COVNA-Produkte

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COVNA HK60-D-KITZ Motorbetriebene Absperrklappe ohne Befestigungsösen

Motorbetriebene Absperrklappe ohne Befestigungsösen

Mit Gehäuse aus Aluminiumlegierung und Edelstahlscheibe. Hohe Dichtungsleistung, zuverlässige Qualität, absolut dicht und einfach zu installieren.
Als Lieferant von motorisierten Absperrklappen bieten wir Ihnen verschiedene Anschlussarten, Größen, Materialien und Dichtungen für motorisierte Absperrklappen an, damit Sie die richtige Klappe für Ihre Anwendungen auswählen können.
Fragen Sie uns nach einer kostengünstigen Ventillösung!

Modell

  • Aktuatortyp: EIN/AUS
  • Körpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Druck: 1.6 MPa
  • Medientemperatur: -10 bis 180 °C
  • Geeignete Medien: Luft, Wasser, Dampf, Öl usw.
  • Spannung: Gleichstrom – 12 V, 24 V; Wechselstrom – 24 V, 120 V, 240 V/60 Hz; 110 V, 220 V/50 Hz
  • Verbindungstyp: Ohne Ösen

HK60-D-KITZ Motorbetriebenes Absperrklappenventil ohne Befestigungsösen

Technische Parameter des Ventilantriebs

  EIN/AUS-Typ   Rückkopplung: aktives Kontaktsignal, passives Kontaktsignal, Widerstand, 4-20 mA
  Verordnungstyp   Eingangs- und Ausgangssignal: DC 4-20 mA, DC 0-10 V, DC 1-5 V
  Feldbetrieb   Das Feld, die Fernsteuerungsschalterregelung und der MODBUS-, PROFIBUS-Feldbus
  Spannung optional   Wechselstrom 110–240 V, 380 V, 50/60 Hz; Gleichstrom 12 V, Gleichstrom 24 V; Sonderspannungen auf Anfrage
  Schutzklasse   IP65, explosionsgeschützte Ausführung verfügbar: EX ll BT4

 

  Modell   05   10   16   30   60   125   250   400
  Drehmomentausgang   50 Nm   100 Nm   160 Nm   300 Nm   600 Nm   1250 Nm   2500 Nm   4000 Nm

 

Technische Parameter des Ventilkörpers

  Ventilkörper   Ventilkomponenten
  Normale Größe   DN50-DN400   Dichtungsmaterial   PTFE, Silikon
  Körper-Material   Edelstahl   Disc-Material   Edelstahl 316
  Verbindung beenden   Tri-Clamp   Stammmaterial   Edelstahl
  Betriebsdruck   1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar)   Anwendbare Medien   Wasser, Luft, Gas, Erdöl, Öl, Flüssigkeit
  Struktur   Mittellinienstruktur Typ A   Design Standard   GB, ASMI

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Technische Parameter des Ventilkörpers:

  Nenngröße   DN15-DN200   Körper-Material   PVC, UPV, CPVC, PVDF und PPH
  End CoVerbindung   Echte Union, Doppel-Union-Gewinde   Struktur   T-Anschluss / L-Anschluss
  Betriebsdruck   1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar)   Spannungstoleranz   ± 10%
  Geeignete Medien   Korrosive Medien, Wasser, Luft usw.   Temperatur der Medien   -5 bis 80 °C (23 °F bis 176 °F)
  Design Standard   ISO, DIN, IDF, SMS, 3A   Öffnung (mm)  15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

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Paket & Versand:
Als professioneller Hersteller von elektrischen Kugelventilen ist es unser Ziel, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen, pünktliche Lieferung und einen umfassenden Garantieservice zu bieten. Wir begleiten Sie von Anfang bis Ende, von der Beratung bis zum Kundendienst, und unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts.
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Firmenprofil:
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Fabrik Profil:
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Firmenzertifikate:
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Kaufratgeber:

