Pneumatyczny zawór kulowy COVNA HK56-3PS ze stali nierdzewnej

HK56-3PS Pneumatyczny zawór kulowy z siłownikiem ze stali nierdzewnej

Siłownik pneumatyczny można podzielić na dwa typy. Jednym z nich jest siłownik dwustronnego działania, a drugim siłownik sprężynowy (jednostronnego działania). Cechy pneumatycznego zaworu kulowego z siłownikiem, w tym silne uszczelnienie i milionowa żywotność. 3-częściowa konstrukcja zaworu kulowego, która jest łatwa do demontażu, łatwa do czyszczenia, poprawia wskaźnik ponownego użycia i wydłuża żywotność.
Jako producent pneumatycznych zaworów kulowych z siłownikiem, produkujemy pneumatyczne zawory kulowe w różnych rozmiarach, z różnych materiałów i z różnymi przyłączami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zaworów!

Model

  • Typ siłownika: Sprężyna powrotna / podwójnego działania
  • Ciśnienie zasilania powietrzem: od 2,5 bara do 8 barów
  • Ciśnienie: 10 / 16 / 25 / 40 / 64 bar (145 / 232 / 362 / 580 / 928 psi)
  • Materiał korpusu: Stal nierdzewna 304/316/316L
  • Temperatura nośnika: -10 do 180 ℃ (14 ℉ do 356 ℉)
  • Odpowiednie media: Woda, ciecze, gaz, olej, powietrze, para wodna, media korozyjne itp.

Zalety pneumatycznych 3-częściowych zaworów kulowych:

3-częściowy zawór kulowy COVNA to elastyczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych metod łączenia, takich jak połączenie gwintowane, połączenie kołnierzowe, połączenie zaciskowe i połączenie spawane. Trzyczęściowy zawór kulowy jest zaworem pełnoprzelotowym, którego zaletą jest duży przepływ. Aby spełnić wymagania klientów dotyczące zaworów, zawory COVNA zostały poddane testom materiałowym i testom szczelności, aby zapewnić jakość zaworu i uniknąć strat spowodowanych przez zawór.

Jednocześnie siłownik pneumatyczny może pomóc klientom zdalnie sterować trzyczęściowym zaworem kulowym, poprawić wydajność produkcji i obniżyć koszty pracy

covna-pneumatic-ball-valve
covna-pneumatic-ball-valve
covna-pneumatic-ball-valve

Cechy pneumatycznego zaworu kulowego HK56-3PS ze stali nierdzewnej:

Siłownik pneumatyczny z mechanizmem zębatkowym i wysokim momentem obrotowym do 4678 Nm

Dostępne w wersji ze sprężyną powrotną i siłownikiem dwustronnego działania, aby spełnić wymagania projektu

Dostępne również w wersji spawanej, trójzaciskowej, gwintowanej i kołnierzowej.

Łatwa instalacja i łatwa naprawa w celu przedłużenia żywotności

1 milion żywotności. Ekonomiczne rozwiązanie zaworowe dla Twojego projektu

Parametry techniczne pneumatycznego zaworu kulowego HK56-3PS ze stali nierdzewnej:

Zakres rozmiarów DN08 do DN100 Materiał zaworu Stal nierdzewna 304/316/316L
Średni Powietrze, woda, para, olej, gaz itp. Połączenie Gwint/kołnierz/zacisk trójkątny/spawanie
Opcje uszczelnienia NBR, EPDM, VITON, PTFE Ciśnienie robocze 10 / 16 / 25 40 / 64 bar (145 / 232 / 362 / 580 / 928 psi)
Temperatura medium -10 do 180 ℃ (14 ℉ do 356 ℉) Typ siłownika Siłownik pneumatyczny ze sprężyną powrotną / dwustronnego działania
Opcje materiałów rdzenia Stal nierdzewna 304/316/316L Zastosowania Uzdatnianie wody, przemysł opakowaniowy, żywność i napoje itp.

Wymiary pneumatycznego zaworu kulowego siłownika HK56-3PS ze stali nierdzewnej:

Parametry techniczne pneumatycznych siłowników zaworów COVNA:

Struktura Pneumatyczny siłownik zaworu z zębatką i zębnikiem
Montaż ISO5211, NAMUR, DIN3337
Ciśnienie zasilania powietrzem 2,5 do 8 barów
Typ dwustronnego działania Powietrze do otwarcia, powietrze do zamknięcia, brak zasilania powietrzem w celu utrzymania bieżącej pozycji. Zakres momentu obrotowego od 8 Nm do 4678 Nm
Jednostronnego działania (powrót sprężynowy) Powietrze do otwarcia, przerwanie powietrza do zamknięcia, awaria powietrza do zamknięcia. Zakres momentu obrotowego od 5 Nm do 2792 Nm
Akcesoria opcjonalne Pozycjoner, wyłącznik krańcowy, skrzynia biegów, F.R.L i pneumatyczny zawór elektromagnetyczny

Siłownik pneumatyczny serii COVNA AW:

Pneumatyczny siłownik obrotowy o wysokim momencie obrotowym serii AW nadaje się do dużych zaworów kulowych, które wymagają wyższego momentu obrotowego. Takie jak zawór kulowy montowany na czopie. Aby zapewnić płynne otwieranie i zamykanie zaworu.

● Typ dwustronnego działania: Zakres momentu obrotowego od 515 Nm do 157 300 Nm

● Typ sprężynowy (jednostronnego działania): Zakres momentu obrotowego od 270 Nm do 37 000 Nm

aw series pneumatic actuator

Parametry techniczne siłownika zaworu
Podwójne działanie Powietrze otwiera się, powietrze zamyka się, dostawca powietrza nie utrzymuje bieżącej pozycji
Jednostronnego działania N/C Otwarcie powietrza, przerwanie zamykania powietrza, awaria zamykania powietrza
Jednostronnego działania N/O Zamknięcie powietrza, przerwanie otwarcia powietrza, awaria otwarcia powietrza
Akcesoria opcjonalne Elektrozawór nawrotny, skrzynka wyłączników krańcowych, zawór redukcyjny filtra powietrza, pozycjoner, ręczny uchwyt, zawór blokujący.

 

 

Parametry techniczne korpusu zaworu

 

Ciało Elementy zaworu
Zakres rozmiarów DN50~DN400 Materiał uszczelniający Stal nierdzewna
Materiał korpusu Stal nierdzewna Materiał rdzenia Stal nierdzewna
Koniec połączenia Wafel, kołnierz Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Ciśnienie robocze 1,0, 1,6 MPa Odpowiednie nośniki Woda, olej, gaz, ciecz, para, proszek, baza antykorozyjna
Struktura Struktura linii środkowej/typ A

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.