Wieloobrotowy zawór zasuwowy COVNA HK60ZS z napędem elektrycznym

Elektryczny zawór wieloobrotowy

dla pełnego otwarcia i pełnego zamknięcia. Charakteryzuje się wysokim natężeniem przepływu i zdalnym sterowaniem. Szeroko stosowany w przemyśle papierniczym i celulozowym, elektrowniach, przemyśle chemicznym, hutnictwie żelaza itp. Zasuwa dostępna w standardach ANSI, JIS, DIN, GB. Elektryczna zasuwa nożowa jest również dostępny dla Twojego projektu!
Jako producent zaworów z siłownikami elektrycznymi produkujemy zawory kulowe, przepustnice, zasuwy, zawory grzybkowe z siłownikami elektrycznymi. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać lepszą wycenę!

Model

  • Typ siłownika: Wieloobrotowy elektryczny siłownik zasuwy
  • Materiał korpusu: WCB, CF8, CF8M
  • Ciśnienie: 10 / 16 / 20 / 40 / 64 bar (#150 / #300 / #400 / #600 / #900)
  • Temperatura nośnika: -40 do 450 ℃ (-40 ℉ do 842 ℉)
  • Odpowiednie media: Woda, powietrze, olej, gaz, masa celulozowa, cement itp.
  • Napięcie: Trójfazowe: 380V AC. Zakres: 380VAC ~ 420VAC; Jednofazowe: 220V AC. Zakres: 200VAC ~ 240VAC
  • Typ połączenia: Kołnierz

Wieloobrotowy zawór zasuwowy COVNA HK60ZS z napędem elektrycznym

Czym jest elektryczny zawór zasuwowy?

Zasuwa elektryczna oznacza zasuwę (zasuwę nożową) napędzaną wieloobrotowym siłownikiem elektrycznym w celu pełnego otwarcia lub całkowitego zamknięcia. Oznacza to, że zawór można otworzyć lub zamknąć zdalnie, bez konieczności jego ręcznej obsługi. Oszczędność czasu i bezpieczeństwo. Szeroko stosowany w różnych aplikacjach, takich jak elektrownie, stocznie, ropa i gaz, oczyszczanie ścieków, papier i masa celulozowa itp.

Parametry techniczne korpusu zaworu

Korpus zaworu Elementy zaworu
Rozmiar nominalny DN50-DN400 Materiał uszczelniający PTFE, EPDM
Materiał korpusu Stal nierdzewna Materiał dysku Stal nierdzewna
Połączenie końcowe Końcówki kołnierzowe i do spawania doczołowego Materiał trzpienia Żelazo węglowe
Ciśnienie robocze ASME CL, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Odpowiednie nośniki Woda, powietrze, gaz, ropa naftowa, olej, ciecz
  Zasilanie   konwencjonalny: jednofazowy 220 V, trójfazowy 380 V
  Specjalne: trójfazowe 400 V, 415 V, 660 V (50 Hz, 60 Hz)
  Środowisko pracy   Temperatura otoczenia: -20 ~ + 60 ℃ (można dostosować specjalne środowisko temperaturowe)
  Wilgotność względna: 95% (przy 25°C)
  Poziom ochrony   Typ zewnętrzny i przeciwwybuchowy to IP55 (IP65, IP67, IP68 mogą być dostarczone na specjalne zamówienie)
  System pracy   krótki czas 10 minut (15-60 minut na specjalne zamówienie)

Cechy wieloobrotowego zaworu zasuwowego HK60ZS uruchamianego elektrycznie:

Zakres momentu obrotowego od 50 Nm do 10 000 Nm

Dostępne z silnikami 3-fazowymi AC, 1-fazowymi AC i DC

Zasuwa dostępna w standardach ANSI, JIS, DIN, GB do wyboru, aby spełnić wymagania rurociągu

Dobra wydajność uszczelniania, niski opór płynu, pracochłonne otwieranie i zamykanie

Podwójny kierunek przepływu, powierzchnia uszczelniająca ze stali nierdzewnej i twardego stopu oraz długa żywotność.

Szeroko stosowane w elektrowniach, przemyśle papierniczym i celulozowym, naftowym i gazowym, górnictwie, hutnictwie żelaza itp.

Dostępne w wersjach Profibus Fieldbus, Modbus Fieldbus, Hart Fieldbus, Fieldbus i Device NetFieldbus.

Materiały do wyboru: stal nierdzewna, WCB i żeliwo

Rodzaje elektrycznych zaworów zasuwowych:

Produkcja zasuw z napędem silnikowym w typie zasuwy i zasuwy nożowej do wyboru, aby spełnić różne wymagania

Parametry techniczne elektrycznych siłowników zaworów zasuwowych:

Jako czołowy producent siłowników do zaworów, COVNA produkuje elektryczne siłowniki do zasuw we wszystkich typach, aby ułatwić automatyzację. Nadają się do zaworów o ruchu liniowym, a także do zasuw i zasuw nożowych.

sdfsdf

sdfsdf

diameter-electric gate valve

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 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.