Estoque agora, pague os 80% restantes depois. Entrada de 20% até 30 de setembro.Vamos fazer compras

Válvula Solenoide Pulsante de Controle de Ar RCA3D2 RCA3D1 RCA5D2 Válvula Solenoide de Remoção de Poeira G1/4 G1/8

110 dias
Mín. R$ 15.480 (120 un.)
Fornecedor 4.5

Variantes

Coil K330
Coil k331
Coil k336

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (localização do canal)
Two-way type
Mídia aplicável
Air
Direção do fluxo
One way
Uso
Commutation
Temperatura de operação
80
Especificações e modelos
Pulse valve, Coil K330, Coil K331, Coil K336, RCA5D2
Modo de acionamento
Electronics
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (localização do canal)
Two-way type
Mídia aplicável
Air
Direção do fluxo
One way
Uso
Commutation
Temperatura de operação
80
Especificações e modelos
Pulse valve, Coil K330, Coil K331, Coil K336, RCA5D2
Modo de acionamento
Electronics
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (localização do canal)
Two-way type
Mídia aplicável
Air
Direção do fluxo
One way
Uso
Commutation
Temperatura de operação
80
Especificações e modelos
Pulse valve, Coil K330, Coil K331, Coil K336, RCA5D2
Modo de acionamento
Electronics
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

TB15_iOZkL0gK0jSZFAq6AA9pXa_副本















TB1OcWMZkY2gK0jSZFgq6A5OFXa_副本

TB1jbO1kdTfau8jSZFwq6x1mVXa_副本

TB1cWK2pP39YK4jSZPcq6xrUFXa_副本

O1CN01xIHyAM1BwAEvCl0do_!!9-0-



HTB1p2tEX1H2gK0jSZJnq6yT1FXa3_






O1CN01LJBBRh2271gNmlkGr_!!1859
O1CN01YqQy6K2271gPEPXh7_!!1859
O1CN01Tyjgzc2271gSAkmdL_!!1859
O1CN01xROolr2DKGnoftRm8_!!2201
O1CN01tR1O4i2DKGnl1pMd0_!!2201
O1CN01TfcmCZ2DKGnd2XsxT_!!2201
O1CN01SEwFii2DKGnn5obZS_!!2201
O1CN01nIAoby2DKGnlPsV5O_!!2201
O1CN01kNkOiT2DKGnpjBvQn_!!2201
O1CN01bjNEGp2DKGnikmyGj_!!2201
额_副本

A53D4A0545B1835B8AD1F1A8F95888

EA12B350D0A0063A40E3B68CEAF828

3A00809261DEE727585104D3F06F1B

O1CN01vjWYPe1dvWtM8x9MF_!!6000

EEFF1DBC66A06D8B0CC857B3D04760


















Válvulas de pulso são usadas principalmente na indústria de remoção de poeira (também conhecidas como válvulas de exaustão de pó). Elas são controladas por válvulas piloto, como as eletromagnéticas ou pneumáticas, e podem gerar um diafragma de válvula de pulso a partir de uma fonte de gás de alta pressão durante a abertura e o fechamento. Elas também são comumente referidas como válvulas de pulso eletromagnéticas ou válvulas de pulso controladas a ar.



A válvula de pulso eletromagnética (também chamada de válvula de diafragma) é o "interruptor" de ar comprimido do sistema de limpeza e sopro de pó do coletor de pó de saco de pulso. Sob o controle do sinal de saída do controlador de pulso, ele sopra pó para os sacos de filtro fileira por fileira (câmara) para manter a resistência do coletor de pó dentro da faixa definida, de modo a garantir a capacidade de processamento do coletor de pó e a eficiência da coleta de pó.
A válvula de pulso tipo Z é uma válvula de ângulo reto, com um ângulo incluído de 90° entre sua entrada e saída. É adequada para instalação e conexão entre o reservatório de ar e o tubo de sopro. O fluxo de ar é suave e pode fornecer o pulso de ar de remoção de poeira necessário.
A válvula de pulso tipo Y é uma válvula submersa (também conhecida como válvula embutida). Ela é instalada diretamente no reservatório de ar e possui excelentes características de fluxo. A perda de pressão é reduzida, tornando-a adequada para condições de trabalho com menor pressão da fonte de ar.
A válvula de pulso em T é uma válvula de passagem direta, com um ângulo de 180° entre sua entrada e saída (as linhas de entrada e saída estão em linha reta). Sua entrada é conectada ao reservatório de ar, e sua saída é conectada ao tubo de sopro. O fluxo de ar é suave e pode fornecer o pulso de ar de remoção de poeira necessário.

