Huafilter zajmuje się przeciwwybuchowymi zaworami elektromagnetycznymi marki Huade. Przeciwwybuchowy zawór elektromagnetyczny Huade serii WE6 posiada certyfikat CNEX. Jako dobrze znana marka w branży hydraulicznej, Huade ma bogate doświadczenie produkcyjne i zaawansowaną wytrzymałość techniczną. Wszystkie zawory hydrauliczne w wykonaniu przeciwwybuchowym objęte są rocznym okresem gwarancji. Klienci mogą korzystać z bezpłatnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancyjnym.
Elektromagnetyczny zawór kierunkowy w wykonaniu przeciwwybuchowym jest urządzeniem kontrolującym kierunek przepływu cieczy za pomocą siły elektromagnetycznej. Seria WE6 przeciwwybuchowa ma specjalną konstrukcję przeciwwybuchową, aby zapewnić, że nie będzie powodować iskier ani wysokich temperatur w środowiskach łatwopalnych i wybuchowych, unikając w ten sposób eksplozji. Ten przeciwwybuchowy zawór elektromagnetyczny służy głównie do kontrolowania kierunku przepływu płynów w układach hydraulicznych lub pneumatycznych w celu zaspokojenia potrzeb różnych warunków pracy.
Parametr produktu przeciwwybuchowego zaworu elektromagnetycznego WE6
Techndane iczne
Pozycja ustalająca
Fakultatywny
Zakres temperatury otoczenia (℃)
-30 do +50 (uszczelka NBR)
-20 do +50 (uszczelka FKM)
Waga
Pojedynczy elektromagnes (kg)
2.6
Podwójne cewki (kg)
4.3
Maks. ciśnienie robocze
Przyłącze P, A, B (bar)
350
Przyłącze T (bar)
210
gdy ciśnienie robocze przekracza dopuszczalną wartość, symbole suwaka A i B muszą tworzyć otwór T w celu opróżnienia
▶Przy wymianie cewki nie trzeba otwierać szczelnej komory
Aplikacja:
Przeciwwybuchowe elektromagnetyczne zawory kierunkowe są szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym. W przemyśle petrochemicznym stosuje się je głównie do kontroli kierunku przepływu mediów palnych i wybuchowych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny.
Przekrój i symbol przeciwwybuchowego zaworu elektromagnetycznego WE6
Zawór sterujący kierunkowy typu WE jest zaworem kierunkowym elektromagnesu przeciwwybuchowego służącym do sterowania uruchamianiem, zatrzymywaniem i kierunkiem przepływu płynu olejowego.
Zawory rozdzielające składają się z obudowy (1), jednego lub dwóch elektromagnesów (2), suwaka sterującego (3) i jednej lub dwóch sprężyn powrotnych (4).
W stanie beznapięciowym suwak sterujący (3) utrzymywany jest w położeniu neutralnym lub początkowym za pomocą sprężyn powrotnych (4) (z wyjątkiem suwaków impulsowych). Suwak sterujący (3) jest uruchamiany za pomocą elektromagnesów z mokrym kołkiem (2).
Aby zagwarantować zadowalające działanie, należy zadbać o to, aby komora ciśnieniowa elektromagnesu była wypełniona olejem.
Suwak sterujący (3) jest przesuwany do oczekiwanej pozycji za pomocą elektromagnesu (2) i popychacza (5), co zapewnia swobodny przepływ z P do A i B do T lub P do B i A do T.
Kiedy elektromagnes zabezpieczenia przeciwwybuchowego (2) jest wyłączony, element zaworu sterującego (3) zostaje przesunięty do pozycji wyjściowej za pomocą sprężyny powrotnej (4).
Typ 4WE6...61B/O.. (ograniczone do funkcji A, C i D).
Ten typ zawiera 2 pozycje przełączania i 2 rozdzielacze bez mechanizmu ustalającego, cewkę przeciwwybuchową.
Typ 4WE6...61B/0F... zawór impulsowy (ograniczone do funkcji A, C i D).
Zawiera 2 pozycje przełączania, 2 cewki przeciwwybuchowe i 1 zawór kierunkowy z mechanizmem ustalającym. 2 pozycje przełączania są ustalane oddzielnie, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego elektryzowania elektromagnesu zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
Przepustnica kasetowa
Przepustnica kasetowa jest konieczna, ponieważ rzeczywisty przepływ może być większy niż ograniczenia wydajności zaworu podczas procesu przełączania. Ta przepustnica kasetowa jest umieszczona w kanale P rozdzielacza.
Struktura przeciwwybuchowego zaworu elektromagnetycznego serii WE6
W przypadku zapytań dotyczących zaworów hydraulicznych, elektrozaworów kierunkowych, zaworów proporcjonalnych lub cennika, zostaw nam swój e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy