Vană cu scaun pentru abur (PN 25) VFS 2 vană cu 2 căi, flanşă

Σχετικά έγγραφα
Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25)

Reductor de presiune (PN 25) AVD - pentru apă AVDS - pentru abur

Vane cu presetare manuală MSV-F2, PN 16/25, DN

Regulator de presiune diferenţială (PN 16) AHP - montare pe retur, configurare reglabilă

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Regulator de presiune diferenţială (PN 16) AVP - montare pe retur şi pe tur, setare reglabilă AVP-F - montare pe retur şi pe tur, setare fixă

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

Vane fluture, PN6, PN10, PN16

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

MARCAREA REZISTOARELOR

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Curs 4 Serii de numere reale

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

V O. = v I v stabilizator

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Robinet combinat de echilibrare automată Robinet AB-PM DN 10-32, PN 16

Curs 1 Şiruri de numere reale

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1


Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

SIGURANŢE CILINDRICE

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Subiecte Clasa a VIII-a

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Robinete standard cu obturator sferic JIP (PN 16, 25, 40)

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,


Subiecte Clasa a VII-a

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Integrala nedefinită (primitive)

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

8-15% economii de energie

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Regulator automat de debit şi vană de control motorizată AB-QM DN

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede

FEPA ROBINET CU AC TIP RA

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Filtre mecanice de sedimente CINTROPUR

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER

RX Electropompe submersibile de DRENAJ

Descrierea construcţiei, modul de funcţionare şi execuţia vanelor de reglare HAWLE HAWIDO

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

riptografie şi Securitate

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

BARDAJE - Panouri sandwich

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Senzori de temperatură de imersie

Curs 2 Şiruri de numere reale

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Muchia îndoită: se află în vârful muchiei verticale pentru ranforsare şi pentru protecţia cablurilor.

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

z a + c 0 + c 1 (z a)

Laborator 1: INTRODUCERE ÎN ALGORITMI. Întocmit de: Claudia Pârloagă. Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

Servomotoare electrice pentru vane cu sector şi pentru vane fluture

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

8 Intervale de încredere

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte

Transcript:

Fişă tehnică Vană cu scaun pentru abur (PN 25) VFS 2 vană cu 2 căi, flanşă Descriere Vanele sunt concepute pentru a fi combinate cu următoarele servomotoare: DN 15-50 AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35, AMV(E) 56 (cu cuplaj 065Z7551) DN 65-100 AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 85, AMV(E) 86, AMV (E) 65x Caracteristici: Caracteristică logaritmică Domeniu de reglare 30:1 / 50:1 / 100:1 Potrivite pentru aplicaţii cu abur Vanele VFS 2 sunt reprezentate de o gamă de vane cu flanşă şi 2 porturi pentru apă refrigerată, PHW, MPHW, HPHW (apă caldă cu presiune scăzută, medie sau înaltă) şi aplicaţii cu abur. Caracteristici principale: DN 15-100 k VS 0.4-145 m 3 /h PN 25 Agent de lucru: - Apă de circulaţie/apă glicolată până la 50%/ abur (Δp max. = 6 bar): Temperatură: 2 ( 10 1) ) 200 C 1) a temperaturi între -10 C şi +2 C utilizaţi încălzitorul de tijă Caracteristică logaritmică Conexiuni cu flanşă PN 25 Este în conformitate cu Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68/EU Mod de comandare Exemplu: Vană cu 2 căi, DN 15, k VS 1.6 w PN 25, T max 200 C, conexiune cu flanşă - 1 Vană VFS 2 DN 15 Cod: 065B1513 Vană cu 2 căi VFS 2 DN 15 k VS PN T max. Cod (m 3 /h) ( o C) 0.4 065B1510 0.63 065B1511 1.0 065B1512 1.6 065B1513 2.5 065B1514 4.0 065B1515 20 6.3 065B1520 25 200 25 10 065B1525 32 16 065B1532 40 25 065B1540 50 40 065B1550 65 63 065B3365 80 100 065B3380 100 145 065B3400 Piese de schimb presetupă DN Descriere Cod 15 20 25 32 40 50 65 80 100 Accesorii Tip Patru inele PTFE Garnitură pentru capacul vanei Inel presgarnitură Şaibă Instrucţiuni Trei inele PFTE Inel presgarnitură Instrucţiuni Încălzitor de tijă 24 V (AMV(E) 25, 35 şi vane VFS 2 DN 15-50) Încălzitor de tijă 24 V (AMV(E) 55, 56 şi vane VFS 2 DN 65-100) Încălzitor de tijă 24 V (AMV(E) 85, 86 şi vane VFS 2 DN 65-100) Încălzitor de tijă 24 V AC/DC (AMV(E) 55, 56, 655, 658, 659 şi vane VFS 2 DN 65-100) Adaptor AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35 şi VFS 2 DN 15-50 (pentru temperaturi ale agentului de lucru peste 150 C) Cuplaj (AMV(E) 56 şi vane VFS 2 DN 15-50) 065B0001 065B0006 Cod 065B2171 065Z7020 065Z7021 065Z7022 065Z7548 065Z7551 Danfoss 2016.11 VD.GC.3.46 1

