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Folleto técnico
Válvulas reguladoras del nivel de líquido Tipos PMFL / PMFH y SV
DKRCI.PD.GE0.C8.05 | 520H3497 | 1© Danfoss | DCS (MWA) | 2015.10
Para el control modulante del nivel de líquido en plantas de refrigeración, congelación y aire acondicionado, se emplea un sistema formado por una válvula reguladora del nivel de líquido de tipos PMFL o PMFH, controlada por una válvula piloto de flotador de tipo SV.
El sistema PMFH y SV en el lado del condensador. El sistema se puede utilizar tanto con amoníaco como para refrigerantes fluorados.Las PMFL y PMFH se pueden utilizar en líneas de líquido ó en• evaporadores• separadores• enfriadores intermedios• condensadores• recipientesLa regulación de nivel de líquido proporciona una inyección de líquido proporcional a la capacidad real. Esto da una cantidad constante de flashgas, la cual asegura una regulación estable y funcionamiento económico ya que las variaciones de presión y temperatura son mínimas.
Características • Apto para HCFC, HFC y R-717 (amoníaco).• Las PMFL/PMFH tienen el mismo cuerpo que
las válvulas PM.• Mismas bridas que para las PM.• Cuerpo de hierro fundido para baja tempera-
tura (spherical) - EN GJS 400-18-LT.• Posible funcionamiento manual.• Indicador de posición disponible.• Conexión para manómetro para la presión de
entrada.
• Instalación sencilla.• La tapa superior de la válvula principal se
puede colocar en cualquier posición sin afectar al funcionamiento.
• Clasificación: DNV, CRN, BV, EAC, etc. Para obtener una lista actualizada con las homologaciones de los productos, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.
Directiva de Equipos a Presión (PED)Las válvulas PMFL / PMFH están homologadas ytienen marca CE de acuerdo con la Directiva de
Equipos a Presión - 97/23/EC.Para más detalles ver instrucciones de montaje.
* CE sólo se aplica para EN GJS 400-18-LT
Válvulas PMFL/FMFH*
Tamaño nominal DN≤ 25 (1 in.) DN 32-125 mm (11/4 - 5 in.) DN 150 mm (6 in.)
Clasificado en Grupo de fluido I
Categoría Artículo 3, parráfo 3 II III
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Datos técnicos RefrigerantesApto para HCFC, HFC y R-717 (amoníaco).
Máx. presión de trabajoPMFL / H: MWP = 28 barSV: MWP = 28 bar
Máx. presión de pruebaPMFL / H: Máx. presión de prueba= 42 barSV: Máx. presión de prueba = 42 bar
Temperatura del medio–60°C a +120°C.
Nota: La máx. presión de trabajo está limitada aMWP = 21 bar cuando la temperatura del medio es: bajo –20°C para válvulas de GGG-40.3 y bajo–10°C para válvulas de GG-25.
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Diseño/Funcionamiento
PMFL
6. Tapón inferior10. Husillo12. Asiento19. Cuerpo19a. Canal20. Tapa inferior23. Muelle principal24. Servo piston24a. Canal en servopistón30. Tapa superior30a.b.c. Canales en la tapa superior31. Cono de válvula43. Muelle suplementario44. Conexión para manómetro53. Tapa para husillo60. Husillo de ajuste73. Conexión piloto
Cuando el nivel de líquido en el flotador disminuye, el orificio del flotador abre. Esto disminuye la presión más alta, ps, actuando en el servopistón de baja presión, con lo cual la PMFL abre. Las variaciones en el nivel de líquido se traducen en variaciones en la presión sobre
