Elektryczny zawór kulowy COVNA HK60-Q-B Wafer Thin

Elektryczny zawór kulowy Wafer

ze stali nierdzewnej 304/316/316L do wyboru, aby spełnić wymagania projektu. Cechy elektrycznego zaworu kulowego waflowego, w tym kompaktowa konstrukcja, oszczędność miejsca na instalację i oszczędność kosztów.
COVNA jest producentem elektrycznych zaworów kulowych, a naszym celem jest bycie dostawcą nr 1 zaworów i pomoc w wyborze odpowiedniego zaworu i siłownika.
Skonsultuj się z nami, aby uzyskać odpowiedni zawór i najlepszą wycenę!

Model

  • Typ siłownika: Typ włącz-wyłącz, typ modulowany, typ inteligentny
  • Materiał korpusu: Stal nierdzewna 304/316/316L
  • Ciśnienie: 10/16 bar (145/232 psi)
  • Temperatura nośnika: -10 do 180 ℃ (14 ℉ do 356 ℉)
  • Odpowiednie media: Woda, powietrze, olej, gaz itp
  • Napięcie: DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V
  • Typ połączenia: Wafel

Elektryczny zawór kulowy HK60-Q-B Wafer Thin

Zalety elektrycznych cienkościennych zaworów kulowych:

Elektryczne cienkie zawory kulowe COVNA zapewniają elastyczne i niezawodne rozwiązania w zakresie kontroli płynów. Aby zapewnić, że zawory COVNA mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, stworzyliśmy ten cienki zawór kulowy. Jego zalety to jednoczęściowa konstrukcja, kompaktowa budowa, niska waga, połączenie kołnierzowe umożliwiające szybką instalację. Cienkie zawory kulowe mogą być używane do włączania i wyłączania przepływu medium.

Ponadto siłowniki elektryczne mogą być zdalnie sterowane za pomocą sygnałów odbiorczych lub zwrotnych, co pomaga w realizacji automatyki przemysłowej.

Cechy elektrycznego zaworu kulowego COVNA HK60-Q-B Wafer:

Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca

Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej 304/316/316L

Łatwa instalacja i łatwa kontrola

Dostępne w wersji ze sterowaniem ręcznym, sterowaniem sygnałem i zasilaniem AC/DC

3 rodzaje siłowników elektrycznych do wyboru: Typ ON/OFF do pełnego otwarcia i zamknięcia. Typ modulowany i inteligentny z regulowanym kątem otwarcia/zamknięcia od 0 stopni do 90 stopni.

Parametry techniczne elektrycznego zaworu kulowego COVNA HK60-Q-B Wafer:

Średni Powietrze, woda, para, olej, ciecz itp. Połączenie końcowe Wafel
Zakres rozmiarów portów DN15 do DN80 Materiał rdzenia Stal nierdzewna 304/316/316L
Materiał korpusu Stal nierdzewna 304/316/316L Napięcie DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V
Struktura Zawór kulowy waflowy Tolerancja napięcia ±10%
Temperatura mediów -10 do 180 ℃ (14 ℉ do 356 ℉) Ciśnienie robocze 10/16 bar (145/232 psi)

Wymiary elektrycznego zaworu kulowego HK60-Q-B:

 

sdfsdf
sdfsdf

Parametry techniczne siłownika zaworu :

  Typ włączania/wyłączania    Obrót o 90 stopni. Sprzężenie zwrotne: Sygnał styku aktywnego, Sygnał styku pasywnego, Rezystancja, 4-20mA
  Typ modulowany   Regulacja kąta otwarcia/zamknięcia od 0 do 90 stopni. Zasilanie AC/DC, sterowanie sygnałem i sterowanie ręczne. Wysoki moment obrotowy do 4000 Nm.
  Typ inteligentny    Regulacja kąta otwarcia/zamknięcia od 0 do 90 stopni. Wyświetlacz LED pozwala na łatwiejsze sprawdzenie kąta otwarcia/zamknięcia. Zasilanie AC/DC
zasilanie, sterowanie sygnałem i sterowanie ręczne. Wysoki moment obrotowy do 4000 Nm.
  Działanie w terenie   Pole, regulacja przełącznika zdalnego sterowania i magistrala polowa MODBUS, PROFIBUS
  Napięcie Opcjonalnie   AC-110V, 220V, 380V, DC-12V, 24V, możliwość dostosowania napięcia specjalnego
  Klasa ochrony   IP65; Dostępne są konstrukcje przeciwwybuchowe: EX d II BT4

sdfsdf


Parametry techniczne korpusu zaworu:

  Model   HK60-Q-P   Napięcie   24 V/12 V DC; 110 V/220 V AC
  MOQ    1 Zestaw   Typ siłownika   Włączanie/wyłączanie/sterowanie modulowane
  Obowiązujący standard   GB, ANSI, JIS, DIN   Liczba dróg   2 Sposób
  Rozmiar portu   DN08~DN100   Połączenie końcowe   Prawdziwy związek
  Ciśnienie robocze   1000 WOG   Media   Woda, powietrze, gaz, kwasowo-zasadowe media krzyżowe
  Materiał korpusu    Tworzywo sztuczne PVC   Temp. nośnika   -10°C do 180°C
  Zawór kulowy   Stal nierdzewna   Certyfikacja   ISO 9001, CE, TUV, SGS
  Materiał uszczelniający   EODM   Gwarancja   1 rok (12 miesięcy)

 

sdfsdf
Parametry techniczne korpusu zaworu:

