Aktualności
-
Zawór elektromagnetyczny amoniaku
Zawór elektromagnetyczny amoniaku jest ważnym automatycznym przełącznikiem w przemysłowych układach chłodniczych. Wykorzystuje energię elektryczną do bezpiecznego uruchamiania lub zatrzymywania przepływu amoniaku, pomagając systemowi działać wydajnie i bezpiecznie. Jak działa zawór elektromagnetyczny amoniaku? Zawór składa się z kilku głównych części: korpusu zaworu, cewki z drutu, metalowego tłoka i sprężyny. Zasilanie włączone: Kiedy cewka otrzymuje prąd, staje się magnesem. Ta siła magnetyczna podnosi tłok, otwierając zawór i umożliwiając przepływ amoniaku. WYŁĄCZENIE: Po wyłączeniu prądu siła magnetyczna zanika. Następnie sprężyna popycha tłok z powrotem w dół, zamykając zawór i zatrzymując przepływ amoniaku. Włączając i wyłączając zasilanie, zawór automatycznie reguluje przepływ, często współpracując z regulatorami temperatury lub ciśnienia. Jak wybrać zawór elektromagnetyczny amoniaku? Kupując zawór elektromagnetyczny do instalacji amoniakalnej, pamiętaj o następujących kwestiach: Musi być przystosowany do amoniaku: Zawór musi być oznaczony do stosowania z amoniakiem (R717). Materiały (takie jak korpus i uszczelki) muszą być odporne na korozję amoniakalną. Rozmiar i przyłącze: Wybierz odpowiedni rozmiar zaworu (np. DN25, DN50) pasujący do rury. Sprawdź także rodzaj połączenia (kołnierzowe lub gwintowane). Ciśnienie znamionowe: Maksymalne ciśnienie zaworu musi być wyższe niż ciśnienie robocze systemu. Napięcie: Upewnij się, że napięcie cewki (np. AC220V, DC24V) odpowiada napięciu zasilania panelu sterowania. Poziom ochrony: W przypadku obszarów mokrych lub zakurzonych wybierz zawór o dobrym stopniu ochrony (np. IP65). Typ: Większość z nich jest „normalnie zamknięta” (otwiera się po włączeniu zasilania, zamyka po wyłączeniu). Jak zainstalować i sprawdzić: Prawidłowa instalacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności. Etapy instalacji: Sprawdź tabliczkę znamionową: Przed instalacją upewnij się, że zawór jest przeznaczony do amoniaku i że wartości znamionowe ciśnienia i napięcia są prawidłowe. Oczyść rury: Upewnij się, że rury są czyste i nie zawierają brudu ani resztek metalu. Dobrym pomysłem jest filtr przed zaworem. Postępuj zgodnie ze strzałką: Korpus zaworu ma strzałkę kierunku przepływu. Zainstaluj go we właściwym kierunku. Zamontuj prawidłowo: Zamontuj go na poziomej rurze. W przypadku zaworów kołnierzowych równomiernie dokręcić śruby. Cewka powinna być skierowana do góry. Dobra lokalizacja: Umieść zawór w miejscu łatwo dostępnym, z minimalnymi wibracjami i chronionym przed wodą i wysokimi temperaturami. Po sprawdzeniu instalacji: Sprawdź, czy nie ma wycieków: Po napełnieniu układu ciśnieniem użyj wody z mydłem lub wykrywacza nieszczelności, aby sprawdzić wszystkie punkty połączeń pod kątem obecności pęcherzyków amoniaku. Przetestuj działanie: Włącz i wyłącz zasilanie. Powinieneś usłyszeć wyraźny dźwięk „kliknięcia”, potwierdzający, że zawór otwiera się i zamyka prawidłowo. Monitor: Podczas pierwszych godzin pracy sprawdź, czy zawór nie nagrzewa się nadmiernie, nie wibruje lub nie wydaje dziwnych dźwięków. Zawór elektromagnetyczny amoniaku jest małą, ale kluczową częścią. Wybór odpowiedniego, prawidłowy montaż i regularne sprawdzanie to najlepsze sposoby zapobiegania problemom i zapewnienia długiej żywotności.
2025 10/24
-
Komponenty podstawowe sprzętu chłodniczego
Komponenty podstawowe sprzętu chłodniczego W systemach chłodniczych zawory elektromagnesu, jako kluczowe elementy sterowania płynami, podejmują ważne funkcje, takie jak kontrola wyłączenia czynnika chłodniczego, regulacja kierunku przepływu i ochrona bezpieczeństwa. Wśród nich, typ Danfoss i typ kastel, jako wiodące marki w dziedzinie zaworów chłodniczych na całym świecie, ich produkty odgrywają istotną rolę w chłodnictwie przemysłowym, komercyjnym łańcuchu chłodniczym i specjalnym środowiskom kontroli temperatury. Elektromagunowa zawór elektromagunowy typu Danfoss 1. Funkcje techniczne Bezpośrednie działanie (takie jak EVR 2/3): Po włączeniu zasilania twornik bezpośrednio ciągnie podkładkę zaworu, aby otworzyć, obsługuje zerową różnicę ciśnienia początkową (0 bar) i polega na zamknięciu ciśnienia wlotu i sile sprężyny. Typ serwo (taki jak EVR 6/22/25): Membrana lub działanie tłokowe jest kontrolowane przez zawór pilotowy, a wymagana jest minimalna różnica ciśnienia roboczego (0,05 ~ 0,2 bar), która jest odpowiednia do scenariuszy wysokiego ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 45,2 baru (połączenie spawania/dzwonka), a połączenie kołnierza wynosi 32 bar. Średni zakres temperatur wynosi -40 ~ 105 ° C, a warunek rozmrażania może tymczasowo wytrzymać 130 ° C. Nadaje się do perfluorowanych czynników chłodniczych (takich jak R410A, R407C) i naturalnych czynników chłodniczych (R290, R744, R1234ze itp.), W tym łatwopalnych czynników chłodniczych. Obsługuje Bell Mouth (≤5/8 cali), spawanie (≤2 1/8 cala) i połączenie kołnierza. Model spawania jest wyposażony w rozszerzoną rurę, która nie wymaga spawania demontażowego. Podzielona struktura, korpus zaworu i cewkę można wymienić osobno, zmniejszając koszty utrzymania. Cewka jest kompatybilna z zasilaczem AC/DC (najlepiej AC220V/DC24V), zużycie energii wynosi 10 ~ 12 W, a MOPD (maksymalna różnica ciśnienia roboczego) wynosi do 38 barów. 