El ajuste del husillo, pos. 60, no viene ajustado defábrica. Es necesario que el ajuste del husillo sehaga justo antes de poner en funcionamiento laválvula. El muelle exterior, pos. 23, se preajusta yel muelle interno, pos. 43, se ajusta según gire el
el pistón y varía entonces la cantidad de líquido inyectado. Es importante elegir el juego de muelle adecuado cuando se diseña la planta. El juego de muelle se selecciona según la tabla inferior:
husillo. Las tablas siguientes muestran el ajuste del muelle interno según el número de vueltas del husillo según el tamaño de válvula, tipo de muelle y diferencia de presión:
PMFL
SubenfriamientoDiferencia de presión en la válvula principal
bar psi bar psi
K F 4 - 15 58 - 218 1.2 - 4.0 17 - 58
0 - 8 0 - 14 Juego de muelle normal Juego de muelle ligero
8 - 40 14 - 72 Juego de muelle fuerte
PMFL
Con juego de muelle normal (montaje de fábrica), subenfriamiento 0-8 K ~
Diferencia de presión (∆p) en PFML en bar ó psi
< 5 bar 5 - 8 bar 8 - 10 bar 10 - 12 bar > 12 bar
< 72 psi 72 - 116 psi 116 - 145 psi 145 - 174 psi > 174 psi
80 Sin tensión 2 - 3 3 - 4.5 4.5 - 6 apr. 7
125 Sin tensión 3 - 5 5 - 7 7 - 9 apr. 10
200 Sin tensión 3 - 5 5 - 7 7 - 9 apr. 10
300 Sin tensión 4 - 6 6 - 9 9 - 12 apr. 14
PMFL
Con juego de muelle fuerte, subenfriamiento 8-40
Diferencia de presión (∆p) en PFML en bar ó psi
6 - 9 bar > 9 bar
87 - 131 psi > 131 psi
80 4 Max. tensión
125 6 Max. tensión
PMFL Con juego de muelle fuerte, subenfriamiento 8-40
Diferencia de presión (∆p) en PFML en bar ó psi
6 - 16 bar
87 - 232 psi
200El muelle se debe ajustar siempre a la máx. tensión
300
PMFL
Con juego de muelle ligero, plantas para baja presión
Diferencia de presión (∆ p) en PFML en bar ó psi
1.2 - 1.8 bar 1.8 - 2.5 bar 2.5 - 3 bar 3 - 4 bar
17 - 26 psi 26 - 36 psi 36 - 43 psi 43 - 58 psi
80 Sin tensión 3 - 4 4 - 6 Máx. tensión
125 Sin tensión 4 - 6 6 - 8 Máx. tensión
200 Sin tensión 4 - 6 6 - 8 Máx. tensión
300 Sin tensión 5 - 7 5 - 7 Máx. tensión
A flotador SV
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Diseño/Funcionamiento(continuación)
Las vueltas de husillo son unicamente unaindicación para un ajuste inicial. Si se utiliza unindicador de posición, se puede alcanzar unamodulación más precisa . Se debe reducir latensión del muelle, si la PMFL no abre completamente. Se debe aumentar la tensión delmuelle, si la PMFL está trabajando en función ON/OFF. La presión del condensador tendrá efectosobre el ajuste adecuado y en variaciones grandes en la presión de condensación podríasignificar que necesita ser reajustado. El subenfriamiento se mide antes de la PMFL y ladiferencia de presión es la de la válvulaexcluyendo tuberías y armaduras.
La elección final del orificio puede variar dependi-endo de los niveles de presión del refrigerante. Los niveles de presión más pequeños necesitan orificios más grandes. Las diferencias de presión menores a 3 bar (43 psi) necesitan una SV 4 con orificio Ø3 mm.
Ejemplo de funcionamiento de PMFL
Del compresorAl compresor
Del evaporador
Condensador Alarma Alarmaflotador
A través del recipiente
Nivel delíquido
Válvula dealiv
Filtro
Válvuladedrenajede aceite
Al evaporador
Sistema flotador para baja presión(sólo para explicación)
Las válvulas piloto SV 4 se pueden incorporar a sistemas de control de baja presión con válvulas PMFL. El flotador debe conectarse como muestra la ilustración. Nota: La válvula piloto SV 4 sólo cuenta con una conexión de entrada posible.
