Watts Válvula mezcladora termostática, aleación de silicio de cobre sin plomo | Raptor Supplies España

WATTS Válvula mezcladora termostática, aleación de cobre y silicio sin plomo


Varias operaciones en instalaciones comerciales requieren una temperatura de salida constante para la entrega de fluidos para garantizar una alta precisión. Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts son ideales para suministrar fluidos sin fluctuaciones de temperatura.

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Material de la estructura: Aleación de silicio de cobre sin plomo , Cumplimiento: Listado ASSE 1070, ASSE 1069, ASSE 1017, IAMPO y UPC , máx. Presión: 150 psi
EstiloModeloTemperatura. DistanciaTasa de flujoTamaño de entradaTipo de entradaTamaño de salidaTipo de salidaAltura totalAncho promedioPrecio
A
LFUSGB-M2-SC
80 grados a 120 grados F2.25 gpm3/8"Compresión3/8"Compresión3.375"3.187"-
RFQ
B
LFMMV-M1-UT
80 grados a 120 grados F13 gpm3/4"Unión3/4"Roscado5.437"4.875"€281.57
C
LFMMV-M1-QC
80 grados a 120 grados F13 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5"7.125"€302.98
D
LFMMV-M1-QC
80 grados a 120 grados F13 gpm3/4"Quick Connect3/4"Quick Connect6.437"6 15 / 16 "€230.20
B
LFMMV-M1-UT
80 grados a 120 grados F13 gpm1"Unión1"Roscado5.625"5 5 / 16 "€350.49
E
LFMMV-M1-UT
80 grados a 120 grados F13 gpm1/2"Unión1/2"Roscado5.437"4.875"€241.33
F
LFMMV-M1-ES
80 grados a 120 grados F13 gpm1"Unión1"Soldadura5.875"5 13 / 16 "€321.02
G
LFUSGB-M2-QC
80 grados a 120 grados F2.25 gpm3/8"Quick Connect3/8"Quick Connect4"3.25"€257.32
H
0006270
80 grados a 120 grados F12 GPM3/4"Soldadura por solvente3/4"Soldadura por solvente5 9 / 16 "5.25"€318.78
H
0006269
80 grados a 120 grados F12 GPM1/2"Soldadura por solvente1/2"Soldadura por solvente5 5 / 16 "4.75"€210.81
D
LFMMV-M1-QC
80 grados a 120 grados F13 gpm1/2"Quick Connect1/2"Quick Connect6.25"6.625"€251.08
H
0006271
80 grados a 120 grados F12 GPM1"Soldadura por solvente1"Soldadura por solvente5 13 / 16 "5 11 / 16 "€489.54
I
LF1170-M2-QC
90 grados a 160 grados F23 gpm3/4"Quick Connect3/4"Quick Connect6.437"6 15 / 16 "€159.89
I
LF1170-M2-QC
90 grados a 160 grados F23 gpm1/2"Quick Connect1/2"Quick Connect6.25"6.625"€264.63
J
LF1170-M2-US
90 grados a 160 grados F23 gpm1"Unión1"Soldadura5.875"5 13 / 16 "€337.67
K
LF1170-M2-UT
90 grados a 160 grados F23 gpm1"Unión1"Roscado5.625"5 13 / 16 "€339.22
I
LF1170-M2-QC
90 grados a 160 grados F23 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5"7.125"€271.64

Válvula mezcladora termostática, aleación de cobre y silicio sin plomo

Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts regulan la temperatura del agua mezclando agua fría y caliente simultáneamente. Las válvulas Watts se utilizan con calderas y sistemas de agua templada para calefacción radiante en el piso, calefacción de suelos, duchas de emergencia y aplicaciones de procesamiento de agua municipal. Estas válvulas mezcladoras termostáticas permiten que el calentador de agua funcione a temperaturas más altas, extendiendo el caudal efectivo del sistema a la salida de la válvula. Esta función aumenta la productividad. Las válvulas mezcladoras de Watts están hechas de aleación de cobre y silicio sin plomo para facilitar excelentes capacidades de fabricación para materiales de forja, fundición y mecanizado. Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts reducen los requisitos de tamaño/BTU, proporcionando capacidad para las demandas máximas del sistema. Estas válvulas listadas en UPC brindan un caudal máximo de 23 gpm y son capaces de soportar temperaturas y presiones de hasta 160 grados F y 150 psi, respectivamente. Elija entre una amplia gama de estas válvulas mezcladoras termostáticas, disponibles en opciones de unión, soldadura solvente, conexión rápida y entrada de compresión en Raptor Supplies. vatios válvulas de flotador de servicio pesado y válvulas de alivio de presión ajustables también están disponibles para diversas aplicaciones comerciales de regulación del suministro de agua.

Usos

Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts son adecuadas para regular la temperatura del agua mezclando agua fría y caliente simultáneamente. Estas válvulas mezcladoras se utilizan con calderas y sistemas de agua templada para calefacción de suelo, calefacción radiante en el piso, ducha de emergencia y procesamiento de agua municipal. Las válvulas mezcladoras termostáticas mantienen la temperatura del agua en tolerancias estrictas para aplicaciones críticas. Las válvulas Watts responden rápidamente a la temperatura del agua entrante y ajustan con precisión la temperatura del suministro de salida. Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts son ideales para aplicaciones en hospitales y laboratorios donde se necesita precisión.