2. Wybierz typ na podstawie parametrów systemu Scenariusz niskiej różnicy ciśnienia (< 0,04 MPa): Wybierz typ aktywnego działania (EVR 2/3). Scenariusz wysokiej ciśnienia/Scenariusz dużego przepływu (≥0,04 MPa): Wybierz typ serwo (EVR 6/22) i należy zagwarantować minimalną różnicę ciśnienia. Zwykle zamknięty typ (NC): Nadaje się do krótkoterminowych scenariuszy otwarcia; Zwykle typ otwarty (nie): używany do długoterminowych systemów zasilania. Elektrozawórka typu kastelowego zastawek elektromagnesu Struktura podstawowa i tryb pracy Normalna konstrukcja zamknięta: automatycznie zamyka się, gdy zasilanie jest wyłączone, aby zapewnić zero wycieku medium, odpowiednie dla scenariuszy bezpieczeństwa (takie jak kontrola czynnika chłodniczego). Mechanizm napędu zaworu pilotowego: Kontroluj otwieranie i zamknięcie zaworu głównego przez zawór pilotażowy, zmniejsz zużycie energii (moc cewki wynosi tylko 8 W) i wspieraj warunki różnicy wysokiej ciśnienia (do 31 barów). Kompatybilność zakresu szerokiego temperatury: Korpus zaworu ma zakres temperatur -40 ℃ ~ +110 ℃ i może wytrzymać 130 ℃ przez krótki czas (takie jak warunki rozprzestrzeniania się gorącego gazu). Cewka wykonana jest z izolacji materiału odpornego na wilgoć, z poziomem ochrony IP54 (odporna na kurz i rozprysk). Standardowa cewka HM2/HM3: napięcie AC 220-230V/50-60 Hz. Bez różnicy ciśnienia zdolność początkowa: może nadal otwierać normalnie, gdy średnia różnica ciśnienia jest bliska 0, rozwiązując problem uruchamiania systemu niskiego ciśnienia. Gorąca wtyczka cewki: Wymiana cewki nie wymaga zamknięcia systemu ani spuszczenia czynnika chłodniczego, zmniejszając straty przestojów. Struktura modułowa: korpus zaworu i cewkę są zaprojektowane osobno, co wspiera osobną wymianę i zmniejsza koszty części zamiennych. Seria HM2/HM3 jest idealnym wyborem do chłodzenia i kontroli przepływu przemysłowego ze względu na jego zalety braku różnicowego uruchamiania, szerokiej kompatybilności zakresu temperatur i konserwacji modułowej. Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze: Media i ciśnienie: W przypadku różnicy wysokiego ciśnienia wybierz typ zaworu pilotażowego (takiego jak HM3) oraz dla niskiego ciśnienia/bez różnicy ciśnienia, wybierz bezpośredni typ działania (taki jak HM2). Wybieraj zdolność do adaptacji środowiskowej: W wysokiej wilgotności wybierz IP65 (HM3), a dla temperatury pokojowej wybierz IP54 (HM2). Wydajność ekonomiczna: Projekt podziału jest preferowany dla częstego scenariuszy konserwacji w celu zmniejszenia kosztów długoterminowych Zawór ekspansji Funkcje techniczne Płaskowanie i redukcja ciśnienia: dławianie płynnego czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i mokrej pary niskiej ciśnienia w celu stworzenia warunków odparowania i absorpcji ciepła. Samo regulacja przepływu: wykrywanie przegrzania w gniazdku parownika przez pakiet wykrywania temperatury, dynamicznie dostosowując otwór i dopasowanie zmiany obciążenia (zakres przegrzania wynosi zwykle 5 ~ 8 ℃). Metoda równoważenia Równowaga wewnętrzna: kompaktowa struktura, odpowiednia dla systemów o niewielkim spadku ciśnienia parownika (takiego jak małe klimatyzatory). Równowaga zewnętrzna: Wyczuwanie ciśnienia wylotowego parownika przez rury bilansowe, aby rozwiązać problem niewystarczającego zasilania cieczy spowodowanej dużym spadkiem ciśnienia (takiego jak długie miejsce do przechowywania rurociągu). Regulator ciśnienia chłodniczego Funkcje techniczne: Precyzyjne i stabilne regulacja ciśnienia: rdzeń przyjmuje konstrukcję zrównoważonych mieszków, co znacznie zmniejsza wpływ fluktuacji ciśnienia wlotowego na ustalone ciśnienie i zapewnia, że ciśnienie wylotowe jest wysoce stabilne i niezawodne. Szeroki zakres regulacji: Modele obejmują szeroki zakres ustawień ciśnienia i wymagań dotyczących zastosowania, odpowiednie dla wielu funkcji, takich jak regulacja ciśnienia parowania (EPR), regulacja ciśnienia kondensacyjnego (CPR), regulacja ciśnienia ssania (SPR) i kontrola ciśnienia w gorącym gazie. Kompaktowa i wydajna konstrukcja: Struktura jest kompaktowa i lekka i jest łatwa do zainstalowania w systemach chłodniczych o ograniczonej przestrzeni. Szybka reakcja: Projekt zapewnia wrażliwą odpowiedź na zmiany ciśnienia systemu i utrzymuje stabilność ciśnienia systemu. Główne aplikacje: Utrzymanie stabilnej temperatury w szafkach do przechowywania/wyświetlania w chłodni: zapobieganie zbyt niskim ciśnieniu odparowywania (temperaturze) ze względu na redukcję obciążenia lub spadek temperatury otoczenia, unikanie wahań temperatury i odmrożenia żywności oraz zmniejszanie start i zatrzymania sprężarki. Składniki chłodnicze są rdzeniem systemu, a ich selekcja bezpośrednio określa efektywność energetyczną i niezawodność. Możemy zalecić odpowiednie produkty w oparciu o Twoje potrzeby.