Flotadores SV para válvulas PMFL
La PMFL se puede utilizar con un SV 4-6 como válvula piloto. Los orificios determinan losvalores kv (Cv) del piloto y la siguiente tabla sepuede utilizar como una selección inicial:
PMFLSV 4-6
Ø 2.5 Ø 3 (SV 4)
80 X
125 X
200 X
300 X
Entrada a la válvula piloto SV 4 desde una válvula PMFL
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SV 3 (1)
Diseño/Funcionamiento(continuación)
PMFH
Si el nivel de líquido dentro del flotador SVaumenta, el orificio del flotador abre y descarga la presión desde la línea piloto a la parte superior de la PMFH, aumentando la presión, ps, moviendo el husillo hacía abajo y abriendo la válvula PMFH. La línea piloto se conecta a la tapa superior en SI. Para anular la señal del piloto se puede utilizar una válvula EVM en SII. Es importante elegir el ajuste correcto de muelle cuando se diseña la planta. El juego de muelle se debe seleccionar de la tabla inferior:
PMFH
Ejemplo de funcionamiento de PMFH
Del compresor dela zona de baja
Al compresor dela zona de alta
Del compresor dela zona de alta
Al separador de baja presión
Condensador
Alarma deflotador
Recipientede presiónintermedia
Recipientede líquido
Filtro
Al enfriamientodel compresor
Sistema de flotación por alta presión(esto es un esquema de principio, no se puede usar como diseño final)
Alarma
3. Conexión para manómetro6. Tapón10. Husillo19. Cuerpo19a. Canal en cuerpo20. Tapa inferior21a. Canal en servopistón23. Muelle principal24. Servopistón30. Tapa superior30a.b.c. Canales en tapa superior31. Cono de válvula53. Tapa de husillo60. Apertura manual73. Conexión para piloto
La PMFH se puede utilizar junto con el SV 1 ó 3con el SV montado con la válvula de sangradoboca abajo, ver dibujo inferior. Esto trastoca laapertura de forma que al subir el nivel del flotador se abre el orificio.
Diferencia de presión a través de la válvula principal
bar psi bar psi
0 - 4.5 0 - 65 > 4.5 > 65
Juego de muelle ligero Ajuste de muelle normal
Conexión S
Conexión P
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El flotador SV 1-3 tiene dos conexiones de pilotodiferentes: puerta S (conexión en serie con laPMFH) o puerta P (conexión en paralelo con laPMFH).
Puerta P:Cuando se utiliza la puerta P, es posible forzar a laválvula PMFH a que abra completamente. Esto esútil para funciones de mantenimiento o paraconfirmar si el flotador tiene suficiente capacidadpara la PMFH y las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, cuando se conecta con la puerta P, es posible sobrellenar el sistema debido a un constante sangrado ó una manipulación no autorizada. En este caso, es aconsejable cerrar cuando el nivel de líquido
alcanza el punto de ajuste. El cierre se puede hacer vía un interruptor eléctrico si se coloca una válvula EVM en la puerta SII encima de la PMFH. Sólo se aconseja utilizar la puerta P con bajas diferencias de presión.
Puerta S:La puerta S ofrece la ventaja del preorificio, el cual divide la cáida de presión y ninguna posibilidad de desgaste debida a cavitación. La conexión de puerta S se debe utilizar con diferencias de presión altas, Dp > 10 bar (145 psi). El valor kv (Cv) del SV es mayor utilizando la puerta P que la puerta S. Se puede obtener una banda de regulación (P-band) mayor.
Diseño/Funcionamiento(continuación)
SV 1-3
Dimensionamiento Ejemplo de dimensionamiento para PMFL
RefrigeranteR 717 (NH3)
Capacidad del evaporadorQe = 600 kW
Temperatura de evaporaciónte = −10°C (–pe = 2.9 bar abs.)
Temperatura de condensacióntc = +30°C (–pc = 11.9 bar abs.)
Temperatura de líquido delante de la válvulatl = +20°C a capacidad máxima
Subenfriamiento∆tsub = tc − tl = 30°C − 20°C = 10 KLos cálculos no tienen en cuenta las pérdidas decarga en tuberías.
Pérdida de carga a través de válvula∆p = pc − pe = 11.9 bar − 2.9 bar = 9 bar
Factor de corrección para un subenfriamiento de10 K ---> 0.98
Capacidad corregida600 kW × 0.98 = 588 kW
La capacidad corregida se puede encontrar en latabla de capacidad. Se puede ver en tabla que laválvula PMFL 80-4 sería la elegida. Ver “tabla de pedidos”, dónde el código correcto sería 027F0053.
Para ver detalles sobre bridas, accesorios yválvulas piloto, ver tabla de pedidos.De los datos ∆p = 9 bar y ∆tsub = 10 K, se deduceen la tabla “Con juego de muelle fuerte” que senecesita un ajuste “FUERTE” para la PMFL. Lalínea piloto se conecta a SV por S. En la tabla depedidos el código del muelle es: 027F0118.
Ejemplo de dimensionamiento para PMFH
RefrigeranteR 717 (NH3)
Capacidad del evaporadorQe = 2200 kW
Temperatura de evaporaciónte = −10°C (–pe = 2.9 bar abs.)
