Elettrovalvola compatta per sistema di controllo fluidi Burkert

Realizzare circuiti di controllo di precisione per applicazioni con fluidi in atmosfere potenzialmente esplosive è ora più semplice. Bürkert, azienda specializzata nel controllo del flusso, ha lanciato una nuova elettrovalvola compatta con certificazione ATEX/IECEx e DVGW EN 161 per l'utilizzo con gas. La nuova versione della sua affidabile e potente valvola a pistone ad azione diretta offre una gamma di connessioni e varianti adatte a numerose applicazioni.
La valvola a 2/2 vie tipo 7011 ha orifizi fino a 2,4 mm di diametro e la valvola a 3/2 vie tipo 7012 ha orifizi fino a 1,6 mm di diametro, entrambe disponibili in configurazione normalmente aperta e normalmente chiusa. La nuova valvola raggiunge un design compatto grazie alla tecnologia della bobina AC08 che ottimizza il rapporto tra la spira di ferro e l'avvolgimento del solenoide. Pertanto, la valvola in versione standard con bobina del solenoide incapsulata da 24,5 mm è una delle varianti antideflagranti più piccole disponibili, consentendo la progettazione di un quadro elettrico più compatto. Inoltre, il design della valvola a solenoide modello 7011 è uno dei più piccoli sul mercato delle valvole per gas.
Funzionamento rapido. Il vantaggio in termini di dimensioni è ancora maggiore quando si utilizzano più valvole in combinazione, grazie alle varianti di flangia specifiche di Bürkert, che consentono una disposizione salvaspazio delle valvole su più collettori. Le prestazioni del tempo di commutazione della valvola modello 7011 variano da 8 a 15 millisecondi per l'apertura e da 10 a 17 millisecondi per la chiusura. La valvola tipo 7012 ha un intervallo di tempo di apertura e chiusura da 8 a 12 millisecondi.
Le prestazioni di azionamento, unite a un design estremamente robusto, garantiscono un funzionamento affidabile e di lunga durata. Il corpo valvola è realizzato in ottone e acciaio inossidabile con guarnizioni e O-ring in FKM/EPDM. Il grado di protezione IP65 è ottenuto grazie a connettori per cavi e connessioni ATEX/IECEx, che rendono la valvola impermeabile a particelle di polvere e getti d'acqua.
Il tappo e il tubo centrale sono inoltre saldati insieme per una maggiore resistenza alla pressione e tenuta. Grazie all'aggiornamento del design, la variante a gas DVGW è disponibile con una pressione di esercizio massima di 42 bar. Allo stesso tempo, l'elettrovalvola offre affidabilità anche a temperature più elevate, fino a 75 °C nella versione standard, o fino a 55 °C nelle versioni antideflagranti con limiti superiori a 60 °C su richiesta.
Ampia gamma di applicazioni Grazie alla conformità ATEX/IECEx, la valvola funziona in sicurezza in ambienti difficili come i trasportatori pneumatici. La nuova valvola può essere utilizzata anche nella tecnologia di ventilazione, dalle miniere di carbone alle fabbriche e agli zuccherifici. Le elettrovalvole di tipo 7011/12 possono essere utilizzate anche in applicazioni con potenziale di esplosione di gas, come l'estrazione, il rifornimento e lo stoccaggio di oli minerali e gli impianti a gas. Il livello di protezione le rende adatte anche a molte applicazioni, dalle linee di verniciatura industriali alle distillerie di whisky.
Nelle applicazioni a gas, queste valvole possono essere utilizzate per regolare bruciatori industriali, come le valvole del gas pilota, nonché riscaldatori automatici mobili e fissi per uso industriale e commerciale. L'installazione è semplice e rapida, la valvola può essere montata su una flangia o un collettore ed è disponibile un'opzione con raccordi a innesto rapido per collegamenti con tubi flessibili.
L'elettrovalvola è destinata anche all'uso in applicazioni con celle a combustibile a idrogeno che convertono l'energia elettrochimica in elettricità, dalle energie rinnovabili alle applicazioni mobili. Bürkert offre soluzioni complete per celle a combustibile, inclusi il controllo del flusso e il dosaggio; il dispositivo tipo 7011 può essere integrato come valvola di intercettazione di sicurezza altamente affidabile per gas combustibili.


Data di pubblicazione: 05-07-2022