2025 07/11
-
Podręcznik konserwacji i selekcji zaworu impulsowego
Podręcznik konserwacji i selekcji zaworu impulsowego We współczesnych systemach usuwania pyłu przemysłowego zawór impulsowy jest znany jako „serce” systemu usuwania pyłu. Każde precyzyjne uderzenie zaworu impulsowego określa wydajność operacyjną całego urządzenia do usuwania pyłu. Skuteczne działanie tego podstawowego komponentu zależy od skoordynowanej pracy jego kluczowych akcesoriów - zestawów cewek, twornika i przepony. Te pozornie małe elementy są w rzeczywistości kamieniem węgielnym do utrzymania długoterminowego stabilnego działania zaworu impulsowego. Ich status jakości i konserwacji są bezpośrednio związane z żywotnością serwisową i kosztem operacyjnym systemu usuwania pyłu. Cewka elektromagnesu: „układ nerwowy” zaworów pulsowych Jako środek sterujący zaworu impulsowego cewka elektromagnetyczna napędza otwieranie i zamknięcie zaworu poprzez otrzymanie sygnałów elektrycznych. Wysokiej jakości cewka przyjmuje w pełni zamkniętą konstrukcję, osiąga poziom ochrony IP65 i jest skutecznie odporna i wodoodporna. Cewka obsługuje wiele konfiguracji napięcia (DC24V/AC220V/AC110V) w celu zaspokojenia potrzeb różnych scenariuszy przemysłowych. Zgromadzenie Armatury Pneumatyczne precyzyjne dyrektorzy Te zespoły ze stali nierdzewnej regulują dynamikę przepływu powietrza z tolerancjami na poziomie mikrona: Materiały: 430FR Stal nierdzewna, stal nierdzewna, sprężyny z serii 300 Kontrola przepływu: precyzyjne otwory (Ø0,5-1,2 mm) Regulacja prędkości przepływu pilota Wydajność: <0,03S czas odpowiedzi, bezpośrednia korelacja z wydajnością uszczelnienia zaworu Zestawy przepony: Przekształcanie ciśnienia pneumatycznego w ruch mechaniczny, przepony wymagają inżynierii specyficznej dla materiału: Tworzywo Zakres temp Odporność chemiczna Życie rowerowe Zastosowania NBR (nitryl) -10 ° C do 80 ° C. Umiarkowany 800 tys. Cykli Ogólny przemysł FKM (fluoroelastomer) -20 ° C do 200 ° C. Doskonały 1,5 m+ cykli Wysoki temperatura/korozy *UWAGA: DOUNDARANIA DUSTANIA (ELASTOMER + Wzmocnienie tkaniny) włączają> 1 milion cykli przy 0,3-0,6 MPa.* Protokół konserwacji i wymiany: Wskaźniki awarii Przepony: Zmniejszona siła dmucha, wahania ciśnienia, widoczne pękanie (wymiana: 12 miesięcy standard / 6-8 miesięcy wysokiego cyklu) Zespoły pilotażowe: > 0,1S Opóźnienie zamknięcia, wyciek powietrza, nieprawidłowa akustyka Cewki: > 15% odchylenie oporowe,> 40 ° C wzrost temperatury, degradacja izolacji Instalacje krytyczne Wyrównanie przepony: odchylenie promieniowe <0,3 mm Moment śruby: 3-5 N · m (sekwencja wzorca) Czyszczenie pilotów: Izopropyl alkoholowy spłuki Tabela: Matryca diagnozy uszkodzeń Objaw Wadliwy komponent Przyczyna podstawowa Działanie naprawcze Energia cewki, bez uruchamiania Cewka Podział izolacji Wymień cewkę; Sprawdź stabilność napięcia Post-Blow Leakage Membrana Zmęczenie/pęknięcie materiału Zainstaluj nowy zestaw; Sprawdź czystość powietrza Opóźnione zamknięcie Armatura ZAKŁADA ODPOWIEDŹ Ultradźwiękowy czysty zespół Wytyczne specyfikacji technicznych: Zgodność środowiskowa Standard: -10 ° C do 55 ° C (Nbr) Kriogeniczne: -25 ° C (elastomery klasy LT) Podwyższona temperatura: > 80 ° C (cewki FKM + klasy H) Media: powietrze bez oleju (<1 ppm zanieczyszczenie); Piloci ze stali nierdzewnej do służby korozyjnej Specyfikacje elektryczne: Tolerancja napięcia: ± 15% oceny Zużycie energii: DC24V ≤0,8A; AC220V ≤ 0,06A Trwałość: 1 m+ ocena cyklu; Membrana Wytrzymałość zmęczenia> 10 MPa Analiza wpływu operacyjnego: Wysokiej jakości cewki zapewniają precyzyjną kontrolę, precyzyjne głowice prowadzące zapewniają stabilny przepływ powietrza, a wysokowydajne zestawy przepony bezpośrednio określają wydajność usuwania pyłu. Statystyki pokazują, że stosowanie profesjonalnych akcesoriów i roztworów konserwacyjnych może zmniejszyć kompleksowy wskaźnik awarii zaworów pulsecyjnych o ponad 60%i przedłużyć średni okres użytkowania przepon do 1,5 miliona zastrzyków. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują standard dla specjalistycznych zaworów. 4-godzinna reakcja techniczna | Niestandardowe planowanie konserwacji
2025 06/28
-
Zewekdela wody serii 2W
Zewekdela wody serii 2W Zewekdela wody serii 2W jest podstawowym elementem w dziedzinie przemysłowej kontroli płynów automatycznych. Przyjmuje konstrukcję struktury przepony aktywnej i można go uruchomić w warunkach różnic zerowych. Jest szeroko stosowany do kontroli nadwozie nad mediami, takimi jak woda, powietrze, ropa i gaz. Unikalny projekt inżynierski i wysoka adaptacja sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla systemów zaopatrzenia w wodę, przemysłowych urządzeń chłodzących i zarządzania automatyzacją płynów. Technologia i funkcje System otwierania i zamykania przepony bezpośredniej: Nie trzeba polegać na średniej ciśnieniu, przepona jest bezpośrednio podciągana do otwartości po włączeniu mocy, obsługując początek zerowego ciśnienia i rozszerzając scenariusze zastosowania rurociągów o niskim ciśnieniu. Uszczelnienie przepony zaworowej: przy użyciu NBR (gumka nitrylowa), Viton (Fluororubber), EPDM (gumka monomeru diene etylenowego dienu) i innych materiałów w celu zwiększenia niezawodności uszczelnienia, a żywotność usługi może osiągnąć ponad 1 milion razy. Ochrona cewki elektromagnesu z plastikiem: odporna i wodoodporna, odpowiednia dla trudnych środowisk, takich jak wilgotność i kurz, zdolność adaptacji szerokiego napięcia (± 10% fluktuacji), obsługujące standardowe napięcia przemysłowe, takie jak AC220V/DC24V. Działanie szerokiego zakresu temperatury: Typ podstawowy (przepona NBR) jest odpowiedni dla -5 ~ 80 ℃, typ wysokiej temperatury (przepona Viton) można rozszerzyć do -5 ~ 150 ℃, spełniając potrzeby mediów o wysokiej temperaturze, takich jak gorąca woda i para. Opcje ciała wielomisterskiego zaworu: standardowy korpus zaworu mosiądzu, opcjonalne precyzyjne odlewanie ze stali nierdzewnej, odporność na korozję nadaje się do wody morskiej, płynów chemicznych i innych scenariuszy. Specyfikacja i kod zamawiania Poniższa tabela zawiera specyfikacje przepływu i interfejsu typowych modeli. Model nr Rozmiar portu Rozmiar otworu Wartość CV Min. Ciśnienie Max. Ciśnienie Funkcjonować Materiał ciała Materiał pieczęci 2W160-10 G3/8 '' 16 mm 4.8 0 bar 10 barów Zwykle zamknięte; Zwykle otwarte Mosiądz; Stal nierdzewna NBR; Viton; EPDM 2W250-25 G1 '' 25 mm 12 2W350-35 G1-1/4 '' 35 mm 24 2W500-50 G2 '' 50 mm 48 Wartość CV: Wskazuje pojemność przepływu zaworu. Na przykład CV = 48 (2W500-50) oznacza, że 48 galonów wody w USA może przepływać przez zawór na minutę przy różnicy ciśnienia 1 psi. Więcej opcji dla Ciebie: Rozmiar portu: 1/8 '', 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '', 3/4 '', 1 '', 1-1/4 '', 1-1/2 '', 2 ''; Rozmiar otworu (mm): 2,5, 4,0, 16, 20, 25, 35, 40, 50; Funkcja: normalnie zamknięta, zwykle otwarta; Materiał ciała: mosiądz, ze stali nierdzewnej; Materiał pieczęci: NBR, Viton, EPDM; Typ cewki: okrągła cewka, cewka kwadratowa IP65, wodoodporna cewka IP67, exproof cewka; Napięcia cewki: 24 V AC, 48V AC, 115 V AC, 220V-230V AC, 240 V AC, 380V-400V AC, 12V DC, 24 V DC. Aplikacja: Oczyszczanie wody i nawadnianie: Projekt przeciwdziałania przebiegu jest odpowiedni dla źródeł wody z rzek, jezior i systemów tryskaczy i systemów filtracji roślin wodnych. Systemy przemysłowe: Kontrola cyklu chłodzenia, odłączenie obwodu oleju smarowego i granica bezpieczeństwa rurociągów gazowych. Pole żywności i medycyny: opcjonalna membrana silikonowa (certyfikacja żywności) w celu spełnienia wymagań dotyczących wody pitnej i sterylnej kontroli płynów Specyfikacje instalacji i konserwacji: Kierunek instalacji: Każda instalacja kątowa jest obsługiwana, ale zaleca się rurę poziomą, aby stawić czoła cewce w górę, aby uniknąć akumulacji zanieczyszczeń wpływających na uszczelkę. Średnia obróbka wstępna: Gdy płyn zawiera cząstki stałe, filtr ≥80 μm musi być zainstalowany z przodu. Punkty konserwacji: Regularnie sprawdzaj elastyczność przepony (żywotność wynosi około 3 do 5 lat). Zaleca się stosowanie korpusu zaworu ze stali nierdzewnej w środowisku wysoce żrących.
2025 06/11
-
Zawór elektromagnesu dla układu chłodnictwa
Zawory elektromagnesu i ich znaczenie w systemach chłodniczych Zawory elektromagnesu odgrywają ważną rolę w systemach chłodniczych i klimatyzacji, kontrolując przepływ czynnika chłodniczego. Podczas gdy ich podstawowa funkcja - otwieranie i zamykanie przepływu czynnika chłodniczego - jest prosta, funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności systemu. Jak działa zawór elektromagnesu chłodnictwa? W dużych jednostkach chłodniczych sprężarki z wieloma cylindrowymi są podłączone do zaworów elektromagnesu i są aktywowane przy użyciu ciśnienia rozładowania sprężarki. Zadaniem zaworu elektromagnesu jest dostarczenie czynnika chłodniczego do wszystkich niezbędnych części cyklu chłodnictwa, w tym od sprężarki do skraplacza. Gdy chłodzenie nie jest wymagane, zawór elektromagnesu zamyka się, kierując czynnikiem chłodniczym do zaworu ssącego zamiast skraplacza. Jak rozmiar zastawki elektromagnesu chłodnictwa? Rozmiar zaworu elektromagnesu dla aplikacji chłodniczej wymaga pewnego przygotowania, aby zapewnić najlepsze wyniki. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, czy potrzebujesz zaworu elektromagnetycznego w bezpośrednim działaniu, czy obsługującym serwo. Jeśli zawór elektromagnesu nie zawiera ani tłoka, ani przepony, najprawdopodobniej jest to bezpośrednie działanie elektromagnesu. W takim przypadku możesz wybrać zawór elektromagnesu o mniejszej średnicy połączenia, od 6 mm do 10 mm. W dużych systemach chłodniczych zastawki elektromagnetyczne wspomagane serwo są pierwszym wyborem. Podobnie jak zawory elektromagnesu bezpośredniego, nie wymagają minimalnego spadku ciśnienia. Jednak rzeczywiste ciśnienie nie może spaść poniżej minimalnego spadku ciśnienia we wszystkich warunkach obciążenia częściowego, aby zapewnić, że zawór serwo działał skutecznie. Odpowiednie maksymalne ciśnienie robocze i maksymalna różnica ciśnienia roboczego zapewniają również niezawodną obsługę i dłuższą żywotność usług. Opcje dla Ciebie: Typ połączenia: SAE (Flare), ODF (lut), kołnierz; Rozmiar portu: 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '', 5/8 '', 3/4 '', 7/8 '', 1-1/8 '', 1-3/8 '', 1-5/8 '', 2-1/8 ''; Operacja: Direct Acting, Pilot Pilot Pilot, obsługiwany pilot tłokowy; Napięcia cewki: 24 V AC, 48V AC, 115 V AC, 220V-230V AC, 240 V AC, 380V-400V AC, 12V DC, 24 V DC. Zwykle zamknięte lub otwarte elektromagnety Najczęstszym rodzajem elektromagnesu jest normalnie zamknięty typ. Gdy cewka jest energetyzowana, zawór jest otwarty. Gdy jest de-energetyzowany, zawór jest zamknięty. W przypadku normalnie otwartego elektromagnesu, gdy cewka jest energetyzowana, zawór jest zamknięty; Gdy cewka jest de-energetyzowana, zawór jest otwarty. Więcej zaworów chłodniczych: Produkujemy również wiele innych akcesoriów do systemu chłodnictwa: Czterokierunkowy zawór odwracający Zawór ekspansji Zawór kulowy Zawór regulacyjny ciśnienia Sprawdź zawór Szklanka wzroku Cewka chłodnicza Armatura chłodnictwa ... ...
