Типы, преимущества и технология структурной обработки пластиковых электромагнитных клапанов
Пластиковые электромагнитные клапаны широко используются в отраслях, где перекачиваются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные среды, или специально используются в местах с опасностью возгорания благодаря своим превосходным преимуществам, таким как хорошая химическая и коррозионная стойкость, электроизоляция, огнестойкость, небольшой вес, высокая прочность, а также простота производства и обработки.
Преимущество пластиковых электромагнитных клапанов заключается в том, что после хлорирования ПВХ-смолы увеличивается нерегулярность молекулярных связей, увеличивается полярность, увеличивается растворимость смолы и повышается надежность в химической промышленности, тем самым улучшаются термостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, солестойкость, коррозионная стойкость к окислителям и т. д. пластикового электромагнитного клапана; применимая температура может достигать 110°C, а температура длительного использования составляет 95°C; поэтому пластиковый электромагнитный клапан является новым типом инженерного пластикового электромагнитного клапана с широкими перспективами применения.
Типы пластиковых электромагнитных клапанов:
Пластиковые электромагнитные клапаны делятся на: взрывозащищенные и невзрывозащищенные, а размеры соединений включают фланцы, склеивание, резьбу и т. д. Температура жидкости: ≤50°C, ≤180°C, а диаметр: DN1.2-Ду80. Резьбовой антикоррозионный электромагнитный клапан изготовлен из конструкционных пластиков ПВХ, ХПВХ, НПВХ, АБС или ПТФЭ. Уплотнительные детали подходят для бытовой воды, всех видов неочищенных сточных вод, дождевой воды, морской воды и всех видов кислотно-щелочных солевых растворов, органических растворителей и т. д. Жидкость отделена от металла для защиты от коррозии; нет уязвимой диафрагмы; нулевая утечка; большой расход; увеличенное пилотное отверстие предотвращает засорение твердыми примесями.
Технология структурной обработки пластиковых электромагнитных клапанов:
1. Коррозионная жидкость полностью отделена от металлических деталей (подвижного железного сердечника, пружины), то есть жидкость контактирует только с ХПВХ, ПТФЭ и уплотнительными деталями, что обеспечивает истинную коррозионную стойкость конструкции;
2. Встроенная уплотнительная конструкция обеспечивает более надежную герметизацию.
3. Диаметр пилотного отверстия чрезвычайно большой, а путь короткий и прямой, и он не так легко засоряется мелкими частицами, осажденными примесями или кристаллическими веществами в жидкости (например, осадком в воде, кристаллическими солями в рассоле и т. д.);
4. Уникальная конструкция изделия использует поршень вместо диафрагмы, благодаря чему срок службы пластикового электромагнитного клапана значительно увеличивается.
Рекомендация по продукту.
О нас.
Компания Шэньян HOlian Точность Инструмент Ко., ООО., основанная в 2017 году, специализируется на производстве аксессуаров для генераторов кислорода: миниатюрный электромагнитный клапан для портативного медицинского генератора кислорода, 4-ходовой 2-позиционный медицинский генератор кислорода, электромагнитный клапан для медицинского генератора кислорода объемом от 3 л до 10 л, узел регулятора давления для концентратора кислорода, узел понижения давления для концентратора кислорода, точечный расходомер кислородного концентратора, точечный расходомер медицинского концентратора кислорода, 5-литровый расходомер для концентратора кислорода, специальный пожаробезопасный клапан для концентратора кислорода, пожаробезопасный канюльный клапан, соединитель трубки подачи кислорода, первичный фильтр кислорода, медицинский фильтр, обратный клапан (материал ПА6), обратный клапан (материал АБС), аксессуары для генератора кислорода, головка бака с молекулярным ситом, аксессуары для концентратора кислорода, воздушные фильтры, аксессуары для концентратора кислорода, разъем НПТ1/8-∅8, кислород Аксессуары для концентратора, разъем НПТ1/8-∅10, аксессуары для концентратора кислорода, 3-ходовое сопло, аксессуары для концентратора кислорода, сопло 90°, изготовление пресс-форм и литье под давлением.