Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 9

U.S. Solid

Zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia 3/4" - 0-50 barów, stal nierdzewna, 12 V DC, zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia i temperatury, 248°F, uszczelka Viton, normalnie zamknięty

Zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia 3/4" - 0-50 barów, stal nierdzewna, 12 V DC, zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia i temperatury, 248°F, uszczelka Viton, normalnie zamknięty

SKU: Product SKU: JFHSV00027

21 w magazynie

Cena regularna $128.99 USD
Cena regularna Cena promocyjna $128.99 USD
W promocji Wyprzedane
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nitka

Estimated Shipping Widget will be displayed here!

Pokaż kompletne dane
Strona responsywna z wieloma modułami Desktop Image 1 Desktop Image 2

Wprowadzenie

Zawór elektromagnetyczny zapewnia niezawodne sterowanie włączaniem/wyłączaniem cieczy lub gazów w systemach zautomatyzowanych. Kompaktowa konstrukcja elektromechaniczna zapewnia szybką reakcję i niskie zużycie energii.
Do wymagających zastosowań wybierz nasz zawór elektromagnetyczny o dużej wytrzymałości – zaprojektowany tak, aby wytrzymywał ciśnienie 50 barów (znacznie wyższe niż standardowe zawory) i temperatury 120°C (248°F), w których zawodzą podstawowe modele. Wyposażony w solidny korpus z mosiądzu i uszczelki Viton, zapewnia solidną wydajność w przypadku cieczy, gazów, olejów lub sprężonego powietrza – odpowiedni do zastosowań HVAC, przemysłowych, komercyjnych i domowych, a także do systemów wysokociśnieniowych, zaworów bezpieczeństwa i zaworów sprężarek. Zintegrowana puszka przyłączeniowa chroni okablowanie w trudnych warunkach.

Zastosowania

Desktop Image 1 Desktop Image 2

Cechy

  • Uszczelnienie Viton: Dzięki trwałemu uszczelnieniu Viton ten zawór jest odporny na wysokie temperatury i żrące substancje chemiczne oraz płyny, takie jak benzyna, oleje, olej napędowy i smary.
  • Normalnie zamknięty: Zamknięty, gdy nie jest zasilany, otwiera się po podaniu zasilania.
  • Wydajność wysokociśnieniowa: Zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciśnienie 50 barów (725 psi) — wielokrotnie wytrzymalszy niż standardowe zawory elektromagnetyczne. Idealny do układów hydraulicznych, przemysłowego sterowania gazami i sprężarek o dużej wytrzymałości, w których występują skoki ciśnienia.
  • Odporność na wysokie temperatury: Do 120°C (248°F) zapewnia bezproblemową pracę w każdym środowisku.
  • Super responsywny: Dzięki wykorzystaniu siły elektromagnetycznej zawór ten charakteryzuje się bardzo szybką reakcją, wynoszącą zaledwie kilka milisekund.
  • NPT / Gwint G (3/4"): NPT (National Pipe Taper) i gwint G (BSPP) spełniają różne globalne specyfikacje, zapewniając bezpieczne uszczelnienie dzięki teflon tape.
  • Materiał korpusu zaworu: Wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Nadaje się do zastosowań w wodzie pitnej (zgodny z normami).
  • Skrzynka przyłączeniowa: Zapewnia bezpieczną ochronę okablowania trudnych warunkach (kurz, wilgoć, wibracje).
Desktop Image 1 Desktop Image 2 Desktop Image 2

Instrukcja obsługi

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego produktu, zapoznaj się z instrukcją user manual.

Dane techniczne

Model HSV27 Rozmiar portu 3/4"
Typ gwintu NPT / G Materiał korpusu Stal nierdzewna
Typ operacji Obsługiwany przez pilota Typ okablowania Skrzynka przyłączeniowa
Tryb pracy Normalnie zamknięty Otwór przepływowy 20 mm
Wartość przepływu 9,3 CV Uszczelka/Membrana/Uszczelnienie Viton
Czas działania ≤1s Napięcie znamionowe Prąd stały 12 V
Stopień ochrony IP IP65 Moc 8,5 W
Temperatura pracy -76℉-248℉(-60℃-120℃) Odpowiednia lepkość cieczy 20 cst poniżej
Ciśnienie robocze 1-50 barów (14,5-725 PSI) Odpowiednie media Powietrze, woda, olej napędowy, nafta, itp.

*Aby wyświetlić pełną tabelę na urządzeniu mobilnym, przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie.

Zasada działania

Elektrozawory sterowane pilotem

    Te elektrozawory działają poprzez otwarcie małego zaworu pilotowego po zasileniu, który następnie wykorzystuje ciśnienie w układzie do sterowania zaworem głównym. Po odłączeniu zasilania zawór pilotowy zamyka się, a zawór główny resetuje się. Taka konstrukcja umożliwia efektywne sterowanie systemami wysokiego ciśnienia i dużego przepływu przy minimalnym zużyciu energii, choć do prawidłowego działania wymaga minimalnego ciśnienia roboczego.

