Système de contrôle de fluides Burkert Vanne solénoïde compacte

La création de circuits de contrôle de précision pour les applications fluidiques en atmosphères potentiellement explosives est désormais simplifiée. Bürkert, spécialiste du contrôle des fluides, lance une nouvelle électrovanne compacte certifiée ATEX/IECEx et DVGW EN 161 pour les applications gazeuses. Cette nouvelle version de son électrovanne à piston à action directe, fiable et performante, offre une gamme de connexions et de variantes adaptées à de nombreuses applications.
La vanne 2/2 voies type 7011 possède des orifices jusqu'à 2,4 mm de diamètre et la vanne 3/2 voies type 7012 des orifices jusqu'à 1,6 mm de diamètre. Ces deux modèles sont disponibles en versions normalement ouverte et normalement fermée. Grâce à la technologie de bobine AC08 qui optimise le rapport entre la boucle de fer et l'enroulement du solénoïde, cette nouvelle vanne bénéficie d'une conception compacte. Ainsi, la version standard, équipée d'une bobine de solénoïde encapsulée de 24,5 mm, est l'une des plus petites vannes antidéflagrantes disponibles, permettant la conception d'une armoire électrique plus compacte. De plus, la vanne solénoïde modèle 7011 est l'une des plus petites vannes à gaz du marché.
Fonctionnement rapide. L'avantage en termes d'encombrement est encore plus important lorsque plusieurs vannes sont utilisées en combinaison, grâce aux variantes de brides spécifiques à Bürkert, permettant un agencement compact sur plusieurs collecteurs. Le temps de commutation de la vanne modèle 7011 est de 8 à 15 millisecondes à l'ouverture et de 10 à 17 millisecondes à la fermeture. La vanne type 7012 présente un temps d'ouverture et de fermeture de 8 à 12 millisecondes.
Les performances du mécanisme, associées à une conception très robuste, garantissent un fonctionnement fiable et durable. Le corps de la vanne est fabriqué en laiton et en acier inoxydable, avec des joints FKM/EPDM et des joints toriques. L'indice de protection IP65 est assuré par des bouchons de câble et des connexions de câble ATEX/IECEx, rendant la vanne étanche à la poussière et aux jets d'eau.
Le bouchon et le tube central sont également soudés pour une résistance accrue à la pression et une étanchéité optimale. Grâce à cette mise à jour, la version gaz DVGW est disponible avec une pression de service maximale de 42 bars. Par ailleurs, l'électrovanne offre une fiabilité à des températures plus élevées, jusqu'à 75 °C en version standard, ou jusqu'à 55 °C en versions antidéflagrantes avec des plafonds supérieurs à 60 °C sur demande.
Grâce à sa conformité ATEX/IECEx, la vanne fonctionne en toute sécurité dans des environnements exigeants, tels que les convoyeurs pneumatiques. Elle peut également être utilisée dans les systèmes de ventilation, des mines de charbon aux usines et sucreries. Les électrovannes de type 7011/12 conviennent aussi aux applications présentant un risque d'explosion de gaz, comme l'extraction, le ravitaillement et le stockage de pétrole, ainsi que les installations à gaz. Leur niveau de protection les rend également adaptées à de nombreuses autres applications, des lignes de peinture industrielle aux distilleries de whisky.
Dans les applications gazières, ces vannes peuvent être utilisées pour réguler les brûleurs industriels, tels que les vannes de gaz pilote, ainsi que les réchauffeurs automatiques mobiles et stationnaires à usage industriel et commercial. L'installation est simple et rapide, la vanne peut être montée sur une bride ou un collecteur, et il existe une option de raccords rapides pour les connexions de tuyaux flexibles.
L'électrovanne est également destinée à être utilisée dans les applications de piles à combustible à hydrogène qui convertissent l'énergie électrochimique en électricité, de l'énergie verte aux applications mobiles. Bürkert propose des solutions complètes de piles à combustible, y compris le contrôle et le dosage du débit ; le dispositif de type 7011 peut être intégré comme vanne d'arrêt de sécurité très fiable pour les gaz combustibles.


Date de publication : 5 juillet 2022