COVNA-Produkte

HK57-T 1 2 3

COVNA HK57-T Doppelverschraubung PVC 3-Wege-Pneumatik-Kugelhahn

Funktionen

Doppelverschraubung PVC 3-Wege-Pneumatik-Kugelhahn

Einschließlich 1 Million Zyklen Lebensdauer, hoher und niedriger Drehzahl, hohem Drehmoment und einfacher Installation. Weit verbreitet für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Wasseraufbereitung, Wasserfilter usw. Federrückstellantrieb und doppeltwirkender Antrieb sind verfügbar.
COVNA bietet Ihnen ein pneumatisches 3-Wege-Kugelventil mit T- und L-Anschluss zur Auswahl. So erzielen Sie eine optimale Umlenkleistung in Ihrem Projekt.

Modell

  • Aktuatortyp: Federrückstellung / doppeltwirkend
  • Luftversorgungsdruck: 2.5 bar bis 8 bar
  • Druck: 10 bar (145 psi)
  • Gehäusematerial: Kunststoff UPVC / CPVC
  • Medientemperatur: 60℃ (140℉)
  • Geeignete Medien: Wasser, Flüssigkeiten, Gase, Öl, Luft, Dampf, korrosive Medien usw.

Vorteile pneumatischer 3-Wege-Kugelhähne aus UPVC:

Die pneumatischen 3-Wege-Kugelhähne von COVNA aus UPVC bieten Ihnen kostengünstige Lösungen für Ihre Fluidtechnik. Mit diesen Kugelhähnen können Sie Ihre Anforderungen an Transport, Absperrung und Änderung der Durchflussrichtung des Mediums erfüllen. Die Vorteile der UPVC-Kugelhähne liegen in ihrem geringen Gewicht, der einfachen Installation und den niedrigen Kosten. Erhältlich mit T- und L-Anschluss.

Der Einsatz pneumatischer Aktuatoren kann Ihre Produktionseffizienz steigern und die Arbeitskosten senken. Wir bieten Ihnen kostengünstige Fluidlösungen.

pneumatischer Kugelhahn
pneumatischer Kugelhahn
pneumatischer Kugelhahn

Merkmale des HK57-T Doppelverschraubungs-PVC-3-Wege-Pneumatik-Kugelhahns:

● 3-Wege-Kugelhahn mit hervorragender Umlenkleistung

● Doppelte Schnellverbindung

● Verfügbar mit T- und L-Anschluss

● Zur Bereitstellung ergänzender, in die Plattform integrierter Kupfermutterprodukte

Technische Parameter des HK57-T Doppelverschraubungs-PVC-3-Wege-Pneumatik-Kugelhahns:

Aktuatortyp Federrückstellung / Doppeltwirkend Formatbereich DN15 bis DN50
Port-Thread Doppelverschraubung, Gewinde Körper-Material Kunststoff UPVC / CPVC
Medium Luft, Wasser, Dampf, Öl usw. Struktur T-Anschluss / L-Anschluss
Arbeitsdruck 10 bar (145 psi) Geeignete Medien Wasser, Flüssigkeiten, Gase, Öl, Luft, Dampf, korrosive Medien usw.
Körper-Material Kunststoff UPVC / CPVC Temperatur der Medien 60 (140)

Durchflussdiagramm für ein 3-Wege-Kugelventil:

Abmessungen des HK57-T Doppelverschraubungs-PVC-3-Wege-Pneumatik-Kugelhahns:

Technische Parameter der pneumatischen Ventilantriebe von COVNA:

Struktur pneumatischer Zahnstangen- und Ritzelventilantrieb
Montage ISO5211, NAMUR, DIN3337
Luftversorgungsdruck 2.5 bar bis 8 bar
Doppeltwirkender Typ Luft zum Öffnen, Luft zum Schließen, Luftzufuhrausfall zum Beibehalten der aktuellen Position. Drehmomentbereich von 8 Nm bis 4678 Nm
Einmalig (Frühlingsrückkehr) Luftzufuhr zum Öffnen, Unterbrechung der Luftzufuhr zum Schließen, Luftzufuhrausfall zum Schließen. Drehmomentbereich von 5 Nm bis 2792 Nm
optionales Zubehör Stellungsregler, Endschalter, Getriebe, FRL und pneumatisches Magnetventil

Pneumatischer Stellantrieb der COVNA AW-Serie:

Die pneumatischen Drehantriebe der AW-Serie mit hohem Drehmoment eignen sich für große Kugelhähne mit hohem Drehmomentbedarf , wie z. B. zapfengelagerte Kugelhähne. Sie gewährleisten ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Ventils.