Date tehnice Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 Valoare k VS m 3 /h 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 145 Cursă mm 15 40 Domeniu de reglare min. 30:1 min. 50:1 min. 100:1 Caracteristica de reglare Pierderi conform standardului IEC 534 logaritmică max. 0.05 % din k VS Presiunea nominală PN 25 Agent de lucru Valoare ph agent de lucru Temperatura agentului de lucru Apă de circulaţie/apă glicolată până la 50% /abur ( p max. = 6 bar) C 2 ( 10 1) ) 200 Racorduri Flanşă ISO 7005-2 Materiale Corp şi capac Fontă ductilă EN-GJS-400-18-T (GGG 40.3) Con, scaun şi ax Etanşare cu presgarnitură 1) a temperaturi între -10 C +2 C utilizaţi încălzitorul de tijă. Oţel inoxidabil Inele PTFE detaşabile Fontă ductilă EN-GJS-400-15 (GGG 40) Diagrama presiune-temperatură Caracteristica vanei - logaritmică DN 15-50: EN-GJS-400-18-T (GGG-40.3) PN 25 DN 65-100: EN-GJS-400-15 (GGG-40) PN 25 Capacitate 2 căi A AB Cursă Presiune maximă de închidere 1) şi Δp 2) recomandat DN 15 Vană Cursă (mm) Servomotor AMV(E) 25 [AMV(E) 25 SU/SD] 3) AMV(E) 35 AMV(E) 55 AMV(E) 56 AMV(E) 85, 86 AMV(E) 65x presiune maximă de închidere 1) (bar) 25 [22 3) ] 25-25 - - 15 (k VS 4.0) 25 [16 3) ] 20-25 - - 20 25 [10 3) ] 13-25 - - 25 15 16 [5 3) ] 8-21 - - 32 9 [2.5 3) ] 5-12 - - 40 6 [2 3) ] 3-8 - - 50 3 [0.5 3) ] 2-5 - - 65 - - 4.5 3 13 4.5 80 40 - - 3 2 8 3 100 - - 1.5 1 5 1.5 NOTĂ: 1) Δp maximă este limita fizică a presiunii diferenţiale la care vana se va închide. Δp maximă pentru aplicarea tijei este de 6 bar. 2) Δp recomandată depinde de generarea zgomotului, eroziunea dopului etc. Δp maximă recomandată este de 4 bar. Dacă presiunea maximă de închidere este mai mică de 4 bar, atunci Δp recomandată este aceeaşi ca Δp de închidere. 3) Valorile dintre paranteze [ ] se bazează numai pe forţa servomotorului AMV(E) 25 SU/SD. 2 VD.GC.3.46 Danfoss 2016.11

Montarea T max 150 C pentru AMV(E) 25 (SU/SD), 35 T max 200 C pentru alte AMV(E) AMV(E) 25(SU/SD)/35 AMV(E) 55/56 AMV(E) 65x AMV(E) 85/86 T max = 150... 200 C AMV(E) 25 (SU/SD), 35 Adaptor pentru VFS 2 DN 15-50 5 o 5 o Racordurile hidraulice Montaţi conform direcţiei de curgere, după cum este indicat pe corpul vanei. Montarea vanei Înainte de montarea vanei, asiguraţi-vă că ţevile sunt curate şi fără abraziuni. Este esenţial ca ţevile sa fie perpendiculare pe vană pentru fiecare conexiune şi să nu prezinte vibraţii. Instalaţi vanele de reglare motorizate cu servomotorul în poziţie verticală sau orizontală, dar nu în poziţie răsturnată. ăsaţi un spaţiu liber suficient, pentru a facilita demontarea servomotorului de pe corpul vanei, în scopul efectuării lucrărilor de întreţinere. Vana nu trebuie instalată într-o atmosferă explozivă sau la o temperatură ambientală mai mare de 50 C sau mai mică de 2 C. Nu trebuie să fie stropită cu jet de abur, jet de apă sau lichid care picură. Reţineţi că servomotorul poate fi rotit la 360 faţă de corpul vanei, slăbind montura de fixare. După această operaţie, strângeţi din nou. Scoaterea din uz Înainte de eliminare, vana trebuie demontată şi elementele sortate în grupe de materiale diferite. Danfoss 2016.11 VD.GC.3.46 3