Temperatura de condensacióntc = +30°C (–11.9 bar abs.)
Temperatura de líquido delante de la válvulatl = +20°C
Subenfriamiento∆tsub = tc − tl = 30°C − 20°C = 10 KLos cálculos no tienen en cuenta las pérdidas decarga en tuberías.
Pérdida de carga a través de la válvula∆p = pc − pe = 11.9 bar − 2.9 bar = 9 bar
Factor de corrección para un subenfriamiento de10 K ---> 0.98
Capacidad corregida2200 kW × 0.98 = 2156 kW
La capacidad corregida se puede encontrar en latabla de capacidad. Se puede ver en tabla que laválvula PMGH 80-7 sería la elegida. En la tabla depedidos el código para la válvula sería: 027F3060con homologacion CE.
Para ver detalles de bridas, accesorios y válvulapiloto, ver tabla de pedidos.
Factores de correcciónAl dimensionar, multiplicar la capacidad delevaporador por el factor k correspondiente al
subenfriamiento ∆tsub en la entrada de la válvula. La capacidad corregida será la utilizada en la tabla de capacidades.
R 717 (NH3)∆t K 2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50
k 1.01 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.89 0.87 0.86 0.85
R 22∆t K 2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50
k 1.01 1.00 0.96 0.93 0.90 0.87 0.85 0.83 0.80 0.78 0.77
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Capacidad en kW
Tipo Temperaturaevaporación te
°C
Capacidad nominal en kWcon pérdida de carga ∆p bar
Tipo Temperaturaevaporación te
°C
Capacidad nominal en kWcon pérdida de carga ∆p bar
0.8 1.2 1.6 2.0 4.0 8.0 12.0 16.0
R 717 (NH3) R 717 (NH3)PMFL 80-1 +10
0−10−20−30−40−50
50515354555656
60626465666767
69717374757975
76798182838682
PMFL 80-1 +100
−10−20−30−40−50
104107110111111111109
140142143143143142140
161165166166165162160
176178179179177175
PMFL 80-2 +100
−10−20−30−40−50
80838586888990
97101103105106107106
111115118119120120119
123127130132133132131
PMFL 80-2PMFH 80-2
+100
−10−20−30−40−50
167172176177177175173
224227228238227225222
257264265264262258253
281284285284281277
PMFL 80-3 +100
−10−20−30−40−50
127131134137139140139
154159163164167166164
176182186188188187184
194201205207207205201
PMFL 80-3PMFH 80-3
+100
−10−20−30−40−50
264271276278276272267
353356357356353349343
404414416413407400393
440444445443438431
PMFL 80-4 +100
−10-20−30−40−50
206214219222224223219
250259264267267263257
286295301303301295288
316327333334330323315
PMFL 80-4PMFH 80-4
+100
−10-20−30−40−50
427438444445439429420
571573572568561552543
651664665657647635624
704709709704696685
PMFL 80-5 +100
−10−20−30−40−50
325336344347345338327
394406413414407396383
449463470468458444429
496511518514502486470
PMFL 80-5PMFH 80-5
+100
−10−20−30−40−50
667679685680666649632
887883874864852837823
1010102010201000984966948
108010801080107010601040
PMFL 80-6 +100
−10−20−30−40−50
565584591587571546520
682700705692666636608
773792795777746712684
851869871850816781751
P MFL 80-6PMFH 80-6
+100
−10−20−30−40−50
1130113011301110108010501020
1490146014301410138013601340
1670169016701640161015701540
178017801770176017301710
PMFL 80-7 +100
−10−20−30−40−50
881909910887844794750
1060108010701030975921875
119012101190115010901030984
1300131013001250119011301080
PMFL 80-7PMFH 80-7
+100
−10−20−30−40−50
1690167016601630158015301490
2220215020902050201019701940
2480250024702410235023002250
261026102610259025502510
PMFL 125 +100
−10−20−30−40−50
1400145014601450140013301260
1690173017401700163015501480
1910195019501930182017301660
2100214021402080199019001830
PMFL 125PMFH 125
+100
−10−20−30−40−50
2770277027702720265025702490
3650357035003430337033203260
4100414040904010392038403770