  • Bestätigen Sie die Ventilgröße Sie benötigen dieses motorisierte Absperrventil. Wir bieten es in den Größen 19 mm bis 102 mm an.
  • Bestätigen Sie die Ventilkörpermaterial Sie benötigen dieses motorisierte Absperrventil. Wir bieten es in Edelstahl 304, SS316 und SS316L an.
  • Bestätigen Sie die AnschlussstandardWir bieten dieses lebensmittelechte, motorisierte Absperrventil mit Tri-Clamp-, Gewinde- und Schweißanschluss für Ihr Projekt an.
  • Bestätigen Sie die Luftdruck auf und ArbeitstemperaturDruck und Temperatur sind wichtige Faktoren und können die Kosten beeinflussen.
  • Bestätigen Sie die Spannung Sie benötigen die richtige Spannung. Diese kann die Funktion Ihres Ventils verbessern.
  • Teilen Sie uns Ihre mit mittlereUnterschiedliche Medien weisen unterschiedliche Eigenschaften auf, und wir helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ventils entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Mediums.
  • Bestätigen Sie die Aktuatortyp Wir haben elektrische Ventilantriebe der Typen Ein/Aus, Modulation, Intelligenz, explosionsgeschützt oder IP68 für Ihr Projekt.
  • Teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit, z. B. Scheibenmaterial, Dichtungsmaterial oder Anschlussnorm. Wir helfen Ihnen gerne bei der Anfertigung des benötigten Ventils.

Technische Parameter der Aktuatoren:
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  Modell   5   10   16   30   60   125   250   400
  Drehmomentausgang   50 Nm   100 Nm   160 Nm   300 Nm   600 Nm   1250 Nm   2500 Nm   4000 Nm
  90°-Zykluszeit   20s / 60s   15s / 30s / 60s   15s / 30s   15s / 30s   30s / 60s   100er-Jahre   100er-Jahre   100er-Jahre
  Drehwinkel   0-90 °   0-90 °   0-90 °   0-90 °   0-90 °   0-90 °   0-90 °   0-90 °
  Arbeitsstrom   0.25A   0.48A   0.68A   0.8A   1.2A   2A   2A   2.7A
  Anlaufstrom   0.25A   0.48A   0.72A   0.86A   1.38A   2.3A   2.3A   3A
  Antriebsmotor   10 W/F   25 W/F   30 W/F   40 W/F   90 W/F   100 W/F   120 W/F   140 W/F
  Größe und Gewicht   3 kg   5 kg   5.5 kg   8 kg   8.5 kg   15 kg   15.5 kg   16 kg
  Spannungsoption   Wechselstrom 110 V, Wechselstrom 220 V, Wechselstrom 380 V, Gleichstrom 12 V, Gleichstrom 24 V
  Isolationswiderstand   DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V
  Spannung, Steh-   DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minute
  Schutzklasse   IP65
  Installationswinkel   Jedes
  Elektrischer Anschluss   G1/2 wasserdichte Giebelverbinder, Stromkabel, Signalkabel
  Umgebungstemparatur.   -30 ℃ bis 60 ℃
  Steuerkreis
  A: Ein/Aus-Typ mit optischer Signalrückmeldung
  B: Ein/Aus-Typ mit passiver Kontaktsignalrückkopplung
  C: Ein/Aus-Typ mit Widerstandspotentiometer-Signalrückführung
  D: Ein/Aus-Typ mit Widerstandspotentiometer und Rückkopplung des Neutralstellungssignals
  E: Regelungstyp mit Servo-Steuermodul
  F: DC24V/DC12V Direkt-EIN/AUS-Typ
  G: Dreiphasen-Wechselstromversorgung 380 V mit passiver Signalrückkopplung
  H: Dreiphasen-Wechselstromversorgung 380 V mit Widerstandspotentiometer-Signalrückführung
Optional Funktion   Überdrehschutz, Entfeuchtungsheizung, Edelstahlkupplung und -joch

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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