Diagrama de dimensionare a vanei de reglare pentru lichide Debit lichid cu greutate specifică 1 Debit lichid cu greutate specifică diferită de 1 DEBIT în funcţie de căderea de presiune exprimată în kpa (100 kpa = 1 bar = ~10 m H 2 O) Greutate specifică Exemple: 1. Pentru lichide cu greutatea specifică egală cu 1 (de ex., apa) Specificaţii proiectare: Debit: 6 m 3 /h Căderea de presiune în sistem: 55 kpa ocalizaţi linia orizontală reprezentând un debit de 6 m 3 /h (linia A-A). Autoritatea vanei este dată de ecuaţia: p 1 Autoritate vană, a = p 1 + p 2 Unde: Δp1 = cădere de presiune pe vana complet deschisă Δp2 = cădere de presiune pe restul circuitului cu o vană complet deschisă Vana ideală dă o cădere de presiune egală cu cea a sistemului (adică, o autoritate de 0.5 ): Dacă Δp1 = Δp2 p1 a 0,5 2 p1 În acest exemplu, o autoritate de 0.5 este dată de o vană cu o cădere de presiune de 55 kpa la acel debit (punctul B). Intersecţia liniei A-A cu o linie verticală trasată din punctul B se află între două linii diagonale; acest lucru înseamnă că nu este disponibilă nicio vană dimensionată ideal. Intersecţia liniei A-A cu liniile diagonale arată căderile de presiune realizate de vanele reale mai degrabă decât de cele ideale. În acest caz, o vană cu k VS 6.3 dă o cădere de presiune de 90.7 kpa (punctul C): 90,7 De aici, autoritatea vanei = = 0, 62 90,7 + 5 5 Cea mai mare vană, cu k VS 10, dă o cădere de presiune de 36 kpa (punctul D): 36 De aici, autoritatea vanei = = 0,.395 36 + 55 În general, este selectată vana mai mică (având o autoritate mai mare de 0.5 şi astfel o controlabilitate îmbunătăţită). Totuşi, aceasta va creşte presiunea totală şi ar trebui verificată de proiectantul sistemului în privinţa compatibilităţii cu înălţimile de refulare ale pompelor disponibile etc. Autoritatea ideală este 0.5 cu intervalul preferabil 0.4-0.7. 2. Pentru lichide cu greutate specifică (G.S. ) diferită de 1 Specificaţii proiectare: Debit: 6 m 3 /h de fluid, G.S. 0.9 Căderea de presiune în sistem: 10 kpa În cazul acestui exemplu, axa din partea stângă a diagramei nu trebuie luată în considerare. Debitul de 6 m 3 /h este localizat începând de la axa din partea dreaptă (punctul E). Intersecţia dintre linia diagonală din punctul E cu o linie verticală din G.S. = 0.9 (punctul F) dă punctul de pornire pentru linia debitului efectiv G-G. Procesul continuă ca la exemplul 1, astfel încât 10 kpa intersectează G-G în cel mai apropiat punct de diagonala k VS 16. Intersecţia liniei G-G cu k VS 16 dă o valoare a căderii de presiune pe vană de 12.7 kpa (punctul H). 4 VD.GC.3.46 Danfoss 2016.11

Diagrama de dimensionare a vanei de reglare pentru abur Δp maximă în cazul aplicaţiei cu abur la presiune scăzută, variază între 0.5 şi 6 bar (v. pagina 2) Debit masic al aburului saturat (kg/h) Debit masic al aburului supraîncălzit (kg/h) Cădere de presiune critică (kpa) Supraîncălzire C Temperatură abur saturat Presiune de intrare absolută Cădere de presiune critică (kpa) Dimensionarea vanei pentru abur se bazează pe 40 % din presiunea absolută a aburului (imediat în amontele vanei), care cade pe vană când aceasta este complet deschisă. În această situaţie, aburul se deplasează la sau aproape de viteza sa critică (aprox. 300 m/s) şi accelerarea va avea loc pe toată cursa vanei. Dacă aburul se deplasează mai încet decât aceasta, atunci prima parte a cursei vanei doar va mări viteza aburului fără micşorarea debitului volumetric. Danfoss 2016.11 VD.GC.3.46 5