435043504340430042404180
PMFL 200 +100
−10−20−30−40−50
2250232023402310222021102000
2710277027802710259024802340
3060312031203030289027502630
3360342034103310316030202900
PMFL 200PMFH 200
+100
−10−20−30−40−50
4410442044004330421040803960
5810568055505450536052605170
6530659065106370624061105990
692069206900683067406640
PMFL 300 +100
−10−20−30−40−50
3420353035603500337031903030
4110421042104100391037103540
4650474047304590437041603980
4990518051705010478045604380
PMFL 300PMFH 300
+100
−10−20−30−40−50
6690669066606550636061705990
8810860084008240810079607820
9880998098509650943092409050
105001050010400103001020010000
PMFH 500 +100
−10−20−30−40−50
107001070010600104001010098309540
14100137001340013100129001270012400
15800159001570015400150001470014400
167001670016700165001630016000
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Capacidad en kW (continuación)
Tipo Temperaturaevaporación te
°C
Capacidad nominal en kWcon pérdida de carga ∆p bar
Tipo Temperaturaevaporación te
°C
Capacidad nominal en kWcon pérdida de carga ∆p bar
0.8 1.2 1.6 2.0 4.0 8.0 12.0 16.0
R 22 R 22PMFL 80-1 +10
0−10−20−30−40−50
11121212131313
13141515151616
15161717171818
17181819191919
PMFL 80-1 +100
−10−20−30−40−50
22232425252524
28293030303029
31323232323231
32333434333232
PMFL 80-2 100
−10−20−30−40−50
18192020212121
22232424252525
25262728282828
27293030313131
PMFL 80-2PMFH 80-2
100
−10−20−30−40−50
36383940404039
46474848484847
51525252525149
52535454535251
PMFL 80-3 100
−10−20−30−40−50
29303132333434
35363739394040
39414344444544
43464748484948
PMFL 80-3PMFH 80-3
100
−10−20−30−40−50
57606263636261
72747676767573
80828282817977
82848585838179
PMFL 80-4 100
−10−20−30−40−50
47495152545455
57596163646464
64677071727271
71747778787877
PMFL 80-4PMFH 80-4
100
−10−20−30−40−50
9498
1011021019997
118121123123122120117
130133133132130127124
133136138137134131127
PMFL 80-5 100
−10−20−30−40−50
74788083848484
89949699999997
102107110112112110108
112117121122122120117
PMFL 80-5PMFH 80-5
100
−10−20−30−40−50
147153157157156152148
184188190189187184179
202205205203199195189
206211212210206200194
PMFL 80-6 100
−10−20−30−40−50
129135140142143141137
156162167168167163158
177184188189186181175
194202206205202196189
PMFL 80-6PMFH 80-6
100
−10−20−30−40−50
251260263262257249241
310314315313308302294
341343341335328320312
345352353348340331321
PMFL 80-7 100
−10−20−30−40−50
202211216218215209200
242251256255249240230
273283286283275265254
299308311307298286275
PMFL 80-7PMFH 80-7
100
−10−20−30−40−50
381390393389378366353
466467465461454444433
510510504495483471458
515524523516503489473
PMFL 125 100
−10−20−30−40−50
321336346352352346335
386402412415410399386
437455464464455442426
479498507505494478461
PMFL 125PMFH 125
100
−10−20−30−40−50
620639647643628609589
763770771767755739720
837842835821804784762
847864865853834810785
PMFL 200 100
−10−20−30−40−50
515538555563561550532
618645660663653635612
700728742740725702677
767796810805786760732
PMFL 200PMFH 200
100
−10−20−30−40−50
9901020103010201000969937
1220123012301220120011701150
1330134013301310128012501210
1350138013801360133012901250
PMFL 300 100
−10−20−30−40−50
782819843855851833804
940980
10001010990961925
1060111011301120110010601020
1170121012301220119011501110
PMFL 300PMFH 300
100
−10−20−30−40−50
1500155015601550151014701420
1850186018601850182017801730
2020203020101980193018901830
2050208020902060201019501890
PMFH 500 100
−10−20−30−40−50
2410248025002480242023402260
2950297029702950290028402770
3240325032103160309030102930
3270333033303290321031203020