2025 05/22
-
Materiał przepony zaworu
Membrana jest kluczowym elementem tych zaworów i jest zwykle wykonany z elastycznego materiału, takiego jak plastik lub guma. Przy podejmowaniu decyzji, jakiego typu przepony należy zastosować, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: * Chemiczny charakter mediów * Temperatura mediów * Presja do użycia Tutaj wprowadzamy kilka wspólnych materiałów przepony i charakterystyki każdego materiału. Guma nitrylowa (NBR / BUNA-N) Gumka nitrylowa jest często określana jako NBR lub Buna-N. NBR jest prawdopodobnie najczęstszym materiałem uszczelniającym zastawkę elektromagnesu i wiele osób uważa, że jest to standardowy materiał dla płynów neutralnych. NBR jest również standardowym materiałem do ringów. NBR może wytrzymać temperatury robocze od -10 ° C do około 80 ° C w sposób ciągły i wyższy okresowo. NBR może bardzo dobrze przeciwstawiać się starzeniu się ciepła. NBR ma słabą odporność na światło słoneczne, ale bardzo dobry odporność na zużycie. Uszczelki NBR są odpowiednie dla większości mediów, takich jak woda, powietrze, paliwo, olej, gaz. EPDM guma EPDM oznacza gumę monomeru etylenowego propylenowego. Elektromagnesy Epdm elektromagnetyczne są idealne do gorącej wody i pary, ponieważ EPDM ma doskonałą odporność na ciepło. Temperatura robocza EPDM wynosi około -10 ° C do +140 ° C. EPDM nie nadaje się do większości olejków i paliw i jest najczęściej stosowany do zimnej wody, freonu, powietrza, pary, gorącej wody. Viton (FKM) Viton (FKM) jest znany z doskonałej odporności na ciepło i nadaje się do olejów, gapów palnych, paliw, rozpuszczalników. Zakres temperatur roboczy wynosi -10 ° C do + 150 ° C. Uszczelki FKM są najczęściej stosowane do gorącej wody, kwasów, alkaliów, olejów, węglowodorów, roztworów solnych. PTFE - PolyTetrafluoroetylen PTFE to politetrafluoroetylen. PTFE jest odporny na prawie wszystkie płyny. PTFE jest nieelastyczne, co ogranicza jego zastosowanie w niektórych aplikacjach. PTFE jest szczególnie odpowiednie dla mediów o bardzo wysokich temperaturach (zwykle do 230 ° C). Tabela 1: Kryteria wyboru membrany Tworzywo Temperatura Elastyczność Głoska bezdźwięczna Guma nitrylowa -10 do +80 ℃ Wysoki Woda, powietrze, paliwo, olej, gaz EPDM -10 do 140 ℃ Wysoki Zimna woda, Freon, powietrze, para, gorąca woda Viton (FKM) -10 do 150 ℃ Umiarkowany Gorąca woda, kwasy, alkalis, oleje, węglowodory, roztwory solne PTFE -180 do 150 ℃ Niski z powodu sztywności Silne kwasy, alkalis, rozpuszczalniki, zastosowania siły o wysokiej uszczelnienia Aby zwiększyć żywotność membrany, jako część konstrukcji membranowej wykorzystywana jest warstwa zaprojektowanego materiału tkaniny. Ta tkanina pozwala na doskonałą elastyczność projektowania. Tkaniny są wykonane z poliestru, nylonu i jedwabiu i są powszechnie stosowane w większości zastosowań, takich jak te narażone na wysokie temperatury lub tam, gdzie wymagana jest ekstremalna wytrzymałość. Zalety przepon wzmocnionych tkaninami: * Brak wycieków * Nie wymaga smarowania * Brak siły separacji * Brak tarcia * szeroki zakres ciśnienia * Wysoka wytrzymałość * Niski koszt * Prosta konstrukcja * wszechstronność DOTEC nie ponosi odpowiedzialności za powyższe informacje i jest tylko w celach informacyjnych.
2025 03/04
-
Solenoida
Co to jest solenoidy? Elektromurnik jest ruchomym metalowym elementem, często nazywanym tłokiem, znajdującym się wewnątrz cewki elektromagnesu, która jest wciągana do cewki, gdy prąd elektryczny przechodzi przez cewkę, zasadniczo działając jako ruchoma część, która przekształca energię elektryczną w ruch mechaniczny w ruchu mechanicznym w obrębie ruchu mechanicznego w ruchu mechanicznym w ruchu mechanicznym urządzenie elektromagnesu; Jest to część, która fizycznie porusza się z powodu pola magnetycznego generowanego przez cewkę. Zespół twornika jest szczelną częścią wewnętrznej zaworu elektromagnesu. Kluczowe punkty o solenioicznej zworcie: Funkcjonować: Funkcją elektromnotowania jest przekształcenie energii elektrycznej w ruch mechaniczny. Armatura jest ruchomą częścią rdzenia elektromagnesu, który porusza się w przód iw tył, aby otworzyć i zamykać zawory lub przełączniki. Gdy prąd przepływa przez cewkę elektromagnesu, tworzy pole magnetyczne, które ciągnie zworę w kierunku środka cewki, umożliwiając ruch liniowy. Jak to działa: Prąd elektryczny przechodzi przez drut owinięty wokół rdzenia. Prąd tworzy pole magnetyczne wokół rdzenia. Pole magnetyczne porusza zworę, która jest przymocowana do rdzenia. Motor do przodu i do tyłu otwiera lub zamyka zawory lub przełączniki. Gdy prąd się zatrzyma, sprężyna zwraca zworę do pierwotnej pozycji. Tworzywo: Armatura: zazwyczaj wykonana z materiału ferromagnetycznego, takiego jak żelazo, stal lub mosiądz, ponieważ musi być łatwo namagnesowane przez cewkę. Rdzeń: rdzeń wykonany jest z ułożonych metalowych płyt, aby zmniejszyć utratę energii. Wiosna: Sprężyna utrzymuje pozycję resetowania twornika. Aplikacja: Zdechowe romatury są stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak zawory elektromagnesu, gdzie kontrolują przepływ płynu poprzez otwarcie lub zamykanie zaworu po energii. Zastosowanie w zaworze: Zawór ogólny Zawór impulsowy Zawór chłodniczy Zawór samochodowy Zawór hydrauliczny ... ...