Diagrama de dimensionare a vanei de reglare pentru abur (continuare) 1. Pentru abur saturat Specificaţii proiectare: Debit: 1.000 kg/h Presiune de intrare absolută: 5 bar (500 kpa) - urmăriţi linia întreruptă - Presiunea de intrare absolută este de 500 kpa. 40 % din aceasta este 200 kpa. ocalizaţi linia diagonală care corespunde căderii de presiune de 200 kpa (linia A-A). Citiţi presiunea de intrare absolută pe scala din partea stângă inferioară (punctul B) şi desenaţi o linie orizontală pe aceasta până când întâlniţi diagonala căderii de presiune (A-A) la punctul C. Din acest punct, prelungiţi o linie verticală în sus până când întâlniţi linia orizontală care reprezintă debitul de abur de 1.000 kg/h din punctul D. Intersecţia aceasta este punctul E. Cea mai apropiată linie Kvs diagonală, situată deasupra acestuia, este linia F-F cu un k vs de 25 (punctul E ). Dacă mărimea ideală de vană nu este disponibilă, atunci trebuie selectată următoarea dimensiune mai mare pentru a asigura debitul proiectat. Căderea de presiune prin vană la debitul respectiv este calculată prin intersecţia liniei de 1.000 kg/h cu F-F (punctul E ) şi desenarea unei linii verticale; astfel este întâlnită linia orizontală pentru presiunea de intrare de 500 kpa (punctul E ) la o diagonală a căderii de presiune de 70 kpa. Aceasta reprezintă doar 14% din presiunea de intrare, iar calitatea controlului nu va fi satisfăcătoare până când vana nu este parţial închisă. a fel ca pentru toate vanele de abur, acest compromis este necesar deoarece următoarea vană mai mică nu va permite trecerea debitului necesar (debitul maxim ar fi fost de aprox. 600 kg/h). Debitul maxim pentru aceeaşi presiune de intrare se găseşte prin prelungirea liniei verticale (C-E) prin punctul E până când aceasta traversează linia k VS 25 F-F (punctul E ) şi citirea debitului (1.700 kg/h). 2. Pentru abur supraîncălzit Specificaţii proiectare: Debit: 500 kg/h Presiune de intrare absolută: 5 bar (500 kpa) Temperatură abur 190 C Procedura pentru aburul supraîncălzit se realizează aproape la fel ca în cazul aburului saturat, dar utilizează o scală de debit diferită, care măreşte uşor citirile în funcţie de gradul de supraîncălzire. - urmăriţi linia punctată - a fel ca mai sus, linia diagonală a căderii de presiune A-A este amplasată ca mai înainte pentru 40% din 500 (200 kg/h). inia orizontală a presiunii de intrare prin punctul B este prelungită acum la stânga pentru citirea temperaturii corespunzătoare a aburului saturat în punctul G (150 C). Diferenţa dintre temperatura aburului saturat şi temperatura aburului supraîncălzit este de 190 C - 150 C = 40 C. Fluxul de abur supraîncălzit se găseşte pe scala din partea dreaptă superioară, punctul H, iar linia diagonală este prelungită în jos până când întâlneşte o linie verticală de la creşterea temperaturii aburului (40 C) în punctul J. a fel ca mai sus, linia orizontală care trece prin punctul B este desenată pentru a tăia linia A-A în punctul C, iar punctul în care linia verticală de la acest punct întâlneşte linia orizontală din punctul J este punctul de operare (punctul K). Această linie orizontală, J-K, este linia debitului corectat. Cea mai apropiată linie diagonală deasupra acesteia este pentru K vs 10 (punctul K ). O linie verticală trasată de la intersecţia dintre linia J-K cu linia K vs 10 intersectează linia presiunii de intrare de 500 kpa (punctul K ) la o diagonală a căderii de presiune de aprox. 150 kpa. Aceasta reprezintă aproximativ 30% din presiunea de intrare, care va furniza un control de o calitate rezonabilă (în comparaţie cu raportul recomandat de 40 %). 6 VD.GC.3.46 Danfoss 2016.11

Dimensiuni min. 150 min. 100 118.5 k H d n Adaptor pentru 065Z7548 VFS 2 (DN 15-50) + AMV(E) 25, 35 (SU/SD) VFS 2 (DN 15-50) + AMV(E) 56 + Cuplaj 065Z7551 min. 150 min. 81 min. 118 k H 1 H 2 H 3 H 1 H H 1 k d n DN Greutatea mm (număr) vanei (kg) 15 130 237 383 65 14 4 3.6 20 150 237 383 75 14 4 4.3 25 160 237 383 85 14 4 5.0 32 180 259 405 100 18 4 8.7 40 200 259 405 110 18 4 9.5 50 230 259 405 125 18 4 11.7 d n VFS 2 (DN 65-100) + AMV(E) 55, 56 VFS 2 (DN 65-100) + AMV(E) 65X VFS 2 (DN 65-100) + AMV(E) 85, 86 H 1 H 2 H 3 k d n DN Greutatea mm (număr) vanei (kg) 65 290 484 525 568 145 18 8 23.0 80 310 503 544 587 160 18 8 28.1 100 350 530 571 614 190 22 8 40.7 Danfoss 2016.11 VD.GC.3.46 7

8 VD.GC.3.46 Danfoss DHS-SRMT/SI 2016.11