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Burkert 8626 - Page 111

Burkert 8626
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MFC/MFM - 111
français
A partir du débit nominal désiré Q
nenn
et des pressions p
1
*
et p
2
*
, on déterminera
ensuite, de manière analogue à l'équation Gl. (1) ou (2), le coefficient minimum de
l'installation complète k
Vges
. L'équation:
(3)
22
2
111
+
=
VaVsVges
kkk
qui décrit le branchement en série des résistances du MFC (k
Vs
) et de l'installation
(k
Va
), permet de déterminer, si l'on connaît k
Va
, le coefficient k
Vs
nécessaire du
MFC, et par conséquent le diamètre nominal de l'organe de réglage. Ce facteur se
révélera plus grand qu'en l'absence d'autres résistances à l'écoulement.
Le coefficient dit "autorité de vanne"
()
()
[]
22
2
0
0
VsVa
VsV
kk
k
p
p
+
=
=
ψ
(4)
est important pour le comportement de régulation du MFC dans l'installation. Il ne
devrait pas être inférieur à une valeur de 0,3 à 0,5.
Importance des symboles:
k
Vges
Coefficient de débit de l'installation avec MFC intégré
k
Va
Coefficient de débit de l'installation sans MFC intégré (peut être déterminé
en "court-circuitant" la conduite sur le lieu de montage du MFC)
k
Vs
Coefficient de débit du MFC avec organe de réglage complètement ouvert
en [m³/h]
ρ
N
Densité du fluide en [kg/m
3
] dans le conditions normalisées
(1013 mbar, 273 K)
T
1
Température du gaz en K
p
1
, p
2
Pression absolue en [bar], avant et après le MFC
p = p
1
- p
2
Q
max
Débit maximum à travers la vanne en [l
N
/min]
Q
nenn
Débit nominal du MFC en [l
N
/min], dont la régulation est assurée avec
une valeur de consigne de 100 %
(p)
0
Perte de charge de l'installation complète
(p)
V0
Part de la perte de charge dévolue au MFC avec vanne complètement
ouverte.

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