  Rozmiar nominalny   DN15-DN200   Materiał korpusu   PVC, UPV, CPVC, PVDF i PPH
  End Copołączenie   True Union, Double Union Thread   Struktura   Port T / Port L
  Ciśnienie robocze   1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 bar)   Tolerancja napięcia   ±10%
  Odpowiednie nośniki   Media korozyjne, woda, powietrze itp.   Temperatura mediów   -5~80℃ (23℉~176℉)
  Standard projektowania   ISO, DIN, IDF, SMS, 3A   Kryza (mm)  15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

sdfsdf

Opakowanie i wysyłka:
Jako profesjonalny producent elektrycznych zaworów kulowych, COVNA dąży do zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości produktów w najbardziej konkurencyjnych cenach, terminowych dostaw i pełnego serwisu gwarancyjnego z kompleksową obsługą od początku do końca, obejmującą konsultacje po obsługę posprzedażową, pełne wsparcie pod każdym względem i zapewnienie, że towarzyszą Ci na każdym etapie projektu.
sdfsdf

Profil firmy:
sdfsdf
sdfsdf

Profil fabryczny:
sdfsdf

Certyfikaty firmy:
sdfsdf

Przewodnik zakupu:

Potwierdź rozmiar zaworu czego potrzebujesz. Oferujemy ten zawór kulowy PVC z napędem silnikowym w rozmiarach od 1/2 cala do 4 cali.

Potwierdź materiał korpusu zaworu czego potrzebujesz. Oferujemy ten zmotoryzowany zawór kulowy PVC w materiałach UPVC, CPVC, PPH i PVDF.

Potwierdź standard połączenia. Oferujemy ten zmotoryzowany zawór kulowy z PVC w standardach ANSI, JIS, DIN i UK.

Potwierdź ciśnienie oraz temperatura robocza. Ciśnienie i temperatura to ważne punkty, które mogą wpływać na koszty.

Potwierdź napięcie potrzebne. Odpowiednie napięcie może pomóc w lepszym działaniu zaworu.

Opowiedz nam o swoich średni. Różne medium ma różne cechy, a my pomożemy Ci wybrać zawór podstawowy w zależności od wymagań medium

Potwierdź typ siłownika czego potrzebujesz. Posiadamy elektryczne siłowniki zaworów typu włącz/wyłącz, typu modulowanego, typu inteligentnego, typu przeciwwybuchowego, typu IP68 i typu z automatycznym powrotem.

Wszelkie wymagania, takie jak materiał rdzenia, materiał uszczelniający lub standard połączenia. Pomożemy Ci dostosować zawór do Twoich potrzeb.

Parametry techniczne siłowników:
sdfsdf

  Model   5   10   16   30   60   125   250   400
  Wyjście momentu obrotowego   50 Nm   100 Nm   160 Nm   300 Nm   600 Nm   1250 Nm   2500 Nm   4000 Nm
  Czas cyklu 90°C   Lata 20/60   15s/30s/60s   15s/30s   15s/30s   Lata 30/60   100s   100s   100s
  Kąt obrotu   0-90°   0-90°   0-90°   0-90°   0-90°   0-90°   0-90°   0-90°
  Prąd roboczy   0.25A   0.48A   0.68A   0.8A   1.2A   2A   2A   2.7A
  Prąd rozruchowy   0.25A   0.48A   0.72A   0.86A   1.38A   2.3A   2.3A   3A
  Silnik napędowy   10W/F   25W/F   30W/F   40W/F   90W/F   100W/F   120W/F   140W/F
  Waga produktu   3 kg   5 kg   5,5 kg   8 kg   8,5 kg   15 kg   15,5 kg   16 kg
  Opcja napięcia   AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V
  Odporność izolacji   DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V
  Napięcie wytrzymywane   DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1minuta
  Klasa ochrony   IP65
  Kąt instalacji   Dowolny
  Połączenie elektryczne   Wodoodporne złącza szczytowe G1/2, przewód zasilający, przewód sygnałowy
  Temperatura otoczenia.   -30℃ do 60℃
  Obwód sterowania
  A: Typ ON/OFF z sygnałem zwrotnym wskaźnika świetlnego
  B: Typ ON/OFF z pasywnym stykowym sygnałem zwrotnym
  C: Typ ON/OFF ze sprzężeniem zwrotnym sygnału potencjometru rezystancyjnego
  D: Typ ON/OFF z potencjometrem rezystancyjnym i sygnałem zwrotnym położenia neutralnego
  E: Typ regulacji z modułem sterowania serwomechanizmem
  F: Typ sterowania ON/OFF DC24V/DC12V
  G: Trójfazowy zasilacz AC380V z pasywnym sygnałem zwrotnym
  H: Trójfazowy zasilacz AC380V z potencjometrem rezystancyjnym i sygnałem zwrotnym
Funkcja opcjonalna   Zabezpieczenia przed nadmiernym momentem obrotowym, grzałka osuszająca, sprzęgło i jarzmo ze stali nierdzewnej
  1. Przemysł naftowy i gazowy
    • Kontrola przepływu i ciśnienia w rurociągu: Używany 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: Stosowany 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, aby zapewnić normalne działanie.
    • 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)
    • Kontrola temperatury i regulacja 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 w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli 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 systemach chłodzenia, aby zapewnić kontrolę temperatury sprzętu.
  9. Przemysł cieplny i energetyczny
    • Kontrola przepływu pary i wody oraz ciśnienia: Reguluje przepływ pary i wody w systemach kotłowych, wymiennikach ciepła i elektrowniach, aby zapewnić wydajne działanie systemów termicznych.
  10. Przemysł wydobywczy
  • Regulacja przepływu gnojowicy: Reguluje przepływ i ciśnienie zawiesiny podczas transportu i procesów 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.