hydraulisches elektrisches Ventil

12-V-Elektroventilantriebe: Kompakte Lösungen für Warmwasserleitungen

Unser 12-V-Elektromagnetventil eignet sich hervorragend für Bewässerungsanlagen, Klimatechnik und Getränkeausschank. Die hocheffiziente Spule ermöglicht eine schnelle und energiesparende Betätigung auch unter Hochdruckbedingungen. Vollständig kompatibel mit SPS- und IoT-Steuerungen für eine nahtlose Automatisierung.
Nanobeschichtetes, ultradünnes, korrosionsbeständiges elektrisches Ventil

Nanobeschichtetes, ultradünnes, korrosionsbeständiges elektrisches Ventil

Dieses ultradünne elektrische Ventil verfügt über eine patentierte Nano-Keramik-Beschichtung mit einer Dicke von weniger als 0.1 Millimetern, die sich mit Edelstahl- oder Titansubstraten verbindet. Die Nanoschicht bildet eine undurchlässige Barriere gegen aggressive Chemikalien, Salzwasser und abrasive Partikel, ohne dabei an Größe oder Gewicht zuzunehmen. Dank seines schlanken Profils lässt es sich in kompakten Verteilern und engen Rohrleitungen installieren und bietet gleichzeitig die volle ANSI-konforme Durchflusskapazität. Ingenieure profitieren von verlängerten Wartungsintervallen, einem reduzierten Risiko von Lochfraßkorrosion und gleichbleibenden Drehmomentanforderungen. Dadurch eignet es sich ideal für Offshore-Plattformen, chemische Reaktoren und mikrofluidische Anlagen, die unter extremen Bedingungen betrieben werden.

Hochdruck-, selbstkühlendes, millisekundenschnelles elektrisches Ventil

Hochdruck-, selbstkühlendes, millisekundenschnelles elektrisches Ventil

Dieses für Hochdruckanwendungen bis 1,200 bar entwickelte elektrische Ventil kombiniert eine blitzschnelle Betätigung in unter 10 Millisekunden mit einem integrierten Selbstkühlkreislauf. Ein Mikrokanal-Kühlkreislauf zirkuliert Prozessflüssigkeit, um die bei hochfrequenten Schaltvorgängen entstehende Wärme abzuführen und so thermische Drift und Dichtungsverschleiß zu verhindern. Ingenieure können Öffnungsprofile mit Mikrosekundenpräzision über CANopen oder EtherCAT programmieren und so eine präzise Druckregelung in Hydraulikpressen, Gaskompressionsanlagen und Prüfständen realisieren. Die Selbstkühlung macht externe Kältemaschinen überflüssig, reduziert die Komplexität der Anlage und den Energieverbrauch und gewährleistet gleichzeitig eine stabile Leistung auch unter dauerhaft hoher Last.

Intelligentes elektrisches Ventil im drahtlosen Mesh-Netzwerk

Intelligentes elektrisches Ventil im drahtlosen Mesh-Netzwerk

Durch die Nutzung von energieeffizienten Weitverkehrsnetzen (LoRaWAN und proprietärem Mesh-Netzwerk) bildet dieses intelligente elektrische Ventil ein autonomes, drahtloses Netzwerk über Industrieanlagen hinweg – ganz ohne neue Verkabelung. Jeder Ventilknoten sendet verschlüsselte Statusaktualisierungen und Befehlsnachrichten und ermöglicht so die Gruppierung von Zonen aus der Ferne, die Überschreibung von Broadcast-Nachrichten und die lokale Peer-to-Peer-Steuerung. Die Batterielebensdauer beträgt im typischen Betrieb über fünf Jahre; für sonnenreiche Standorte sind Solarstromoptionen verfügbar. Die Integration mit SCADA- und IIoT-Plattformen erfolgt über die Standardprotokolle MQTT oder OPC UA und ermöglicht so die zentrale Planung, Durchflussanalyse und Firmware-Multicasting. Ideal für weitläufige Bewässerungssysteme, Bergbaubetriebe oder die Modernisierung bestehender Anlagen, wo die Verkabelungskosten zu hoch sind.

Ultramikrofluidisches elektrisches Ventil

Ultramikrofluidisches elektrisches Ventil

Dieses mikrofluidische elektrische Ventil wurde für höchste Präzision im Nanoliterbereich entwickelt und verfügt über einen piezoelektrischen Aktor sowie eine Submikron-Düsengeometrie zur Durchflussregulierung von 10 nL/min bis 5 µL/min mit einer Genauigkeit von ±1 %. Dank seiner kompakten Bauform lässt es sich direkt in Lab-on-a-Chip-Kartuschen integrieren und ermöglicht so automatisierte Analysen in der Genomik, Proteomik und Einzelzellanalyse. Biokompatible Beschichtungen verhindern das Anhaften von Proben und Kreuzkontaminationen, während integrierte Sensoren Druck und Temperatur am Ventilsitz messen. Die Steuerungssoftware bietet Skript-APIs für komplexe Dosiersequenzen und geschlossene Regelkreise. Ideal für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung, patientennahe Diagnostik und moderne Analysegeräte.