2025 01/11
-
Przepona zaworu impulsowego
Membrana jest bardzo ważnym dodatkiem w zaworze impulsowym i odgrywa głównie rolę uszczelniającą w zaworze impulsowym. Zawór przepony impulsowej musi kontrolować, blokować lub izolować kurz i inne substancje przez elastyczną przeponę. Otwarcie przepony: Po zwolnieniu powietrza uwięzionego na przeponach wygenerowana zostanie znaczna różnica ciśnienia. Ta różnica ciśnienia zmusza przeponę do nagle poruszania się, otwierając zawór i pozwalając, by powietrze przechodziło do czyszczenia. Różne środowiska są odpowiednie dla przepon różnych materiałów. Materiały przeponowe są klasyfikowane w następujący sposób: 1, Nbr 2, Hnbr 3, Nbr o niskiej temperaturze 4, Viton 5, EPDM 6, PTFE ..... Dysk uszczelniający ma również różne materiały. Nylon i PTFE to twarde pieczęcie. Czarna guma, witon i inne materiały to miękkie uszczelki. Wśród nich twarde uszczelki są bardziej zalecane niż miękkie uszczelki. Podwójne zawory przepony mają więcej zalet niż pojedyncze zawory przepony. Gdy elektromagneta jest zasilana, żelazny rdzeń w rękawie jest magnetyzowany i pokonuje siłę sprężyny do poruszania się w górę, rozładowując powietrze uwięzione na przepony zaworu na zewnątrz. Jednocześnie sprężone powietrze poniżej przepony nie może wzrosnąć powyżej przepony w krótkim czasie i przywrócić bilans ciśnieniowy. Z powodu nierównowagi ciśnienia przepona porusza się w górę, a zawór osiąga pozycję otwartą. W przypadku podwójnych zaworów elektromagnicznych zdarza się to dwa razy. Małe powietrze przepony na górze jest najpierw opróżnione. W tym przypadku mała przepona wyczerpuje powietrze na dużą przeponę. W ten sposób różnica ciśnienia jest generowana szybciej, a wpływ jest podwójnie poważny. Dotec wytwarza różnorodne przepony zaworu impulsowego: 1, przepona zaworu impulsowego typu Goyen 2, przepona zaworu impulsowego typu ASCO 3, przepona zaworu impulsowego typu SBFEC 4, przepona zaworu impulsowego typu turbo 5, przepona zaworu impulsowego typu Mecair 6, przepona zaworu impulsowego typu Joil 7, przepona zaworu impulsowego Norgren Buschjost 8, przepona zaworu impulsowego typu 9, przepona zaworu impulsowego typu Taeha 10, inna przepona zaworu impulsowego
2024 12/10
-
Cewka elektromagnesu
Podstawy technologii cewki elektromagnetycznej W tym artykule dogłębnym spojrzeniu na cewki elektromagnesu: Co to jest cewka elektromagnesu? Cewka elektromagnesu jest wspólnym elementem elektrycznym, który wykorzystuje drut szczelnie rany rdzenia zwykle wykonanego z metalu do utworzenia pola elektromagnetycznego. Gdy prąd przechodzi przez cewkę, powstałe pole elektromagnetyczne porusza żelazną zworę, pozwalając lub blokując płyn przed przechodzeniem przez elektrozawór. Elektromagnety są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak kontrolowanie przepływu płynu w układach hydraulicznych i pneumatycznych. Struktura cewki elektromagnesu Cewka: drut miedziany szczelnie ranna wokół ustalonego rdzenia. Sprężyna: Sprężyna ze stali nierdzewnej, która zwraca zworę do swojej normalnej pozycji, gdy cewka jest odłączona. Statyczny rdzeń żelazny: cylinder ferromagnetyczny Ruszalny żelazny rdzeń: część stałego rdzenia, która porusza się, gdy cewka jest energetyzowana, znana również jako tłon elektromagnesu. Can: Obudowa termoplastyczna dla ogólnych środowisk. Jak działa cewka elektromagnesu? Gdy prąd przepływa przez cewkę, generuje się pole magnetyczne. Siła pola magnetycznego jest proporcjonalna do prądu, liczby uzwojeń i magnetycznej przepuszczalności materiału ferromagnetycznego ustalonego rdzenia. Rdzeń działa jak obwód magnetyczny dla pola magnetycznego. Innymi słowy, rdzeń działa jak zamknięta ścieżka, która ogranicza pole magnetyczne. Pole magnetyczne tworzy siłę na twornika, która pociąga zworę w górę, ale rozciągając bok zworki w pobliżu stałego rdzenia z prętem popychającym powoduje, że pole magnetyczne pcha zworę w dół. Armatura pozostaje w tej pozycji, o ile jest obecne pole magnetyczne. Gdy pole magnetyczne rozprasza się, sprężyna zwraca zworę do pierwotnej pozycji. Wreszcie pierścień cieniowania zapewnia ścieżkę impedancji o niskiej impedancji dla kolca wysokiego napięcia, który jest generowany, gdy pole magnetyczne rozprasza się. Zmniejsza to wielkość i czas trwania skok napięcia, chroniąc w ten sposób obwód. Cewki elektromagnesu DC / AC: Istnieją zalety i wady stosowania elektromagnetów DC lub AC. Gdy siła magnetyczna przezwycięży siłę sprężyn, a twornik jest w pełni podniesiony, prąd przepływający przez cewkę można zmniejszyć, aby oszczędzać energię. Cewka elektromagnesu DC : prąd DC przepływający przez elektromagnes tworzy wystarczającą siłę magnetyczną, aby przezwyciężyć siłę sprężyn i podnieść zworę do cewki. Gdy cewka jest de-energetyzowana, sprężyna popycha zwłokę z powrotem na miejsce. DC jest