Регулируемый газ |
аргон |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
0.6 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.22 |
Регулируемый газ |
аргон |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
0.6 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.22 |
Регулируемый газ |
аргон |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
0.6 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Регулируемый газ |
аргон |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
0.6 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Регулируемый газ |
азот |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.7 |
Регулируемый газ |
аргон / углекислота |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 / 2.4 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.51 |
Регулируемый газ |
аргон / углекислота |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 / 2.4 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.51 |
Регулируемый газ |
азот |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.7 |
Регулируемый газ |
аргон / углекислота |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 / 2.4 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.51 |
Регулируемый газ |
аргон / углекислота |
Макс. пропускная способность, м3/ч |
1.8 / 2.4 |
Макс давление на входе, МПа |
20 |
Макс. рабочее давление, МПа |
0.51 |
Регулятор газа купить следует в том случае, когда предстоит выполнение сварочных работ в полуавтоматическом или автоматическом режиме с использованием защитной газовой среды. Применение для этого баллонного газа связано с необходимостью его подачи с постоянным давлением, значительно меньшим того, с которым газ закачан в баллон. Для решения этой задачи создан специальный регулятор расхода газа (РРГ), в комплекте с которым работает подогреватель газа. При истечении газа из баллона через редуцирующий клапан регулятора происходит переохлаждение и кристаллизация газа. Работа клапана нарушается, начинается пульсация газа, что приводит к проникновению кислорода из воздуха в защитную газовую завесу и, соответственно, к ухудшению качества сварного шва.
Регулятор газа присоединяется к газовому баллону при помощи накидной гайки с нанесенной на нее резьбой. Снижение давления газа до требуемой величины происходит за счет расширения струи газа при прохождении в камеру рабочего давления через клапан. Нужный параметр давления устанавливается с помощью вращения регулирующего винта (вентиля). Измерение расхода газа производится при помощи манометра, работающего вместе с втулкой, имеющей два расходных отверстия (дюзы). Конструкция простейшего регулятора расхода газа состоит из следующих элементов: корпуса, крышки, клапана, оборудованного седлом, диафрагмы и предохранителя.
Существует несколько модификаций регуляторов расхода газа, отличающихся методом получения выходного электрического сигнала:
- аналоговый, состоящий из корпуса с сетчатым рассекателем потока газа, байпасом, внутренней системой каналов, входного и выходного штуцеров, калориметрического преобразователя, исполнительного механизма и платы управления.
- электронный, состоящий из корпуса со штуцерами, преобразователя, регулирующего клапана и платы цифрового управления.
Конструкция используемого в составе регулятора расхода газа подогревателя может обеспечивать нагрев газа двумя различными способами:
- подогрев корпуса регулятора (редуктора) встроенным в конструкцию теплогенератором, обеспечивающим нагрев редуцирующего узла за счет кинетической энергии газа;
- подогрев газа до его подхода к редуктору с помощью нагревательного элемента, управляемого термореле и работающего от сети переменного тока наряжением 36В.