Mecanismo de trabajo

Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts tienen dos entradas de agua para agua fría y caliente y una salida mixta para suministrar el agua mezclada. Las válvulas Watts incluyen un conjunto de vástago, módulo de control, émbolo, termostato, embudo y resorte. Una vez que el fluido ingresa a la entrada de agua, el termostato detecta la temperatura del agua y empuja el resorte para ajustar el flujo de agua y la mezcla. Este mecanismo es sensible a los cambios de temperatura y tiene un tiempo de respuesta mínimo para regular la temperatura del agua en la salida del agua.

Caracteristicas

  • Construcción de cobre sin plomo: Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts están hechas de aleación de cobre y silicio sin plomo para facilitar excelentes capacidades de fabricación para materiales de forja, fundición y mecanizado.
  • Tolerancia a alta presión: Las válvulas Watts brindan un caudal máximo de 23 gpm y son capaces de soportar temperaturas y presiones de hasta 160 grados F y 150 psi, respectivamente.
  • Se adapta a las demandas máximas del sistema: Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts reducen los requisitos de tamaño/BTU para proporcionar capacidad para las demandas máximas del sistema.

Accesorios compatibles

  • Tubería PEX: Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts se pueden usar junto con Tubería PEX para aplicaciones que requieren calefacción radiante en el piso/pared, tuberías de suministro y retorno y operaciones de derretimiento de nieve. Estos tubos tienen una construcción de polietileno reticulado para conducir eficientemente el calor a los medios circundantes. Estos tubos están clasificados para manejar fluidos a alta temperatura de hasta 200 grados F.

Estándares y aprobaciones

  • Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts se fabrican de acuerdo con las normas ASSE para garantizar una seguridad total en entornos comerciales.

Instalación

  • En primer lugar, elija un lugar adecuado para las válvulas de templado. Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts deben estar accesibles para ajustes y cerca del punto de uso.
  • Se debe purgar la presión del sistema antes de la instalación.
  • Las tuberías o los tubos de cobre deben tenderse para que encajen y se alineen con precisión con las entradas y salidas de la válvula.
  • Las válvulas Watts deben quitarse de sus piezas de cola, asegurándose de que las tuercas de unión estén sobre la tubería/tubería antes de hacer las conexiones a la pieza de cola.
  • Las tuberías deben enjuagarse una vez más, las válvulas deben instalarse usando una junta de filtro en las entradas de agua fría y caliente con una junta de fibra en la salida de agua mezclada.
  • Por último, abra el suministro de agua fría y caliente. Si el usuario observa alguna fuga, las conexiones hacia y desde las válvulas deben apretarse para detener la fuga antes de continuar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué son los usos de las válvulas mezcladoras termostáticas?

Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts son adecuadas para reducir las pérdidas de calor en línea en aplicaciones de regulación de la temperatura del agua. Estas válvulas mezcladoras aseguran que los componentes del sistema, como los asientos, los cabezales de los grifos y las válvulas solenoides, se vean menos afectados por la formación de incrustaciones, lo que garantiza la durabilidad de las tuberías y los equipos conectados.

¿Cómo cambiar la temperatura de las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts?

Para ajustar la temperatura del agua en el lado del suministro, retire la tapa de plástico en la parte superior de la válvula mezcladora. Utilice una llave de tuercas ajustada para ajustar la tuerca. Si el requisito es aumentar la temperatura del agua en la salida, gire la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para disminuir la temperatura del agua, gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

¿Cuál es la diferencia entre las válvulas mezcladoras termostáticas y las válvulas mezcladoras?

Las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts pueden mantener la temperatura del agua en tolerancias estrechas (a +/- 33.8 grados F) para aplicaciones críticas. Mientras que las válvulas mezcladoras/temperadoras pueden mantener la precisión a +/- 37.4 grados F. Además, las válvulas mezcladoras termostáticas de Watts responden rápidamente a la temperatura del agua entrante y ajustan la temperatura del suministro de salida en consecuencia.

¿Hay algún tipo de válvula mezcladora termostática?

Existen dos tipos de válvulas mezcladoras, las válvulas que actúan a base de elementos de cera y las de tiras bimetálicas. Las válvulas con elementos de cera controlan los suministros de entrada de agua fría y caliente reaccionando contra la temperatura del agua. El mecanismo mueve el elemento de cera hacia arriba o hacia abajo, controlando la apertura de las entradas de la válvula con precisión y en un tiempo mínimo. Las válvulas con mecanismo de tira bimetálica reaccionan a la temperatura del agua y tienen un tiempo de respuesta rápido. Son adecuados para aplicaciones críticas que exigen alta precisión y mínimo tiempo de respuesta (+/- 1 segundo).

¿Cómo funcionan las válvulas mezcladoras de tres vías?

Estas válvulas mezcladoras toman el agua caliente de la pieza de caldera y la mezclan con el agua fría suministrada desde el lado del enfriador. Proporcionan una circulación del agua mezclada con una temperatura suficientemente alta y establecida para satisfacer la demanda de suministro de agua con precisión a un caudal establecido. Así, el sistema funciona a una temperatura establecida y un caudal constante durante toda la operación.

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