Wir haben die besten Lösungen für Ihr Unternehmen

COVNA GROUP CO., LTD COVNA ist ein weltweit führender Ventilhersteller, spezialisiert auf Magnetventile, pneumatische Ventile und elektrische Ventile für die Steuerung von Rohrleitungen. Das Unternehmen basiert auf deutscher Technologie, verfügt über eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Konstruktions-, Produktions- und Vertriebsteams und hat sich zum Ziel gesetzt, globaler Anbieter von Automatisierungslösungen zu werden.

Das Produktsortiment von COVNA umfasst Magnetventile, pneumatische Ventile, elektrische Ventile, Schieber, Absperrventile, Absperrklappen, Regelventile, Sicherheitsventile und diverse Spezialventile. COVNA-Produkte finden breite Anwendung in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, der Automatisierungstechnik, der Erdöl-, Chemie-, Energie-, Metallurgie-, Bergbau-, Papier- und Pharmaindustrie sowie weiteren Branchen.

Das COVNA-Team reagiert schnell auf Kundenanforderungen, bietet professionelle Produktberatung und zuverlässige Lösungen für Ventilanwendungen. COVNA hat die Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem), CE und RoHS erhalten.

Warum COVNA wählen?

Globale Expertise

COVNA liefert Ventillösungen an Kunden in über 120 Ländern und kombiniert globale Marktkenntnisse mit lokaler Unterstützung, um den vielfältigen Branchenanforderungen gerecht zu werden und weltweit eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Fortschrittliche Technologie

COVNA, mit deutscher Technologie im Rücken, ist spezialisiert auf Magnet-, Pneumatik- und Elektroventile und bietet innovative Lösungen zur Fluidsteuerung, die auf Präzision, Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt sind.

Starke Fertigung

Mit einer modernen Fabrik, CNC-Bearbeitung und strengen Qualitätsprüfungen stellt COVNA sicher, dass jedes Ventil internationalen Standards entspricht und somit eine gleichbleibende Zuverlässigkeit für die Wasser-, Öl-, Gas- und Automatisierungsindustrie gewährleistet.

Vertrauenswürdige Marke

COVNA ist von globalen Partnern als bevorzugter Lieferant anerkannt und hat sich durch gleichbleibende Produktqualität, professionellen technischen Support und umfassende Kundendienstleistungen langfristiges Vertrauen aufgebaut.

OFT GESTELLTE FRAGE

Haben Sie irgendwelche Fragen?

Ein elektrisches Ventil empfängt Steuersignale von einer SPS, einem DCS oder einem Host-Computer, um den Motor im Inneren des Ventils zur Drehung oder den Aktor zur linearen Bewegung anzutreiben und so die Ventilscheibe oder den Ventilschieber zu betätigen. Dadurch wird der Öffnungsdurchmesser des Ventils verändert und eine Durchflussregulierung oder ein schnelles Absperren erreicht.

Die Vorteile liegen darin, dass sie kein Druckluftsystem benötigen, einfach zu installieren sind und geräuscharm arbeiten, wodurch sie sich für Innenräume oder luftdichte Umgebungen eignen. Zu den Nachteilen zählen die im Allgemeinen langsamere Reaktionszeit im Vergleich zu pneumatischen Ventilen, die stärkere Abhängigkeit von einer Stromquelle und mögliche Systemausfallzeiten im Fehlerfall.

Zuerst müssen Sie die Art des Mediums, den Druck und den Temperaturbereich bestimmen. Anschließend wählen Sie das Ventilgehäusematerial (Edelstahl, Gusseisen usw.) und das Stellantriebsmodell anhand des erforderlichen Durchmessers, der Durchflusscharakteristik, der Drehmomentanforderungen und der Betriebsspannung (z. B. 24 V DC, 220 V AC).

Gängige Spannungen für elektrische Ventile auf dem Markt sind 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 220 V AC und 380 V AC. Antriebsarten werden in eingängige (Kugelhähne, Absperrklappen) und mehrgängige (Schieber, Absperrventile) Ventile unterteilt. Beachten Sie bei der Modellauswahl die Hub- und Drehmomentkennlinien.

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass die Rohrleitung frei von Verunreinigungen und ausreichend befestigt ist. Das Ventil muss sich in der manuell geöffneten oder geschlossenen Position befinden. Beim Anschließen der Verdrahtung sind die Strom- und Steuerkreise exakt gemäß dem Verdrahtungsplan zu verbinden. Die Endschalter bzw. der mechanische Hub sind auf die vollständig geöffnete oder geschlossene Position einzustellen.

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