Doppeltwirkende Ausführung: Drehmomentbereich von 515 Nm bis 157,300 Nm

Federrückstelltyp (einfachwirkend): Drehmomentbereich von 270 Nm bis 37,000 Nm

Pneumatischer Aktuator der AW-Serie

Technische Parameter des Ventilantriebs
Doppeltwirkend Luft zum Öffnen, Luft zum Schließen, Luftlieferant kann die aktuelle Position nicht halten
Einfachwirkend N/C Luft zum Öffnen, Unterbrechung der Luft zum Schließen, Luftausfall zum Schließen
Einfachwirkend N/O Luft zum Schließen, Unterbrechung der Luft zum Öffnen, Luftausfall beim Öffnen
Optionales Zubehör Umkehrmagnetventil, Endschalterkasten, Luftfilter-Reduzierventil, Stellungsregler, Handgriff, Absperrventil.

 

 

Technische Parameter des Ventilkörpers

 

Korpus Ventilkomponenten
Größenbereich DN50 ~ DN400 Dichtungsmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl Kernmaterial Edelstahl
Endverbindung Wafer, Flansch Stammmaterial Edelstahl
Betriebsdruck 1.0, 1.6 MPa Anwendbare Medien Wasser, Öl, Gas, Flüssigkeit, Dampf, Pulver, Korrosionsschutzgrund
Struktur Mittellinienstruktur/ A-Typ

1. Öl- und Gasindustrie

Durchfluss- und Druckregelung in Rohrleitungen: Wird zur Durchfluss- und Druckregelung in Erdgas- und Erdölpipelines eingesetzt, um die Stabilität während des Transports zu gewährleisten.
Gas- und Flüssigkeitsverteilungssysteme: Regelt den Fluss von Gasen oder Flüssigkeiten und gewährleistet so eine präzise Steuerung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Automatisierung von Verteilungssystemen: Wird in Raffinerien und Erdgasaufbereitungsanlagen eingesetzt, um die Flüssigkeitsverteilung zu automatisieren und die Reaktionsprozesse zu regeln.

2. Chemische und petrochemische Industrie

Reaktordruck- und Durchflussregelung: Wird in chemischen Reaktoren, Lagertanks und anderen Anlagen zur Steuerung von Druck und Durchfluss eingesetzt, um die Stabilität des chemischen Reaktionsprozesses zu gewährleisten.
Durchfluss-/Druckregelung: Regelt den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in Prozessen wie Polymerisation, Raffination und Destillation, um eine effiziente Produktion zu gewährleisten.
Dampfregelung: Regelt den Durchfluss und den Druck von Dampf in Dampferzeugern und -verteilungssystemen.

3. Wasser- und Abwasserbehandlung

Wasserdurchflussregelung: Regelt Wasserdurchfluss und Druck in Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungssystemen, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
Gas- und Chemikalienzusätze: Regelt den Fluss von Chemikalien oder Gasen (wie Chlor oder Ammoniak), die während des Wasseraufbereitungsprozesses zugegeben werden.

4. HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)

Temperaturregelung und Luftstromregulierung: Werden in Klimaanlagen eingesetzt, um den Durchfluss von Kühl- oder Heizflüssigkeiten zu regulieren und so die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Druck- und Luftstromregulierung: Passt den Luftstrom und den Luftdruck in Lüftungs-, Klimaanlagen- und Befeuchtungssystemen an, um einen angenehmen Raumklimakomfort zu gewährleisten.

5. Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Flüssigkeitsflusssteuerung: Regelt präzise den Flüssigkeitsfluss in Prozessen wie Brauen, Milchproduktion und Getränkeabfüllung.
Temperatur- und Druckregelung: Regelt Temperatur und Druck während des Erhitzens, Abkühlens und Sterilisierens, um Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten.

6.Pharmazeutische Industrie

Präzisions-Durchflussregelung: Regelt den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen in pharmazeutischen Herstellungsprozessen, um eine präzise Steuerung der Prozessparameter zu gewährleisten.
Druckregelung: Passt den Druck in Reinigungs- und Sterilisationssystemen an, um einen stabilen Systembetrieb zu gewährleisten.

