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Conseils

L’électrovanne est le dispositif parfait pour commander à distance un réseau de fluides : air, eau, gaz, fuel… Son domaine d’application est très large : bâtiment, industrie, traitement des eaux, etc. Pour trouver la vanne qu’il vous faut pour votre installation, rendez-vous sur Conrad, spécialiste en pneumatique et hydraulique et choisissez parmi de nombreux modèles hauts de gamme de vannes électriques à prix exclusif.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations utiles sur les électrovannes

  • Que sont les électrovannes ?

  • Comment fonctionnent les électrovannes ?

  • Où sont utilisés les électrovannes ?

  • Quels sont les électrovannes disponibles chez Conrad ?

  • FAQ - que faut-il observer lors des travaux sur et avec des électrovannes ?

 

Que sont les électrovannes ?

Vanne magnétique

Les électrovannes utilisent la force des électroaimants pour ouvrir ou fermer les vannes. Cela permet de contrôler le débit de milieux liquides et gazeux. Le milieu à contrôler est toujours séparé de la commande.


Par dérogation à l'utilisation de la force magnétique d'une bobine à courant continu, Conrad propose également dans cette catégorie des vannes où la commande est entraînée par des gaz ou des liquides.

Un autre type d'entraînement est réalisé avec des servomoteurs, de sorte que non seulement les États de la vanne peuvent être contrôlés « vers » et « vers », mais également un dosage du milieu contrôlé est possible.


Les vannes portent des désignations « voies » qui décrivent le nombre de voies de commande disponibles : « 2/2 » signifie « haut » ou « haut », comparable à un tiroir dans le cours d'eau. La sortie 3/2 offre une sortie alternative lorsque la première sortie est fermée.

 

Comment fonctionnent les électrovannes ?

Le principe de fonctionnement peut être partagé en quatre solutions techniques :

Principe de fonctionnement de l'électrovanne

Vannes à commande directe

L'électroaimant induit est directement relié à l'élément d'étanchéité. Lorsque l'électroaimant est éteint, un ressort de pression maintient la soupape fermée. Pour ouvrir la vanne, l'élément d'étanchéité doit être retiré du siège de la vanne uniquement par l'entraînement électromagnétique.

Vannes pilotées

Les vannes de ce type nécessitent une différence de pression de fonctionnement pour l'ouverture et la fermeture. La pression minimale est indiquée dans la fiche technique. L'entraînement ne remplit ici qu'une fonction pilote qui décharge l'élément d'étanchéité principal (membrane ou piston). La pression du support soulève le joint principal. Ainsi, les petits aimants peuvent contrôler des pressions élevées.

Vannes à commande forcée

Une combinaison de vannes commandées par commande directe et pilotée, permettant à l'entraînement d'ouvrir et de fermer la vanne même sans l'aide d'une pression différentielle.

Vannes commandées par pression

Les vannes de ce type sont commandées par une vanne pilote séparée et peuvent commander des températures élevées, de grandes pressions, des milieux sales ou agressifs avec un milieu de commande propre.

 

Où sont utilisés les électrovannes ?

Il n'existe pas de domaine technique dans lequel les vannes (magnétiques) ne sont pas utilisées. On peut citer ici les centrales électriques, les industries de production et de transformation du pétrole, de la chimie et du gaz, les systèmes de chauffage, de climatisation et d'échappement dans les véhicules, la gestion de l'eau et des eaux usées dans les wagons de chemin de fer, les technologies environnementales et les industries des boissons et des aliments.

 

Quels sont les électrovannes disponibles chez Conrad ?

Les électrovannes proposées peuvent être sélectionnées dans la boutique en ligne de Conrad selon différents critères. Il s'agit notamment de :

 

Boîtier :

Le matériau utilisé pour le boîtier par lequel le fluide à contrôler s'écoule a un impact important sur les températures possibles, la pression maximale possible et le type de support. Il peut être choisi entre l'acier inoxydable, le laiton, le PVC, le PVDF, le polyamide, le polysulfure de phénylène et le polypropylène.

Matériau d'étanchéité

Le joint assure une fermeture fiable entre le siège de soupape et l'élément de blocage. Le matériau utilisé dépend essentiellement du milieu à contrôler.