© Danfoss | DCS (MWA) | 2015.10
Folleto técnico | Válvulas reguladoras del nivel de líquido, tipos PMFL/PMFH y SV
DKRCI.PD.GE0.C8.05 | 520H3497 | 9
Especififación de material
No. Pieza Material DIN/EN ISO ASTM
2 Junta entre cuerpo y brida Sin metalSin asbestos
3 Tornillos para brida Acero Inoxidable A2-70 A2-70 Tipo 308
4 Brida PM 5 - 65 Acero RSt. 37-2, 10025 Fe360 B, 630 Grado C, A 283
6 Tapón Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
10 Husillo de válvula Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
12 Asiento de válvula Teflón [PTFE]
19 Cuerpo de válvula Hierro fundido, baja temperatura
EN-GJS-400-18-LTEN-1693
20 Tapa inferior Hierro fundido, baja temperatura
EN-GJS-400-18-LTEN-1693
23 Muelle Acero
24 Servopistón Hiero fundido GG-25 Grado 250 Clase 40B
30 Tapa Hierro fundido, baja temperatura
EN-GJS-400-18-LTEN-1693
31 Cono de estrangulamiento Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
32 Junta entre cuerpo y tapa inferior
Sin metalSin asbestos
34 Tornillos tapa superior e infer Acero Inoxidable A2-70 A2-70 Tipo 308
41 Arandela Sin metalSin asbestos
43 Muelle Acero
53 Tapa de husillo Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
60 Husillo de ajuste y funcionamiento manual
Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
73 Conexión piloto Acero 9SMn281651
Tipo 2R683/9
1213SAE J 403
Especificación de material para válvulas PMFL/PMFH
PMFL PMFH
Folleto técnico | Válvulas reguladoras del nivel de líquido, tipos PMFL/PMFH y SV
© Danfoss | DCS (MWA) | 2015.10 DKRCI.PD.GE0.C8.05 | 520H3497 | 10
Capacidad nominal en kW (1 kW = 0.284 TR)
La capacidad nominal está calculada segúntemperatura de evaporación te = +5°C, temperatura de condensación tc = +32°C y temperatura de líquido tl = +28°C.
Pedidos
Válvulas principales
Los códigos indicados, corresponden a las válvulas principales PMFL ó PMFH e incluyen el juego de bridas, tapón y conexiónpiloto soldar Ø6.5 / Ø10 mm.
Fuerte/Ligero
Juego de muelles Juego de muelle especial para PMFL
Ajuste de muelle especial para PMFH
Tipo de válvula R 717 R 22 R 134a R 404A R 12 R 502
PMFL/H 80-1PMFL/H 80-2PMFL/H 80-3PMFL/H 80-4PMFL/H 80-5PMFL/H 80-6PMFL/H 80-7PMFL/H 125PMFL/H 200PMFL/H 300PMFL/H 500
139209348558835
13952080348055808350
13900
27.841.870
105174278435700
105017402780
22.135.353.188.9133221353552889
13332210
3349.782.7124207330569831
124320683300
17.427.841.870
105174278435700
10501740
3045.275.2113188300470755
113018803000
VálvulaCódigo
EN GJS 400-18-LT
PMFL 80-1 027F3054
PMFL 80-2 027F3055
PMFL 80-3 027F3056
PMFL 80-4 027F3057
PMFL 80-5 027F3058
PMFL 80-6 027F3059
PMFL 80-7 027F3060
PMFL 125 027F3061
PMFL 200 027F3062
PMFL 300 027F3063
VálvulaCódigo
EN GJS 400-18-LT
PMFH 80-2 027F3065
PMFH 80-3 027F3066
PMFH 80-4 027F3067
PMFH 80-5 027F3068
PMFH 80-6 027F3069
PMFH 80-7 027F3070
PMFH 125 027F3071
PMFH 200 027F3072
PMFH 300 027F3073
PMFH 500 027F3074
Subenfriamiento ∆tsub
K
Pérdida carga ∆p en PMFL Conexiónpiloto
en SV 1-3 solamente
Pos. Tipo PMFL“LIGERO” “FUERTE”
4 a15 bar 1.2 a 4 bar
Ajuste de muelle Código
0-8 “ESTÁNDAR” “LIGERO” P 23 + 43 80-1 → 80-7125200300
027F0123
027F0125 027F0126
027F0118 027F0119 8-40 “FUERTE” S
Pérdida de cargaPMFH∆p bar
Tipo “LIGERO”
Código
1 4
PMFH 80.1 a 7PMFH 125PMFH 200PMFH 300
027F2190027F2191027F2192027F2193
© Danfoss | DCS (MWA) | 2015.10
Folleto técnico | Válvulas reguladoras del nivel de líquido, tipos PMFL/PMFH y SV
DKRCI.PD.GE0.C8.05 | 520H3497 | 11
Bridas 2)
Acero Inoxidable: ver accesorios para bridas,tornillos para bridas, tapas inferiores y superiores.
