Bezpieczny siłownik elektryczny i zawór COVNA

Siłownik elektryczny Fail-Safe lub Fail Open

Napędzany przez AC380V/220V/110V i sygnał 4-20mA do otwierania lub zamykania zaworu. Po wyłączeniu zasilania bateria spowoduje zamknięcie zaworu. Dostarczamy siłowniki typu fail-safe/fail-open w wersjach ćwierćobrotowych i przeciwwybuchowych, aby spełnić Twoje potrzeby. Doskonale sprawdzają się w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł papierniczy i celulozowy, naftowy i gazowy, nawadnianie, elektrownie itp.

Model

  • Typ: Typ Fail-Safe lub Fail Open
  • Materiał powłoki: Stop aluminium
  • Temperatura otoczenia: -25℃ do 65℃
  • Klasa ochrony: IP67
  • Zakres momentu obrotowego: 50Nm do 6000Nm
  • Kąt obrotu: 90 stopni
  • Napięcie: AC-380V/220V/110V

COVNA Siłownik elektryczny Fail-Safe / Fail-Open i ma wewnątrz baterię. Gdy zasilanie zostanie wyłączone, bateria będzie źródłem zasilania i spowoduje zamknięcie lub otwarcie zaworu. Aby projekt był bezpieczny i normalny. Mocowanie ISO5211 dla zaworu kulowego i zaworu motylkowego.

Naładujemy baterię podczas testowania siłownika przed wysyłką. Pomaga to zaoszczędzić czas.

 

Inne usługi związane z siłownikiem elektrycznym Fail-Safe / Fail Open:

● Informacje zwrotne dotyczące stanowiska: Posiada sygnał zwrotny, który dostarcza informacji o położeniu zaworu, a także może dostarczać informacji diagnostycznych o siłowniku i zaworze, takich jak stopień otwarcia i zamknięcia oraz odczyty napięcia.

● Pilot zdalnego sterowania: Bezpieczne zawory z siłownikami elektrycznymi mogą być sterowane zdalnie, co pozwala na bezpieczną pracę w niebezpiecznych lub trudno dostępnych miejscach. Może to również pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń operatorów.

● Konstrukcja przeciwwybuchowa: Bezpieczne zawory z siłownikami elektrycznymi mogą być zaprojektowane jako przeciwwybuchowe, dzięki czemu nadają się do stosowania w niebezpiecznych środowiskach, takich jak zakłady chemiczne i rafinerie.

● Znaczenie: Zapewniając działanie w trybie awaryjnym, zawory te gwarantują, że krytyczne procesy mogą być bezpiecznie i niezawodnie kontrolowane, nawet w przypadku nieoczekiwanej utraty zasilania lub sytuacji awaryjnych.

● Możliwość dostosowania: Zawory z siłownikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed awarią można dostosować do konkretnych wymagań aplikacji, w tym rozmiaru i kształtu zaworu, rodzaju zastosowanego mechanizmu zabezpieczającego przed awarią oraz materiałów użytych w konstrukcji.

W międzyczasie możemy dostarczyć cały zestaw zaworu siłownika do wyboru! Podobnie jak zawór kulowy / zawór motylkowy z siłownikiem elektrycznym odpornym na awarie / otwieranie awaryjne. Pomaga to zaoszczędzić czas instalacji i uruchomienia.

Naszym celem jest pomoc w wyborze odpowiedniego zaworu. Skonsultuj się z nami, aby uzyskać bezpłatne rozwiązanie w zakresie zaworów!

Dostarczane przez nas typy zaworów:

Typy zaworów kulowych Zawory motylkowe
Gwintowany zawór kulowy Zawór motylkowy waflowy
Zawór kulowy kołnierzowy Zawór motylkowy
Spawany zawór kulowy Zawór motylkowy z kołnierzem
Trójzaciskowy zawór kulowy (typ bezpieczny dla żywności) Trójzaciskowy zawór motylkowy (typ bezpieczny dla żywności)
Typ wafla

W międzyczasie oferujemy również zawory ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, stali węglowej i żeliwa.

 

Pakowanie:

 

Pokaz firmowy:

 

Certyfikaty:

1. przemysł naftowy i gazowy

Kontrola przepływu i ciśnienia w rurociągach: Stosowany do kontroli przepływu i ciśnienia w rurociągach gazu ziemnego i ropy naftowej w celu zapewnienia stabilności podczas transportu.
Systemy dystrybucji gazu i cieczy: Reguluje przepływ gazów lub cieczy, zapewniając precyzyjną kontrolę w różnych warunkach pracy.
Automatyzacja systemów dystrybucji: Stosowany w rafineriach i zakładach przetwarzania gazu ziemnego do automatyzacji dystrybucji płynów i regulacji procesów reakcji.

2. przemysł chemiczny i petrochemiczny

Kontrola ciśnienia i przepływu w reaktorze: Stosowane w reaktorach chemicznych, zbiornikach magazynowych i innych urządzeniach do kontroli ciśnienia i przepływu, zapewniając stabilność procesu reakcji chemicznej.
Regulacja przepływu/ciśnienia: Reguluje przepływ cieczy lub gazów w procesach takich jak polimeryzacja, rafinacja i destylacja w celu zapewnienia wydajnej produkcji.
Kontrola pary: Reguluje przepływ i ciśnienie pary w wytwornicach pary i systemach dystrybucji.