 

Les matériaux d'étanchéité en bref :

EPDM : caoutchouc éthylène-propylène-diène

Convient parfaitement pour l'eau chaude et la vapeur d'eau, les lessives de détergent, les algues de soude et de veau, les huiles et graisses de silicone, de nombreux acides dilués et produits chimiques. Non compatible avec tous les produits pétroliers.

FKM : caoutchouc fluoreur

Très haute résistance aux produits chimiques et aux températures, bonne résistance au vieillissement et à l'ozone et réaction au feu auto-extinguible. Ne résiste pas, entre autres, à l'eau chaude, à la vapeur d'eau, aux liquides de frein à base de glycol et à certains acides organiques.

FPM :

Désignation DIN/ISO pour FKM. FKM est le nom d'ASTM, une organisation internationale de normalisation (à l'origine American Society for Testing and Materials).

NBR : matériaux en caoutchouc

Joints à base de tissu en coton ou fibres synthétiques. Le tissu est imprégné de NBR, puis vulcanisé pour le joint. Grande résistance à l'usure, très bonnes propriétés de frottement et de glissement, bonne résistance aux basses températures ainsi qu'une grande résistance à la pression et à la forme.

PEEK : chaîne de polyéther

Plastique thermoplastique flexible avec une très bonne résistance chimique dans une plage de température de -100 à +300 °C. Résiste aux rayonnements (énergie nucléaire), aux lubrifiants minéraux, à l'essence, aux hydrocarbures, aux acides minéraux et organiques faibles, aux alcalis, à l'acétone, aux alcools, à l'eau chaude et à la vapeur d'eau.

PTFE : polytétrafluoroéthylène

Résistance aux produits chimiques presque universelle de -100 à +250 °C, très bonnes propriétés de glissement, résistance presque illimitée à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement. Convient pour presque tous les fluides hydrauliques et lubrifiants. Sans danger physiologique et donc adapté aux applications alimentaires, pharmaceutiques et médicales. Ce plastique n'est pas inflammable.

 

Mode d'action

Affiche uniquement les électrovannes fermées en position de repos.

Catégorie

L'élément de menu décrit l'exécution technique de la commande de vanne :

soupape
  • Vanne pneumatique à commande directe
  • Vanne à commande directe
  • Vanne à commande d'air
  • Vanne pneumatique à commande mécanique
  • Vanne commandée par servo

Pression de fonctionnement max./min.
De 0,2 à 100 bar maximum et de -1 minimum (dépression) à 0,5 bar.
Fonction max. / min. La température du support
peut être sélectionnée individuellement dans une plage totale de -40 à +180 degrés Celsius.

Fonction

Distingue les vannes 2/2 et 3/2 voies.

Raccordement

Montre tous les raccords à manchon dans les dimensions standard.

Tension de fonctionnement

Cette tension va de 12 V DC à 24 V AC/DC à 110 / 230 V AC. La tendance va à l'alimentation en faible tension.

Pointe moyenne

La possibilité de sélection la plus importante après des milieux agressifs, neutres ou légèrement sales, ainsi que des gaz (neutres) et des liquides neutres, propres et sales.

Particularités:

Affiche les possibilités de raccordement avec bride ou manchon.

 

 FAQ - que faut-il observer lors des travaux sur et avec des électrovannes ?

  • Ces vannes sont souvent utilisées dans le cadre de milieux dangereux - le respect des normes de santé et de sécurité au travail est une priorité absolue.
  • Avant de travailler sur des installations commandées par des vannes, le système doit être à l'abri de la pression avant le montage/démontage des raccords. Respectez également les consignes générales de sécurité pour la manipulation de la tension électrique.
  • Avant de commencer les travaux d'entretien et de réparation, protégez l'installation de toute remise en service involontaire. Un redémarrage contrôlé doit ensuite être garanti.
  • En cas de défaut, vérifiez que la vanne et toutes les connexions sont correctement installées et qu'il n'y a pas de dommages.
  • Si un aimant ne fonctionne pas, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou d'interruption de bobine ou que des salissures gênent la trajectoire de travail de l'aimant.
  • Respectez les consignes du fabricant lors de l'utilisation de joints sur les entrées et les sorties des soupapes.
  • Utilisez uniquement des outils adaptés et bien adaptés.
  • Utilisez les instructions d'utilisation et d'installation fournies et conservez-les en cas de réparation.