7.HVAC-Systeme

Luftstrom- und Temperaturregelung: Regelt Luftstrom und Temperatur, um die Umgebungsbedingungen anzupassen und so Komfort und Energieeffizienz in Gebäuden zu gewährleisten.

8. Stahl- und Hüttenindustrie

Gasflussregelung: Regelt präzise den Fluss von Gasen wie Sauerstoff und Stickstoff während Schmelz- und Erhitzungsprozessen, um stabile Ofentemperaturen und chemische Reaktionen zu gewährleisten.
Kühlmittel-Durchflussregelung: Regelt den Durchfluss von Kühlmitteln in Kühlsystemen, um die Temperaturregelung der Geräte sicherzustellen.

9. Wärme- und Energiewirtschaft

Dampf- und Wasserdurchfluss- und Druckregelung: Regelt den Dampf- und Wasserdurchfluss in Kesselsystemen, Wärmetauschern und Kraftwerken, um einen effizienten Betrieb der thermischen Systeme zu gewährleisten.

10.Bergbauindustrie

Schlammflussregulierung: Passt den Fluss und den Druck des Schlamms während des Transports und der Trennprozesse an, um eine effiziente Gewinnung und Verarbeitung der Mineralien zu gewährleisten.

Der Stellantrieb meines automatisierten Ventils funktioniert, aber das Ventil lässt sich nicht drehen. Woran liegt das?

Höchstwahrscheinlich ist die Ventilspindel oder die Betätigungskupplung defekt.

Die elektrischen Endschalter des Stellantriebs oder die Positionsanschläge des pneumatischen Stellantriebs sind nicht richtig eingestellt.

Vermutlich liegt es daran, dass am Magnetventil kein Luftdruck anliegt oder es durch Schmutz verstopft ist. Es könnten sich auch Ablagerungen im Ventil befinden. Oder der Luftdruck reicht nicht aus, um den Stellantrieb zu betätigen. Wichtig: Messen Sie den Luftdruck am Stellantrieb, nicht am Kompressor.

Möglicherweise. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass das Drehmoment des Stellantriebs für eine zuverlässige Ventilbetätigung ausreicht. Zweitens müssen Sie eine spezielle Halterung und Kupplung anfertigen, um den Stellantrieb mit dem Ventil zu verbinden.

Das Ventil stoppt in einer Position zwischen vollständig geöffnet und geschlossen. Sobald die Stromversorgung des ursprünglichen Stromkreises wiederhergestellt ist, schließt der Stellantrieb den Zyklus ab.

Um die Änderung vorzunehmen, muss lediglich der Stellantrieb vom Ventil abgenommen und entweder dieser oder die Ventilspindel um 90 Grad gedreht werden. Anschließend kann der Stellantrieb wieder montiert werden.

Entfernen Sie den Stellantrieb vom Ventil und prüfen Sie die Ventilspindel. Bei den meisten Kugelventilen befinden sich die Spindelabflachungen im rechten Winkel zur Durchflussrichtung, wenn das Ventil geschlossen ist. Bei Absperrklappen prüfen Sie die Pfeilmarkierung für den Durchfluss auf der Spindel.

Entfernen Sie den Stellantrieb vom Ventil und prüfen Sie die Ventilspindel. Bei den meisten Kugelventilen befinden sich die Spindelabflachungen im rechten Winkel zur Durchflussrichtung, wenn das Ventil geschlossen ist. Bei Absperrklappen prüfen Sie die Pfeilmarkierung für den Durchfluss auf der Spindel.

Prüfen Sie den mit dem Stellantrieb gelieferten Schaltplan auf die korrekte Verdrahtung. Manchmal befindet sich eine Kopie im Inneren der Stellantriebsabdeckung. Falls diese fehlt, sollten Sie die Anschlüsse nicht erraten. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller, um einen Schaltplan zu erhalten.

Der Aktor ist falsch verdrahtet (siehe Schaltplan im Lieferumfang des Aktors), oder der externe Steuerschalter ist nicht vom richtigen Typ für den Aktor.

Nur wenn Sie es mit einer optionalen Geschwindigkeitsregelung gekauft haben.

Aktuatoren und Magnetventile benötigen unterschiedliche elektrische Steuerschalter. SPDT-Schalter für Aktuatoren, SPST-Schalter für Magnetventile. Prüfen Sie den Schaltplan des Aktuators, um die korrekte Verdrahtung und den passenden Schaltertyp zu ermitteln.

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