Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 7

U.S. Solid

Zawór elektromagnetyczny 3/4" - 12 V DC, mosiężny zawór elektromagnetyczny sterujący, normalnie zamknięty, uszczelka VITON

Zawór elektromagnetyczny 3/4" - 12 V DC, mosiężny zawór elektromagnetyczny sterujący, normalnie zamknięty, uszczelka VITON

SKU: Product SKU: JFSV00058

24 w magazynie

Cena regularna $43.87 USD
Cena regularna Cena promocyjna $43.87 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

Ten zawór elektromagnetyczny sterowany pilotem zapewnia niezawodną kontrolę przepływu cieczy i gazów w zastosowaniach wymagających niskich różnic ciśnień lub wysokich natężeń przepływu. Po zasileniu elektromagnes aktywuje otwór pilotowy, wykorzystując ciśnienie w systemie do przełączenia zaworu głównego, co zapewnia wydajną pracę przy minimalnym zużyciu energii.
Idealny do projektów DIY, systemów nawadniających, odwróconej osmozy, intensywnego obchodzenia się z chemikaliami i kontroli gazu propanowego, ten zawór zapewnia stałą wydajność nawet przy niskim ciśnieniu wlotowym. Jego energooszczędna konstrukcja wymaga jedynie krótkich impulsów zasilania do zmiany stanu.

Zastosowania

Desktop Image 1 Desktop Image 2

Cechy

  • Sterowanie pilotem: Wykorzystuje ciśnienie systemowe do sterowania wysokim przepływem, energooszczędne.
  • Normalnie zamknięty: Zamknięty, gdy nie jest zasilany, otwiera się po zasileniu.
  • Maksymalne ciśnienie średnie: 232 PSI (1,6 MPa) – przewyższa standardowe zawory elektromagnetyczne U.S. Solid (typowo o ciśnieniu znamionowym 145 PSI/1,0 MPa).
  • NPT / Gwint G (3/4"): Gwint NPT (National Pipe Taper) i G (BSPP) spełniają różne globalne wymagania, zapewniając bezpieczne uszczelnienie z teflon tape.
  • Materiał korpusu zaworu: Wykonany z wytrzymałego mosiądzu. Nie nadaje się do zastosowań z wodą pitną.
  • Szybki czas reakcji: Otwiera się/zamyka w mniej niż sekundę, a jego żywotność przy prawidłowej konserwacji przekracza milion cykli.
  • 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.
Desktop Image 1 Desktop Image 2

Instrukcja obsługi

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

Dane techniczne

Model USS2-00058 Rozmiar portu 3/4"
Typ gwintu NPT / G Materiał korpusu Mosiądz
Typ operacji Pilot Typ okablowania Przewód ołowiany
Tryb pracy Normalnie zamknięty Otwór przepływowy 20 mm
Wartość przepływu 7,6 KM Uszczelka/Membrana/Uszczelnienie Viton
Czas działania ≤1s Napięcie znamionowe Prąd stały 12 V, ± 10%
Stopień ochrony IP IP65 Moc 12 W
Temperatura pracy 14℉-248℉(-10℃-120℃) Odpowiednia lepkość cieczy 20 cst poniżej
Ciśnienie robocze 14,5-232 PSI (0,1-1,6 MPa) Odpowiednie media Powietrze, woda, olej napędowy, gaz ziemny, olej napędowy, nafta itp.
Waga netto 1,87 funta Wymiary produktu 4,80"x3,43"x3,43"

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

Zasada działania

  • Zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania działają poprzez wykorzystanie siły elektromagnetycznej do bezpośredniego unoszenia tłoka po zasileniu, umożliwiając przepływ, a sprężyna przywraca go do pierwotnego położenia. Pozycja zamknięta po odłączeniu zasilania. Charakteryzują się prostą konstrukcją i szybką reakcją, ale są ograniczone do zastosowań niskociśnieniowych i o małym przepływie, w tym do systemów próżniowych.
  • Zawory elektromagnetyczne sterowane pilotem 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 wysokociśnieniowymi i o dużym przepływie przy minimalnym zużyciu energii, choć do prawidłowego działania wymaga minimalnego ciśnienia roboczego.

FAQ

Desktop Image 1 Desktop Image 2

Problem 1: Który materiał uszczelniający, VITON czy NBR, jest bardziej odpowiedni do stosowania z benzyną, naftą lub innymi produktami ropopochodnymi?

VITON. Jest to lepszy wybór ze względu na doskonałą odporność na wysokie temperatury, chemikalia i paliwa. W przypadku długotrwałych lub wymagających zastosowań VITON przewyższa NBR.

Problem 2: Czy te elektrozawory mogą być używane nieprzerwanie przez dłuższy czas?

Te elektrozawory 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 zbyt długo. 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 około 20 minut na schłodzenie Czas między dwiema kolejnymi 5-godzinnymi sesjami operacyjnymi. Dokładny czas chłodzenia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i warunków pracy.

Problem 4: Jak długo działa zawór elektromagnetyczny?

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

Problem 5: Czy można go używać do wody pitnej?

NIE. Ten zawór elektromagnetyczny jest wykonany z mosiądzu, który zawiera ołów i nie powinien być używany do wody pitnej.

Problem 6: Czy można go używać na zewnątrz?

Chociaż zawory elektromagnetyczne mają stopień ochrony IP65 Ze względu na wysoką klasę szczelności, dzięki której są odporne 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?

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 zasilania. Idealny do zastosowań z zamkniętym zabezpieczeniem przed awarią.
  • Normalnie otwarty (NO): Zawór pozostaje otwarty po wyłączeniu zasilania, zamykając się tylko po podaniu zasilania. Idealny do zastosowań z otwartym zabezpieczeniem przed awarią.

OKABLOWANIE

Biegunowość

W przypadku zaworów z 2 przewodami, zawór zostanie uruchomiony niezależnie od tego, do którego zacisku podłączony jest każdy przewód (+ lub -). Niektóre urządzenia, takie jak te pokazane po lewej stronie, zawierają przewód uziemiający. Otwórz złącze i poszukaj symbolu uziemienia pokazanego w rogu rysunku. W przypadku zaworów W przypadku przewodu uziemiającego należy upewnić się, że zawór jest uziemiony. W przypadku pozostałych dwóch przewodów zawór zostanie uruchomiony niezależnie od tego, do którego zacisku (+ lub -) jest podłączony każdy z przewodów.

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 odwrotnego położenia cewki.
  • Elektrozawór generuje ciepło podczas pracy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z rękami.
  • Zawory elektromagnetyczne, które nie były używane przez dłuższy czas, należy oczyścić przed użyciem, aby usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia lub kondensat.
  • Aby zapewnić szczelne uszczelnienie, zawsze używaj Teflon tape podczas podłączania gwintów NPT / G.
Desktop Image 1 Desktop Image 2

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