Запорные клапаны KSB NORI
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 100 арт. 01703679
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 15 арт. 01703531
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 20 арт. 01703532
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 25 арт. 01703577
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 32 арт. 01703579
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 40 арт. 01703580
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 50 арт. 01703582
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 65 арт. 01703677
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXL PN 25/40, DN 80 арт. 01703678
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXLBV PN 25/40, DN 15 арт. 29522346
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXLBV PN 25/40, DN 20 арт. 29522347
Запорный клапан KSB NORI 40 ZXLBV PN 25/40, DN 25 арт. 29522348
Запорные клапаны KSB NORI
Инженерное назначение
Запорные клапаны KSB NORI предназначены для изоляции участков трубопроводов и обеспечения надёжного перекрытия потока рабочих жидкостей в инженерных системах. Серия ориентирована на стабильное перекрытие потока, минимизацию утечек в закрытом состоянии и снижение гидравлических потерь при переходных режимах.
Область применения
Клапаны применяются в системах водоснабжения, отопления и охлаждения, технологических линиях и распределительных контурах инженерных сетей зданий и сооружений. Типовые условия эксплуатации включают режимы «открыто/закрыто» с периодическими коммутациями потока, изоляцию участков при ремонтных работах и дистанционное управление в автоматизированных системах.
Функциональная логика
Запорные клапаны KSB NORI реализуют функцию надёжного перекрытия потока за счёт перемещения затворного элемента, обеспечивающего плотное закрытие прохода. Инженерная логика построена на согласованной работе корпуса, затвора и уплотнений для достижения требуемого уровня герметичности без резких гидравлических нарушений.
- изоляция участков сети «открыто/закрыто»
- перекрытие потока по командe оператора или автоматике
- минимизация утечек в закрытом положении
- снижение гидравлических потерь в открытом положении
Конструктивная концепция
Конструкция клапанов KSB NORI включает корпус, затворный элемент (диск/клин), уплотнительную систему и приводной узел (ручной или адаптируемый к автоматике). Корпус и затвор сконструированы таким образом, чтобы обеспечить минимальные зоны рециркуляции и равномерное распределение скоростей потока в открытом положении.
Уплотнительная система подобрана с учётом гидравлических и температурных условий эксплуатации, что обеспечивает стабильность герметичности в пределах проектных параметров.
Рабочие среды
Клапаны рассчитаны на работу с жидкостями, соответствующими проектным условиям инженерной сети: хозяйственно-питьевые, технические воды, циркуляционные теплоносители и схожие по физико-химическим свойствам среды. Свойства рабочей жидкости должны обеспечивать сохранение уплотнений и стабильность работы механизма в заданном диапазоне температур и давлений.
Гидравлические параметры
| Параметр | Типовой диапазон |
|---|---|
| Рабочее давление | до PN 16 / до PN 25 |
| Температура рабочей среды | 0 — 120 °C |
| Диаметр условного прохода (DN) | 50 — 600 мм |
| Тип привода | ручной / электрический / пневматический |
Гидравлическая устойчивость
Запорные клапаны KSB NORI обеспечивают устойчивость гидравлического режима при переходе из открытого положения в закрытое и обратно за счёт согласованной кинематики движения затворного элемента. Плавное изменение положения заслонки снижает вероятность гидравлических ударов, пульсаций давления и неустойчивых режимов.
Системная роль
Клапаны рассматриваются как функциональные узлы инженерной сети, обеспечивающие изоляцию участков, управление потоками и интеграцию с эксплуатационными и автоматизированными системами. Их применение позволяет реализовать алгоритмы контроля, аварийного перекрытия и поэтапной коммутации циркуляционных схем.
Инженерная ценность решения
Запорные клапаны KSB NORI представляют собой стандартизированное инженерное решение для задач перекрытия потока в гидравлических системах. Они обеспечивают устойчивость параметров, предсказуемость работы, минимизацию утечек и снижение гидравлических потерь при коммутациях, что критично при профессиональном проектировании и эксплуатации инженерных сетей.