Pedidos (continuación)
Válvulas piloto SV 1-3
Accesorios y repuestosExisten orificios más pequeños para SV 4 comoaccesorios.− Kit de sellado: 027B2070
Orificio especial para SV 4
1) El número de código incluye orificio y todas las arandelas necesarias
Válvulas piloto SV 4
1) Brida para montaje sin cárcasa: 027B2027.2) Homologado y con marca CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión - 97/23/EC.
Los códigos se aplican a los reguladores de niveltipo SV 4, 5 y 6 con dos conexiones soldar cobrede 1” para tuberias de equilibrio y dos unionessoldar cobre de ½” para líquido y evaporadorrespectivamente.
Juego de válvula piloto (EVM y bobina)Se puede roscar en la PMFL ó PMFH en lugar deltapón.
Válvula Bridas Bridas soldar cobre Bridas soldar acero
in. Código 1) in. Código 1) mm Código 1)
PMFL 80 /PMFH 80
12 3/41
11/4
027N1220027N1225027N1230
7/811/8
027L1223027L1229
2228
027L1222027L1228
PMFL 125 /PMFH 125
23 11/411/2
027N2332027N2340
13/8 027L2335 35 027L2335
PMFL 200 /PMFH 200
24 11/22
027N2440027N2450
15/8 027L2441 42 027L2442
PMFL 300 /PMFH 300
25 221/2
027N2550027N2565
21/8 027L2554 54 027L2554
PMFH 500 26 21/23
027N2665027N2680
25/8 027L2666 76 027L2676
1) El código se refiere al juego de bridas el cual consiste en una brida de entrada y otra de salida.2) Ver catálogo de accesorios para dimensiones.
Tipo Conexión Código
Válvula flotadortipo SV
Tubería equilibriolíquido / vapor
Línea piloto SV 1:027B2021027B2021CE 2)
SV 3:027B2023027B2023CE 2)1 in.
soldar cobreØ 6.5 / Ø 10 mm soldar cobre 1)
1) Se puede suministrar conexión roscar 3/8 in. con código 027B2033.2) Homologado y con marca CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión - 97/23/EC.
Válvula Diámetroorificio Código Código.
Sin carcasa 1)
SV 4 Ø 3.0 mm 027B2024 2) 027B2014 2)
Diámetro orificio kv Código 1)
Ø 1.0 mm 0,026 027B2080
Ø 1.5 mm 0,06 027B2081
Ø 2.0 mm 0.10 027B2082
Ø 2.5 mm 0,16 027B2083
Ø 2.8 mm 0.20 027B2084
Bobinas, 10 W a.c.
c.a.:027B1122xx
en lugar de xx
110 V, 60 Hz 21
220 V, 50 Hz 31
220 V, 50/60 Hz 32
240 V, 50 Hz 33
© Danfoss | DCS (MWA) | 2015.10 DKRCI.PD.GE0.C8.05 | 520H3497 | 12
Accesorios opcionalesPedidos (continuación) Descripción Código
Conexión para manómetroØ6.5 / Ø10 mm soldar cobre / soldar acero 027B2035
Conexión para manómetro1/4 in. roscar (No se debe utilizar en plantas de amoníaco)
027B2041
Conexión para manómetroConexión cutting ring
6 mm10 mm
027B2063027B2064
Conexión para manómetro 1/4 NPT 027B2062
Unidad de funcionamiento manual para PMFL. Se puede colocar en el tapón 027F01283/8 in. roscar conexión piloto para SV 027B2033
Dimensiones y pesos
PMFL/PMFH
Tipo
H1mm
H2mm
H3mm
H4mm
H5mm
Lmm
L1mm
L5 máx.
B1mm
B2mm
B3mm
Peso sinsolenoide
kg10 Wmm
20 Wmm
PMFL PMFH
80 66 162 79 113 176 177 106 130 140 75 87 7.0
125 72 178 96 128 193 240 170 130 140 84 82 94 11.3
200 79 187 105 138 202 254 170 130 140 94 89 102 14.2
300 95 205 123 155 220 288 200 130 140 104 106 113 19.8
PMFH 500 109 227 146 176 242 342 250 130 140 127 113 135 28.3