wolniejsze, ponieważ DC zapewnia stały, niezmienny prąd, którego budowanie i zmniejszenie pola magnetycznego zajmuje dłużej. Cewka elektromagnesu AC : Cewki prądu przemiennego są bardziej skomplikowane, ponieważ przełącza biegunowość AC. Dwa razy na cykl prąd wynosi zero, co sprawia, że siła magnetyczna zerowa. Gdy siła sprężyna nieustannie spycha zwłokę, twornik wibruje i tworzy brzęczący dźwięk i obciąża komponenty. Aby zwalczyć to, cieniowanie miedzi wokół twornika przechowuje część energii magnetycznej, zmniejszając wibracje. Szybko zmienia kierunek prądu przemiennego, pozwalając mu szybciej i wydajniej dostosować pole magnetyczne, dzięki czemu cewki prądu przemiennego są bardziej energooszczędne. Zastosowania cewek elektromagnetycznych Istnieje wiele rodzajów cewek elektromagnesu. Cewki elektromagnesu wykonują różne zadania w dziedzinie kontroli i regulacji płynów w układach hydraulicznych. Jednym z głównych zastosowań cewki elektromagnesu jest zawory elektromagnesu. Zawory te dokładnie kontrolują przepływ płynów hydraulicznych poprzez aktywację lub dezaktywację cewki elektromagnesu. Przykłady typowych rodzajów zastosowań dla elektromagnesu obejmują: Zastosowania blokujące: pole magnetyczne przyciąga tłok wewnątrz elektromagnesu, powodując jego poruszanie się i zablokowanie mechanizmu na miejscu. Po wyłączeniu prądu sprężyna odsuwa tłok z powrotem, uwalniając zamek. Elektromagunki mogą być używane w różnych aplikacjach blokujących, w tym w automatycznych systemach blokujących drzwi, automatach, barierach dostępu i wielu innych urządzeniach bezpieczeństwa. Zastosowania motoryzacyjne: elektromagnety są używane w różnych zastosowaniach pojazdów, w tym przekładnie przekładni, silnikach początkowe, działających systemach wtrysku paliwa, drzwi blokujących i zaworach uruchamiających. Zastosowania medyczne: stosowane w zastosowaniach medycznych do kontrolowania przepływu płynów, regulacji zaworów w systemach gazowych medycznych, obsługi pomp i dozowników oraz kontroli ruchu sprzętu medycznego. Zastosowania przemysłowe: stosowane w zastosowaniach przemysłowych do kontrolowania zaworów, obsługi systemów pneumatycznych i hydraulicznych, ruchu sprzętu kontrolnego oraz w procesach automatyzacji, robotyki i produkcji. Zastosowania domowe: stosowane w domowych systemach hydraulicznych, w tym prysznice, zraszaczy, zmywarki, pralki i inne podkładki wysokociśnieniowe. Od wielu lat cewki elektromagnesu są integralną częścią systemu sprzężenia zwrotnego we współczesnych układach hydraulicznych i systemach zaworów pulsowych.
2024 11/13
-
Zawór elektromagnesu
Zawór elektromagnesu to elektrycznie kontrolowany zawór stosowany do kontrolowania przepływu płynów, takich jak woda, gaz lub olej. Jest to zawór, który wykorzystuje prąd elektryczny do otwarcia lub zamykania mechanizmu zaworu, dzięki czemu można go kontrolować zdalnie i automatycznie. Zawór elektromagnesu składa się z cewki, tłoka i siedzenia zaworu. Cewka jest elementem elektrycznym, który tworzy pole magnetyczne, gdy przechodzi przez niego prąd. Tłok jest ruchomą częścią wewnątrz cewki, która porusza się w górę i w dół w oparciu o pole magnetyczne utworzone przez cewkę elektromagnesu, otwierając lub zamykając otwór, przez który płynie medium. Siedzisko zaworu to otwór, przez który przechodzi tłok. W spoczynku zawór może być zwykle otwarty lub normalnie zamknięty. W stanie zwolnienia normalnie zamknięty zawór jest zamknięty, a normalnie otwarty zawór jest otwarty. Zwykle zamknięty zawór elektromagnesu jest bardzo odpowiedni do zastosowań, które wymagają zamknięcia zaworu przez długi czas, a normalnie otwarty zawór elektromagnesu jest bardzo odpowiedni do zastosowań, które wymagają otwarcia zaworu przez długi czas, co jest bardziej energooszczędne- wydajny. Zwykle zamknięte i normalnie otwarte Zawory elektromagnesu są dostępne w różnych projektach, materiałach budowlanych i funkcjach obwodów do stosowania w różnych zastosowaniach. Są one powszechnie stosowane w systemach uzdatniania wody, systemach nawadniania, motoryzacyjnej, przetwarzaniu żywności i wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Opcje: 1. Rozmiar portu: od 1/8 do 3 '', itp. 2. Połączenie: wątek, kołnierz, pchanie itp. 3. Materiał ciała: mosiądz, stal nierdzewna, stop aluminium, UPVC, CPVC, PTFE, PA, PP, POM itp. 4. Materiał uszczelniający: NBR, EPDM, FKM, FFKM, PTFE, PEEK, Silikon itp. 5. Medium robocze: woda, powietrze, para, gaz, ciecz, chemikalia, czynnik chłodniczy itp. 6. Funkcja: 2 sposób, 3 sposób lub wiele sposobów; normalnie zamknięte lub normalnie otwarte itp. 7. Napięcie: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC, inne napięcia mogą być dostosowane 8. Materiał korpusu: mosiężny zawór elektromagnesu, elektrozawór ze stali nierdzewnej, plastikowy zawór elektromagnesu itp.