3. oczyszczanie wody i ścieków

Kontrola przepływu wody: Reguluje przepływ wody i ciśnienie w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w celu zapewnienia normalnego działania.
Dodatki gazowe i chemiczne: Reguluje przepływ chemikaliów lub gazów (takich jak chlor lub amoniak) dodawanych podczas procesu uzdatniania wody.

4. systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)

Regulacja temperatury i przepływu powietrza: Używany w systemach klimatyzacji do regulacji przepływu płynów chłodzących lub grzewczych w celu utrzymania żądanej temperatury.
Regulacja ciśnienia i przepływu powietrza: Reguluje przepływ i ciśnienie powietrza w systemach wentylacji, klimatyzacji i nawilżania, aby zapewnić komfort w pomieszczeniach.

5. przemysł spożywczy i napojów

Kontrola przepływu cieczy: Precyzyjnie kontroluje przepływ cieczy w procesach takich jak warzenie piwa, produkcja nabiału i butelkowanie napojów.
Regulacja temperatury i ciśnienia: Reguluje temperaturę i ciśnienie podczas ogrzewania, chłodzenia i sterylizacji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo produktu.

6. przemysł farmaceutyczny

Precyzyjna kontrola przepływu: Reguluje przepływ cieczy i gazów w procesach produkcji farmaceutycznej, zapewniając precyzyjną kontrolę parametrów procesu.
Kontrola ciśnienia: Reguluje ciśnienie w systemach czyszczenia i sterylizacji, aby zapewnić stabilną pracę systemu.

7.Systemy HVAC

Kontrola przepływu powietrza i temperatury: Kontroluje przepływ i temperaturę powietrza w celu dostosowania warunków środowiskowych, zapewniając komfort i efektywność energetyczną wewnątrz budynków.

8. przemysł stalowy i metalurgiczny

Kontrola przepływu gazu: Precyzyjnie reguluje przepływ gazów, takich jak tlen i azot, podczas procesów wytapiania i ogrzewania, aby zapewnić stabilne temperatury pieca i reakcje chemiczne.
Regulacja przepływu płynu chłodzącego: Reguluje przepływ płynów chłodzących w układach chłodzenia w celu zapewnienia kontroli temperatury urządzeń.

9 Przemysł cieplny i energetyczny

Kontrola przepływu i ciśnienia pary i wody: Reguluje przepływ pary i wody w systemach kotłów, wymiennikach ciepła i elektrowniach w celu zapewnienia wydajnego działania systemów termicznych.

10. przemysł wydobywczy

Regulacja przepływu gnojowicy: Reguluje przepływ i ciśnienie szlamu podczas procesów transportu i separacji, aby zapewnić wydajne wydobycie i przetwarzanie minerałów.

Siłownik na moim automatycznym zaworze działa, ale zawór się nie obraca. Dlaczego?

Najprawdopodobniej trzpień zaworu lub złącze siłownika jest uszkodzone.

Wyłączniki krańcowe siłownika elektrycznego lub ograniczniki położenia siłownika pneumatycznego nie są prawidłowo wyregulowane.

Prawdopodobnie z powodu braku ciśnienia powietrza w elektrozaworze lub zablokowania go przez zanieczyszczenia. Ponadto wewnątrz zaworu mogą być uwięzione zanieczyszczenia. Lub ciśnienie powietrza nie jest wystarczające do obsługi siłownika. Pamiętaj: ciśnienie powietrza należy mierzyć na siłowniku, a nie na sprężarce.

Może. Po pierwsze, należy upewnić się, że wyjściowy moment obrotowy siłownika jest wystarczający do niezawodnego obracania zaworu. Po drugie, będziesz musiał wykonać niestandardowy wspornik montażowy i złącze, aby podłączyć siłownik do zaworu.

Zawór zatrzyma się gdzieś pomiędzy pełnym otwarciem a zamknięciem. Po ponownym podłączeniu zasilania do pierwotnego obwodu siłownik zakończy cykl.

Aby dokonać zmiany, wystarczy zdjąć siłownik z zaworu i obrócić go lub trzpień zaworu o 90 stopni, a następnie ponownie zamontować siłownik.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Sprawdź schemat okablowania elektrycznego dostarczony z siłownikiem, aby uzyskać prawidłowe podłączenie. Czasami kopia znajduje się wewnątrz pokrywy siłownika. Jeśli go brakuje, nie należy zgadywać połączeń. Zadzwoń do producenta w celu uzyskania schematu.

Siłownik jest nieprawidłowo podłączony (sprawdź schemat dołączony do siłownika) lub zewnętrzny przełącznik sterujący nie jest odpowiedniego typu dla siłownika.

Nie, chyba że kupiłeś go z opcjonalną kontrolą prędkości.

Siłowniki i zawory elektromagnetyczne wymagają różnych typów elektrycznych przełączników sterujących. SPDT dla siłowników, SPST dla elektrozaworów. Sprawdź schemat okablowania siłownika pod kątem prawidłowego okablowania i typu przełącznika.

Powiązane produkty

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.