Om magnetventiler
Magnetventiler för vatten – vilken återförsäljare har det bästa urvalet?
Om du behöver magnetventiler för vatten är det avgörande att välja en leverantör med både ett brett sortiment och djupgående teknisk kunskap. Vi är en leverantör av magnetventiler för automation och erbjuder teknisk rådgivning och support.
Magnetventiler används för allt från automatisk styrning av vattenflöde i processanläggningar, tvättanläggningar och vattenreningssystem till hygieniska tillämpningar inom livsmedels- och industriinstallationer. Därför är det inte bara "största urvalet" som räknas – det är även kvalitet, dokumentation och rådgivning.
På Iversen Trading erbjuder vi ett brett utbud av magnetventiler för vatten, som täcker olika behov av tryck, temperatur, material och styrmetoder i industriella miljöer. Oavsett om du behöver magnetventiler för att styra vatten i processanläggningar, avloppsvatten, kylvatten eller hygieniska system, kan vi leverera lösningar som uppfyller kraven på både driftsäkerhet och efterlevnad.
Vi hjälper dig att hitta rätt magnetventil för din applikation – inte bara det största urvalet, utan också den bästa lösningen för uppgiften.
Vad är magnetventiler?
En magnetventil är en elektromekanisk anordning där en solenoid/spole använder en elektrisk ström för att skapa ett magnetfält, och därigenom styr en mekanism som reglerar öppningen av vätskeflödet i en ventil.
En elektrisk spole på en magnetventil består av en lindad elektrisk tråd, en sorts elektrisk spole och en massiv magnetisk fjäderbelastad cylinder gjord av järn. När primär likström passerar genom spolen fungerar spolen som en elektromagnet. Som ett resultat dras cylindern in i spolen. Syftet med spolen är att kunna fungera som en slags linjär mekanisk motor med kort rörelse, men med relativt hög effekt. Den drivs av el, hydraulik eller tryckluft.
Vilka magnetventiler finns det?
Det finns många varianter av magnetventiler. Vanlig magnetventilera kan ha många portar och öppningar. En 2-vägsventil har till exempel 2 portar. det betyder att om ventilen är öppen är de två portarna anslutna och vätskan kan rinna mellan portarna. Om magnetventilen å andra sidan är stängd, portarna är isolerade. Om ventilen är öppen när ingen ström tillförs spolen kallas ventilen normalt öppen (NO). På liknande sätt, om ventilen är stängd när det inte finns någon ström till ventilen, kallas magnetventilen normalt stängd (NC)
Det finns också 3-vägsventiler och mer komplicerade utföranden. En 3-vägsventil har 3 portar, vilket innebär att den ansluter en port till en av de andra två portarna. Det är vanligtvis en inloppsport och en utloppsport.
När ska en magnetventil användas?
När höga tryck och stora öppningar uppstår krävs höga krafter. För att generera dessa krafter kan det vara möjligt att införa en internt styrd magnetventil. I en sådan konstruktion används trycket för att generera de höga ventilkrafterna. En liten magnetventil styr hur trycket används.
I vissa magnetventiler verkar magneten/spolen direkt på huvudventilen. Andra använder en liten, komplett magnetventil, känd som en pilotventil, för att aktivera en större ventil. Medan den andra typen faktiskt är en magnetventil kombinerad med en pneumatiskt aktiverad ventil, säljs de och förpackas som en enda enhet som kallas en magnetventil.
Pilotventiler kräver mycket mindre strömstyrka, men är märkbart långsammare. Pilotventiler behöver vanligtvis full effekt för att öppna och förbli öppen, där en direktverkande magnetventil bara behöver full effekt under en kort period för att öppna den och endast svag ström för att hålla den.
Hur fungerar en magnetventil?
En magnetventil har två huvuddelar: spolen och ventilen. Magnetventilen omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi, som i sin tur mekaniskt öppnar eller stänger ventilen. En direktverkande ventil har endast en liten flödeskrets.
Magnetventiler kan använda metalltätningar eller gummitätningar, och de kan ha elektriska gränssnitt för att möjliggöra enkel kontroll. En fjäder kan användas för att hålla ventilen öppen (NO) eller stängd (NC) medan ventilen inte är aktiverad. När membranet stänger ventilen minskar trycket på utloppssidan och det högre trycket på inloppet håller ventilen ännu tätare stängd. Fjädern är således irrelevant för att hålla ventilen stängd. När magneten återigen deaktiveras och passagen stängs igen, har fjädern mycket liten kraft att trycka tillbaka membranet och huvudventilen stängs. I praktiken finns det ofta ingen separat fjäder. Membranet är gjutet så att det fungerar som sin egen fjäder och det föredrar att vara i sluten form.
Magnetventiler är beroende av tryckskillnaden mellan inlopp och utlopp, eftersom trycket vid inloppet alltid måste vara större än trycket vid utloppet för att de ska fungera. Om trycket vid utloppet av någon anledning stiger över inloppet, öppnas magnetventilen oavsett spolens och pilotventilens tillstånd.