaine des techniques du froid industriel.
Les séries CPS sont livrées complètes avec le connecteur DIN Rapide. Les versions CPS et QBE sont en 1/4” Femelle Flare SAE (7/16-10 UNF) pour s’adapter directement sur toute valve schrader ou bien sur tout robinet 1/4 de tour VAB-120B-14ODX14FL et robinet d’angle A17913. Pour utilisation sur NH3 (Ammoniac) voir raccords acier sur notre catalogue outillage et vanne de service 107015 et autres.
Spécifications :
Connexion : 1/4” Femelle Flare SAE (Femelle 7/16-10 UNF)
La série CPS est rotégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité. Chaque borne peut être reliée avec une autre et cela avec une tension d’alimentation max.
Précision : +/-3% de la plage de mesure
Température fluide : -40°C/+135°C
Ambiance -30°C/+55°C
Temps de réponse < à 2 ms
Conforme CE
Les Flotteurs Haute Pression WITT offrent une solution mécanique simple pour détendre le liquide haute pression vers la basse pression.
Il y a 4 tailles de flotteur HP WITT standard, HR1, HR2, HR3, HR4. Nous offrons également une conception modulable avec les flotteurs modèles HS30, HS40 & HS50.
Tous les flotteurs peuvent être équipés des boules de flottaison type N ou R, 3 orifices calibrés pour chaque modèle permettant de faire varier le débit de chacun : -H, -M ou -L.
Les flotteurs HS offrent un débit plus important avec un diamètre de corps réduit. C’est le flotteur approprié pour des gaz à faible densité comme l’ammoniac > 35°C ou bien le CO2 à 40 Bar.
Avantages :
Une solution fiable et simple car le flotteur est mécanique
Augmente l’efficacité en permettant au condenseur de condenser plus bas
Pas de sous refroidissement nécessaire à l’entrée du flotteur
Livrés avec un robinet de dégazage sur le haut et robinet de purge sur le bas du Flotteur
Grâce à une buse basse pression (excepté pour le type HR1BW et sur CO2) qui relie la partie gaz de l’intérieur du flotteur à la sortie du flotteur, une pression légèrement plus faible réside dans le réservoir du flotteur. Il est ainsi possible de placer le flotteur jusqu’à 3 m au dessus du condenseur et à 30 m de distance.
Pour les modèles HS il faut préciser à la commande si l’appareil doit être équipé de cette buse dépressive
Possibilité d’orienter différemment les robinets d’entrée et sortie (en option)
Livrés avec robinets d’entrée et de sortie sauf série HS équipée uniquement avec le robinet de sortie
Les modèles HS30 et HS40 peuvent être utilisés sur le CO2, ils ont une PS de 40 Bar
Caractéristiques :
Pression et température pour modèles HS50
PS : 25 Bar pour Température entre +75°C et -10°C ; 18,75 Bar pour Température entre -10°C et -60°C
Pression et température pour modèles HS30 et HS40
PS : 40 Bar pour Température entre +75°C et -10°C ; 30 Bar pour Température entre -10°C et -60°C
Les Flotteurs Haute Pression peuvent être équipés de différents types de boules de flottaison
Le type N est recommandé pour les fluides à faible densité comme l’ammoniac jusqu’à +35°C, r <1 kg/dm3
Le type R est recommandé pour les fluides haute densité comme les HFC et HCFC, r >1 kg/dm3
Attention : Ne pas utiliser le modèle HR3 sur du liquide ammoniac dont la température serait supérieure à 35°C
Installer toujours un Flotteur HP par condenseur
Pour sélectionner un flotteur il faut :
Le Fluide Frigorigène
La température de condensation
La température d’évaporation
La puissance frigorifique
Spécifications :
NH3, HFC, CO2
PS = 28 BAR
TS = -30°C à + 105°C
Servo-commandées pour Températures moyennes et Liquide HP (Vem à Piston idéales en AMONT du TXV)
∆P Nul, Ouverture électrique intégrale, Bi-directionnelle
Idéale pour ligne d’Huile. Aspiration jusqu’à -30°C détente séche, -15°C en recirculé
Les électrovannes sont toujours livrées en standard avec la bobine 230V/50Hz sauf spécification contraire
Spécifications :
NH3, HFC, CO2
PS = 28 BAR
TS = -30°C à + 105°C
Servo-commandées pour Températures moyennes et Liquide HP (Vem à Piston idéales en AMONT du TXV)
S5A : Très faible ∆P. Aspiration ou Liquide jusqu’à -25°C
Ne pas installer sur Gaz Chauds ni Liquide recirculé ou liquide HP/BP
Les électrovannes sont toujours livrées en standard avec la bobine 230V/50Hz sauf spécification contraire
Application :
Les pressostats à double contact de la série P78 peuvent être utilisés comme organe de régulation pour la Haute ou la Basse Pression ou de sécurité (Haute Pression) selon modèle.
Les modèles pour fluides non corrosifs sont équipés d’un soufflet en bronze phosphoreux et d’une prise en laiton. Sur les appareils pour l’ Ammoniac (NH3) le soufflet et la prise de pression sont en acier inoxydable. Tous les modèles sont fournis avec un contact alarme.
Les modèles conformes à la DESP 21014/68/UE ont la fonction de sécurité à double soufflet, conformément à la réglementation et sont catégorie iV.
La norme En 12263 à été utilisée dans l’évaluation des pressostats.
Spécifications :
Câblage facile
Contact étanche à la poussière
Réarmement manuel à déclenchement libre sur certains modèles
Boîtier IP 54
Température Ambiante :
-50°C à +55°C pour tous les modèles non approuvés DESP
-20°C à +55°C pour tous les modèles approuvés DESP 2014/68/UE
Réglage :
Pour la plupart des modèles, l’échelle indique le point de basculement du contact sur hausse de pression (à l’exception de l’échelle BP du P78 PGA et P78 PGB qui indique le point de basculement sur baisse de pression).
(*)RM : Réarmement Manuel