Środki ostrożności

  • Zaleca się przefiltrowanie płynu przed użyciem, aby zapobiec blokowaniu zaworu przez zanieczyszczenia, co mogłoby doprowadzić do niepełnego zamknięcia.
  • Kierunek przepływu: Podczas montażu należy upewnić się, że strzałka na korpusie zaworu jest zgodna z kierunkiem przepływu medium. Jeśli możliwe jest wystąpienie ciśnienia zwrotnego, należy zainstalować zawór zwrotny, aby zapobiec cofaniu się cieczy.
  • Aby zapewnić optymalną wydajność i wydłużyć żywotność elektrozaworu, należy go zamontować poziomo z cewką skierowaną pionowo do góry. Należy unikać pionowego lub odwróconego położenia cewki.
  • Elektrozawór generuje ciepło podczas pracy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z dłońmi.
  • Elektrozawory, które nie były używane przez dłuższy czas, należy przed użyciem wyczyścić w celu usunięcia wszelkich nagromadzonych zanieczyszczeń lub skroplin.
  • Aby zapewnić szczelne uszczelnienie, zawsze należy używać Teflon tape podczas łączenia gwintów NPT / G.

FAQ

Desktop Image 1 Desktop Image 2 Desktop Image 2

Problem 1: Który materiał (PTFE, Viton czy NBR) jest najlepszy do benzyny, nafty i produktów ropopochodnych?

PTFE (najlepsza odporność) > Viton (dobra) > NBR (podstawowy) — wszystkie nadają się do tego celu, ale PTFE najlepiej sprawdza się w ekstremalnych warunkach.

Problem 2: Czy te zawory elektromagnetyczne można stosować? nieprzerwanie przez dłuższy czas?

Te zawory powinny być zasilane przez mniej niż 8 godzin. Chociaż większość z nich nie przekracza 18 W mocy, cewki znajdują się w zamkniętej przestrzeni i mogą się przepalić, jeśli będą zasilane przez zbyt długi czas. Zalecamy użycie wentylatora komputerowego do chłodzenia cewki, jeśli konieczna jest ciągła praca.

Problem 3: Jak długo należy odczekać między dwoma kolejnymi pięciogodzinnymi użyciami naszego elektrozaworu?

Zaleca się odczekanie około 20 minut na schłodzenie między dwoma kolejnymi pięciogodzinnymi sesjami pracy. Dokładny czas schłodzenia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i warunków pracy.

Problem 4: Jak długo działa elektrozawór?

Przy żywotności ponad milionów cykli przy prawidłowej konserwacji, rzeczywista żywotność może się różnić w zależności od czynników takich jak warunki pracy, rodzaj cieczy, ciśnienie, temperatura i metody konserwacji.

Problem 5: Czy można go używać do wody pitnej?

Tak. Ten zawór elektromagnetyczny jest wykonany ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością, spełniającej normy dla wody pitnej. Jest bezpieczny dla wody pitnej i nie zawiera ołowiu (w przeciwieństwie do zaworów mosiężnych).

Problem 6: Czy można go używać na zewnątrz?

Chociaż zawory elektromagnetyczne mają stopień ochrony IP65, co czyni je odpornymi na rozpryski wody, zaleca się umieszczenie zaworu w obudowie ochronnej w przypadku stałego montażu na zewnątrz, aby zapewnić jego długotrwałą trwałość.

Problem 7: Co oznacza strzałka na korpusie zaworu? wskazać?

Strzałka na zaworze wskazuje kierunek przepływu. Większość zaworów U.S. Solid jest jednokierunkowa, co oznacza, że ​​są one zaprojektowane do prawidłowego działania tylko wtedy, gdy ciecz przepływa w kierunku wskazanym przez strzałkę. W przypadku montażu w przeciwnym kierunku zawór może nie działać prawidłowo (np. zawór normalnie zamknięty może się nie zamknąć).

Problem 8: Jaka jest różnica między zaworem normalnie zamkniętym (N.C.) a normalnie otwartym (N.O.)?

  • Normalnie zamknięty (NC): Zawór pozostaje zamknięty po wyłączeniu zasilania, otwierając się tylko po podaniu napięcia. Idealny do zastosowań z zamknięciem awaryjnym.
  • Normalnie otwarty (NO): Zawór pozostaje otwarty po wyłączeniu zasilania, zamykając się tylko po podaniu napięcia. Idealny do zastosowań z otwarciem awaryjnym aplikacje.
Desktop Image 1 Desktop Image 2

*Ważne: Znaki wyboru (√) oznaczają jedynie warunkową zgodność; krzyżyki (×) oznaczają całkowitą niezgodność.