COVNA HK62-S-T 3-drogowy zawór kulowy z napędem ze stali nierdzewnej

3-drogowy zawór kulowy z napędem ze stali nierdzewnej

Szeroko stosowany w urządzeniach automatyki, takich jak sprzęt solarny, system oczyszczania spalin, system przeciwpożarowy, system nawadniania itp. Nadaje się do sterowania wodą, olejem, powietrzem, gazem i innymi mediami. Cechy takie jak odporność na awarie, kompaktowa konstrukcja, długi czas pracy.
Jako dostawca zmotoryzowanych zaworów kulowych, COVNA produkuje 2-drogowe lub 3-drogowe zmotoryzowane zawory kulowe z mosiądzu lub stali nierdzewnej, aby spełnić Twoje wymagania.
Skonsultuj się z nami, aby uzyskać odpowiedni zawór!

Model

  • Materiał korpusu: Stal nierdzewna
  • Maks. Ciśnienie: 10 bar
  • Temperatura cieczy: od 2 do 90 ℃
  • Odpowiednie medium: woda, powietrze, gaz itp.
  • Napięcie: DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz
  • Godziny otwarcia/zamknięcia: ≤15S

Czym jest miniaturowy 3-drogowy zawór kulowy z napędem silnikowym?

Miniaturowy 3-drogowy zawór kulowy z siłownikiem o cechach kompaktowa konstrukcja oraz efektywność energetyczna. Miniaturowy 3-drogowy zawór kulowy z siłownikiem oznacza 3-drogowy zawór kulowy napędzany siłownikiem zaworu kulowego z siłownikiem. Dostępny z portem T i portem L, aby spełnić wymagania użytkownika.

Miniaturowy trójdrogowy zawór kulowy COVNA ze stali nierdzewnej z napędem silnikowym zapewnia niezawodne rozwiązanie w zakresie płynów. Jego zaletą jest zintegrowana konstrukcja, która zmniejsza objętość zewnętrzną, oszczędza miejsce na instalację oraz jest łatwa w obsłudze i użytkowaniu. Pomaga transportować, odcinać i zmieniać kierunek przepływu medium. Szeroko stosowany w urządzeniach automatycznych, takich jak maszyny do pobierania próbek spalin, systemy klimatyzacji, systemy automatyki budynków i systemy uzdatniania wody.

Co więcej, miniaturowy 3-drogowy zawór kulowy z napędem silnikowym jest dostępny w wykonaniu z mosiądzu i stali nierdzewnej, aby spełnić Twoje wymagania.

 

Cechy 3-drogowego zaworu kulowego HK62-S-T ze stali nierdzewnej:

W pełni miedziana konstrukcja przekładni, wysoka precyzja i wysoki wyjściowy moment obrotowy

Kompaktowa konstrukcja i struktura

Niski prąd pracy. Bateria może działać jako źródło zasilania po wyłączeniu zasilania, aby zapewnić bezpieczeństwo projektu

Dobra szczelność i brak wycieków. Stopień ochrony IP67 do użytku zewnętrznego

Dostępne w Typ zamykania awaryjnego, typ otwierania awaryjnego, typ regulacji, typ sterowania ręcznego oraz typ sterowania timerem do wyboru, aby spełnić różne potrzeby.

 

Parametry techniczne miniaturowego zaworu kulowego ze stali nierdzewnej:

Rozmiar portu DN15, DN20, DN25 (opcjonalnie) Średni Woda, powietrze, ropa, gaz itp.
Temperatura otoczenia -15 do 50 ℃ Napięcie znamionowe DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz
Prąd roboczy ≤800mA Czas otwarcia/zamknięcia ≤15S
Czas życia 70 000 razy Materiał siłownika Tworzywa konstrukcyjne
Wyjście momentu obrotowego 10.0N.M Temperatura cieczy 2 do 90 ℃

 

Wymiary 3-drogowego zaworu kulowego HK62-S-T ze stali nierdzewnej:

 

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.