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Um,
Válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão,
Válvula de pulso do removedor de poeira,
Válvula de pulso de pulverizaçãoDescrição da estrutura:
A válvula à prova de explosão é composta principalmente pelo corpo da válvula, isolamento enrolado, o corpo da válvula é feito de fundição de zinco e alumínio.
O enrolamento de isolamento da válvula à prova de explosão é um molde de bobina eletromagnética fundido em um todo independente com plástico de engenharia de alto desempenho. Os materiais de aquecimento têm estabilidade química, térmica e mecânica. A espessura da camada de vertimento e o espaço de vertimento do enrolamento de isolamento após a moldagem estão em conformidade com as disposições relevantes do GB3836.9.
A válvula à prova de explosão usa a estrutura de isolamento elétrico-gás, o desempenho de vedação da via do ar é confiável.
Dois.
Válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão,
Válvula de pulso do removedor de poeira,
Válvula de pulso de pulverizaçãoParâmetros técnicos principais:
Tensão nominal da válvula: AC220V / DC24V
b. potência nominal da válvula à prova de explosão: 16W / 30VA
c. sistema de trabalho da válvula à prova de explosão: sistema de pulso
Classe de proteção da válvula: IP65
Terceiro, válvula de pulso eletromagnética à prova de explosão, válvula de pulso de aspirador de poeira, ponto principal da válvula de pulso de pulverização
Ao realizar o projeto de válvulas de pulso eletromagnético e estruturas à prova de explosão, garanta o desempenho à prova de explosão a partir de condições críticas como a resistência da carcaça e os materiais que compõem os componentes da carcaça, o agente de aquecimento e a limitação da temperatura da superfície da carcaça.
Quando a válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão funciona normalmente, a temperatura da superfície da caixa não excede 130 ℃.
O comprimento de exposição do cabo de alimentação da válvula à prova de explosão não é inferior a 1m.
Quando a válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão é ligada em locais perigosos, o sistema de condução adequado deve ser usado para acessar caixas ou caixas com o mesmo nível de proteção contra explosão.
As partes da válvula de pulso eletromagnética à prova de explosão têm a marca Exmb II T4.
No circuito de válvula de pulso eletromagnética à prova de explosão, é necessário equipar componentes elétricos que podem alcançar sobrecarga, curto-circuito e proteção, como o fusor rápido de tubo de cerâmica, mas não deve usar fusor de tubo de vidro.
A válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão tem um grau de proteção IP65
Quatro, o princípio de trabalho da válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão:
A válvula de pulso eletromagnético à prova de explosão é composta por um dispositivo de controle pioneiro eletromagnético à prova de explosão, uma membrana e um corpo de válvula à prova de explosão, a área da cavidade posterior da membrana da válvula é maior que a área da cavidade anterior, sob a força da diferença de pressão, a membrana está na posição de fechamento. O controlador eletrônico entra o sinal elétrico, o dispositivo de controle pioneiro eletromagnético à prova de explosão recebe o sinal após a aspiração e o pilar, abre o orifício de descarga, o gás de pressão da cavidade posterior da membrana é rapidamente eliminado, o gás de pressão da cavidade frontal da membrana levanta a membrana, abre o canal, a válvula de pulso é pulverizada. O sinal de pulso elétrico desaparece, o dispositivo de controle pioneiro eletromagnético à prova de explosão é imediatamente reiniciado, a coluna dinâmica fecha o orifício de descarga, a pressão do gás na cavidade posterior da membrana e a força da mola fazem com que a membrana feche o canal e a válvula pare de soprar. O orificio de amortiguação na membrana, quando o primeiro pilar condutor é levantado, a descarga de pressão do gás desempenha o papel de fluxo de ar de amortiguação, quando o orificio de descarga é fechado, o gás de pressão é preenchido rapidamente para a cavidade traseira, para que a membrana feche o canal e pare de soprar.
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