princípio de trabalho
O diafragma divide a válvula de pulso eletromagnético em duas câmaras de ar, frontal e traseira. Quando o ar comprimido é conectado, o ar comprimido entra na câmara de ar traseira através do orifício do acelerador. Neste momento, a pressão na câmara de ar traseira pressiona o diafragma contra a porta de saída da válvula, e a válvula de pulso eletromagnético está no estado "fechado".
O sinal elétrico do controlador de pulso move a armadura solenoide da válvula de pulso, abrindo o orifício de ventilação da câmara de ar traseira, fazendo com que a câmara de ar traseira perca pressão. O diafragma se move para trás, e o ar comprimido é pulverizado para fora através da saída da válvula. O pulso está no estado "aberto".
O sinal elétrico do controlador de pulso desaparece, a armadura da válvula de pulso eletromagnética retorna à posição inicial, o orifício de ventilação da câmara traseira se fecha, a pressão na câmara traseira aumenta, fazendo com que o diafragma pressione firmemente contra a saída da válvula, e a válvula de pulso eletromagnética fica novamente no estado "fechado".

método de instalação
A extremidade de entrada (IN) da válvula de pulso é conectada ao tubo metálico do reservatório de ar, e sua extremidade de saída é conectada ao tubo de sopro do coletor de pó. Fita de matéria-prima é usada para apertar e vedar as roscas de conexão.

Problemas Comuns e Soluções para Válvulas de Pulso:

O princípio de funcionamento da válvula solenóide é que há uma cavidade fechada na válvula solenóide, e os furos passantes são abertos em diferentes posições. Cada furo leva a diferentes tubos de óleo. Há uma válvula no meio da cavidade, e dois eletroímãs estão em ambos os lados. O corpo da válvula será atraído para o lado onde a bobina magnética é energizada. Ao controlar o movimento do corpo da válvula, diferentes furos de drenagem de óleo são bloqueados ou vazados, e o furo de entrada de óleo está sempre aberto, e o óleo hidráulico entrará em diferentes tubos de drenagem de óleo, e então a pressão do óleo empurrará o pistão do aço de óleo, e o pistão acionará a haste do pistão, e a haste do pistão acionará o dispositivo mecânico para se mover. Desta forma, o movimento mecânico é controlado pelo controle da corrente do eletroímã.
Válvula solenóide de ação direta:
Princípio: Quando a energia é ligada, a bobina solenóide gera força eletromagnética para levantar o membro de fechamento da sede da válvula e a válvula abre; quando a energia é desligada, a força eletromagnética desaparece e a mola pressiona o membro de fechamento contra a sede da válvula e a válvula fecha.
Características: Pode funcionar normalmente sob vácuo, pressão negativa e pressão zero, mas o diâmetro geralmente não excede 25 mm.
Válvula solenóide distribuída de ação direta:
Princípio: É um princípio que combina ação direta e tipo piloto. Quando não há diferença de pressão entre a entrada e a saída, após a energia ser ligada, a força eletromagnética levanta diretamente a pequena válvula piloto e o membro de fechamento da válvula principal para cima, por sua vez, e a válvula abre. Quando a entrada e a saída atingem a diferença de pressão inicial, após a energia ser ligada, a força eletromagnética pilota a pequena válvula, a pressão na câmara inferior da válvula principal sobe e a pressão na câmara superior cai, usando assim a diferença de pressão para empurrar a válvula principal para cima; quando a energia é desligada, a válvula piloto usa a força da mola ou a pressão média para empurrar o membro de fechamento para baixo para fechar a válvula.
Características: Pode operar a pressão diferencial zero ou sob vácuo e alta pressão, mas requer potência significativa e instalação horizontal.

Precauções da válvula solenóide:
1. Ao instalar a válvula solenóide, observe que a seta no corpo da válvula deve ser consistente com a direção do fluxo do meio. Não instale em locais com gotejamento direto ou respingos de água. A válvula solenóide deve ser instalada verticalmente para cima.
2. A válvula solenóide deve garantir a operação normal dentro da faixa de flutuação da tensão da fonte de alimentação de 15% a 10% da tensão nominal.
3. Após a instalação da válvula solenóide, não deve haver diferença de pressão reversa na tubulação. E precisa ser ligado várias vezes para torná-lo adequado à temperatura antes de poder ser oficialmente colocado em uso.
4. Limpe a tubulação antes de instalar a válvula solenóide. O meio passado deve estar livre de impurezas. Instale um filtro antes da válvula.
5. Quando a válvula solenóide falhar ou for limpa, um dispositivo de derivação deverá ser instalado para garantir que o sistema continue a operar.


Total