2024 08/26
-
Części zaworów
Istnieje wiele części zastawki, w tym głównie cewka elektromagnesu, solennik, przepona zaworu itp. Każda z tych części odgrywa bardzo ważną rolę w zaworze, a rozsądna koordynacja między nimi sprawia, że zawór działa normalnie. Cewka elektromagnesu: Cewka elektromagnesu jest niezbędna w zastawce elektromagnesu. Generuje pole magnetyczne, gdy jest energetyzowane. Generując pole magnetyczne, kontrolują ruch skrzewości zaworu, regulując w ten sposób przepływ płynu w różnych układach. Armatura elektromagnesu: Pole magnetyczne generowane przez cewkę elektromagnesu działa na zworę i tłok, powodując, że zworność zaworu porusza się pod działaniem sprężyny powrotnej, kontrolując w ten sposób przepływ pożywki w zaworze. Uszczelki są wykonane z różnych materiałów, a wybór materiału uszczelniającego różni się w zależności od różnych czynników pracujących, ciśnienia i temperatury. Wspólne materiały uszczelniające obejmują: NBR, Viton, PTFE, EPDM, PEEK, RUBY, Krzem, HNBR itp. Przepona zaworów: Membrana jest wykonana z wysoce elastycznych materiałów polimerowych, a do blokowania, kontroli lub izolacji przepływu płynu stosuje się elastyczną przeponę. Jednak materiał i konstrukcja przepony ograniczają maksymalną temperaturę roboczą i ciśnienie zaworu. Wspólny materiał przepony obejmuje: NBR, Viton, TPFE, EPDM itp. Ponadto właściwości mechaniczne przepony ulegają degradacji z czasem i należy je regularnie wymieniać.
2024 08/26
-
Pneumatyczne elektromagnetyczne zastawkę
Pneumatyczne elektromagnetyczne zawór , znany również jako kierunkowy zawór sterujący, kierują lub zatrzymują przepływ mediów do sprzętu. Zazwyczaj są one stosowane w układach hydraulicznych lub pneumatycznych i są stosowane w połączeniu z cylindrami, filtrami i złączami rur powietrznych. Pneumatyczny elektromagnes zwykle przyjmuje przesuwną konstrukcję kolumny, która ma dobrą uszczelnienie i wrażliwą reakcję. Przesuwając ślizgową kolumnę tam iz powrotem w cylindrze, różne porty można podłączyć lub zamykać, aby osiągnąć kontrolę odwrócenia. Pneumatyczne zawory elektromagnesu mogą być normalnie zamknięte lub normalnie otwarte. Zgodnie z liczbą portów i stanów można je podzielić na zawory 2/2-drożne, 3/2-drożne, 5/2-drożne i 5/3. Na przykład zawór 5/2-kierunkowy ma 5 portów i dwa stany (otwarte/zamknięte). Zgodnie z liczbą cewki elektromagnesu można je również podzielić na jednorodzinę i podwójną głowę. Opcje: 1. Rozmiar portu: M5x0.8, 1/8 '', 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '' 2. Pozycja i droga nr: 5/3 Way, 5/2 Way, 4/2 Way, 3/2 Way, 2/2 Way 3. Napięcie: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC itp.
2024 08/06
-
O DOTEC
Ningbo Dotec Automation Co., Ltd. Specjalizuje się w produkcji i projektowaniu zaworów elektromagnesu, cewki elektromagnesu i solennika, zapewniając wysokiej jakości zautomatyzowane rozwiązania kontroli płynów dla klientów na całym świecie. Nasze usługi obejmują Europę, Amerykę Północną, Bliski Wschód, Azję Południowo -Wschodnią i inne regiony, obejmujące pneumatyczne urządzenia do automatyzacji, chłodzenie, kolekcjonerki kurzu, dozowniki żywności i napojów, nawadnianie rolnicze, drukowanie i farbowanie, urządzenia domowe, samochody, tekstylia i inne branże. Koncentrujemy się na potrzebach klientów i zapewniamy niestandardowe rozwiązania. Przed produkcją omawiamy punkty techniczne z klientami dogłębnie, aby zmniejszyć błędy i zaoszczędzić koszty. Nasz proces produkcji jest surowy, wykorzystując bardzo precyzyjne maszyny CNC i centra obróbki do kontrolowania wymiarów produktu i poprawy wydajności produkcji. Mamy szybką dostawę, niski MOQ, a każdy produkt zostanie ściśle przetestowany i sprawdzony przed wysyłką, aby zapewnić, że produkt jest wolny od wad. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom najlepszej usługi, szybkiej reakcji i zwiększaniu aplikacji kontroli płynów. Naszym celem jest ułatwienie klientom zakupu produktów, szybkiego ich odbierania i zapewnienia naszego najlepszych starań, aby zaspokoić potrzeby klientów.
2024 08/02
-
Elektromagniwa pulsowa
Zawór impulsowy jest zintegrowanym pilotażowym lub zdalnym pilotem zastawki elektromagnicznej przepony, która może się szybko otwierać i zamykać. Ten zawór elektromagnesu jest szeroko stosowany w różnych systemach zbierania pyłu w celu usuwania cząstek gromadzonych na powierzchni filtra, co może poprawić wydajność filtracji i przedłużyć żywotność obsługi filtra i odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu czystego powietrza i wydajności operacyjnej. Zazwyczaj zawory te składają się z korpusu zaworu, przepony i cewki elektromagnesu, które razem kontrolują przepływ i ciśnienie powietrza. Różne typy połączeń: 1. gwintowane zawory impulsowe 2. Zawory impulsowe z orzechów domowych 3. Zawory impulsowe z kołnierzami 4. Zawory impulsowe kolektora 5. Prosto przez zawory impulsowe 6. Pełne zawory impulsowe zanurzenia 7. Zawory impulsowe łączące kompresję 8. Zawory impulsowe kątowe proste 9. Stałe zawory impulsowe nakrętki Najpopularniejsza seria: 1. Zawór impulsowy typu Goyen 2. Zawór impulsowy typu ASCO 3. Zawór impulsowy typu SBFEC Zbierający pył to system używany do usuwania cząstek stałych zanieczyszczeń lub odzyskiwania cennych ciał stałych lub proszków z odpadów, przy użyciu technologii czyszczenia filtru odrzutowego. Zawiera głównie filtry toreb, filtry nabojowe, filtry koperty, filtry ceramiczne i spiekane filtry z włókna metalowego. System ten jest szeroko stosowany w cementu, cementu, farbie, detergencie, szkła, stali i innych branżach, używanych głównie do sakania z pyłu zgromadzonego w filtrach odrzutowych (kolekcjonerów pyłu worku) lub zapobiegania umocnianiu materiałów.
2024 07/25
Ładowanie ...
Całkowity 14 Aktualności
