Burkert 6014 - Ringkolbenventil

Burkert Typ 6014 - Ringkolbenventil

Burkert 3/2-Wege-Plunger-Magnetventil (Typ 6014)

Abbildung 1: Burkert 3/2-Wege-Plunger-Magnetventil (Typ 6014)

Das Burkert-Ventil Typ 6014 ist ein direktwirkendes Ringkolbenventil. Das Kolbenführungsrohr und der Stopfen sind miteinander verschweißt; dies erhöht die Druckfestigkeit des Ventils und gewährleistet eine leckagefreie Konstruktion. Es sind verschiedene Kombinationen von Dichtungsmaterialien für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Die wichtigsten Merkmale des Ventils sind folgende

  • Das Ventil hat eine kompakte Bauweise mit Durchmessern bis zu DN 2,5.
  • Das Ventil ist mit einem verschraubten Spulensystem ausgestattet (sichere Befestigung einer Spule am Ventil, wodurch diese stabil bleibt und vor möglichen Schäden durch Vibrationen geschützt wird).
  • Der Banjo-Gewindeanschluss ermöglicht die direkte Montage auf Pneumatikventilen. Eine Banjo-Gewindeverbindung ist eine Flüssigkeitsverschraubung, die aus einem hohlen Bolzen mit einem Loch an der Seite und einer speziellen Hohlmutter besteht, die den Flüssigkeitsdurchfluss durch die Verschraubung ermöglicht, wenn sie mit einem anderen Bauteil verbunden ist. Sie wird häufig in pneumatischen und hydraulischen Systemen verwendet. Der hohle Bolzen ähnelt einem Banjo, was der Verbindung ihren Namen gibt.
  • Explosionsgeschützte Versionen sind verfügbar.
  • Die Ventile können effizient auf einem Verteiler angeordnet werden, um Platz zu sparen, was zu einer kompakten Konstruktion führt.
  • Energiesparendes Design mit "Kick and Drop"-Spulen für geringeren Stromverbrauch im Betrieb. Die "Kickspule" löst die Bewegung des Ventils mit einem Energieschub aus, verbraucht aber im Dauerbetrieb weniger Energie. Die "Fallspule" benötigt weniger Energie, um die Position des Kolbens nach der anfänglichen Bewegung beizubehalten, wodurch der Stromverbrauch reduziert wird.

Ist das Ventil Burkert Typ 6014 die richtige Wahl?

Das Ventil kann die richtige Wahl für eine Anwendung sein, wenn:

  • Das Ventil wird in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt
  • Es ist entscheidend, den Stromverbrauch während des Ventilbetriebs zu reduzieren
  • Die Anwendung erfordert enge Räume und hohe Drücke

Allgemeine technische Daten

Materialien

  • Siegel FKM (EPDM kann auf Anfrage entworfen werden)
  • Spule: Polyamid (Epoxy kann auf Anfrage entworfen werden)
  • Körper: Rostfreier Stahl 1.4305/303 oder Messing
  • Nenndurchmesser: DN 1.5-DN 2.5
  • Funktion der Schaltung: C, D und T (wird später besprochen)

Leistungsdaten

Die Einschaltdauer ist das Verhältnis zwischen der Zeit, in der das Ventil eingeschaltet werden kann, und der Gesamtzeit, in der es kontinuierlich betrieben werden kann, ohne zu überhitzen. Die Ventilbaugruppe kann ohne zeitliche Einschränkung im Dauerbetrieb bei 100 % Einschaltdauer betrieben werden. Der intermittierende Betrieb sollte jedoch nicht länger als 60 % eines 30-minütigen Zeitraums eingeschaltet sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine 5-Watt-Spule zu verwenden, falls dies für bestimmte Anwendungen erforderlich ist.

Betriebsmedium

Das Ventil ist mit neutralen Gasen und anderen Flüssigkeiten wie Stadtgas, Druckluft, Erdgas, Hydrauliköl, Wasser und Benzin kompatibel. Es ist auch für den Einsatz im technischen Vakuum geeignet.

Verbindung und Kommunikation

  • Hafenverbindungen:
    • G ⅛ und G ¼
    • NPT ⅛ und NPT ¼
    • Anschlussplatte, SFB (ein Bauteil, das eine Montagefläche und Durchflusswege für Ventilkomponenten bietet und eine Flüssigkeits- oder Gasregulierung innerhalb des Systems ermöglicht)
  • Elektrischer Anschluss: DIN EN 175 301-803 Form A für Gerätesteckdose Typ 2518

Zulassungen und Zertifizierungen

Das Ventil verfügt über ATEX- und IECEx-Zulassungen, die die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen gewährleisten.

Funktionen des Kreislaufs

Kreislauffunktion C (CF C)

Kreislauffunktion C

Abbildung 2: Kreislauffunktion C

Das Ventil arbeitet als direktwirkendes 3/2-Wege-Magnetventil in Ruhestellung geschlossen.

Kreislauffunktion D (CF D)

Kreislauffunktion D

Abbildung 3: Kreislauffunktion D

Das Ventil arbeitet als direktwirkendes 3/2-Wege-Magnetventil in normaler Öffnungsstellung.

Kreislauffunktion T (CF T)

Kreislauffunktion T

Abbildung 4: Kreislauffunktion T

Das Ventil ist ein direktwirkendes 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos geschlossen) mit einer optionalen Durchflussrichtung. Die interne Konstruktion des Ventils erlaubt den Flüssigkeitsdurchfluss in beide Richtungen, und der Installateur kann die gewünschte Ausrichtung während der Installation wählen, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen.

Elektrische Daten

Das Ventil ist für eine Stromversorgung von 24 Volt Gleichstrom (24 V DC) ausgelegt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird das Ventil mit einem zwischengeschalteten eigensicheren Gerät verwendet, das als schützendes Zwischenglied zwischen der 24-V-DC-Stromversorgung und dem Ventil fungiert.

Tabelle 1: Funktionswerte bei verschiedenen Temperaturen

Funktionswerte für Ventil Bei 20 𐩑C (68 𐩑F) At 55 𐩑C (131 𐩑F)
Minimaler Schaltstrom 30 mA 30 mA
Nennwiderstand Spule 310 Ohm 360 Ohm
Minimale Klemmenspannung 9.3 V 10.8 V

Tabelle 2: Maximal zulässige Werte für das Ventil

Ui (Eingangsspannung) 28 V
Ii (Eingangsstrom) 120 mA
Pi (Eingangsleistung) 1.1 W

Umgebungstemperatur

140 𐩑F at T6
167 𐩑F at T5

Installation (Verkabelung)

Es gibt drei Ventilinseln. Die Klemmen 1 und 2 sind mit der Stromversorgung verbunden, die Klemme 3 dient als Masse. Das Etikett auf der Spule gibt die Polarität der Spule an (Richtung des Stroms bei Erregung).

  • - Schalter ON +: Wenn der Schalter eingeschaltet wird, wird die Spule erregt und erzeugt ein Magnetfeld. In diesem Zustand sollte das Pluskabel an Klemme 2 und das Minuskabel an Klemme 1 des Ventils angeschlossen werden. Dadurch wird das Ventil aktiviert und die Flüssigkeit kann von einem Anschluss zum anderen fließen.
  • + Schalter OFF -: Die Spule wird stromlos, wenn der Schalter ausgeschaltet wird. In diesem Zustand sollte das Pluskabel an Klemme 1 und das Minuskabel an Klemme 2 des Ventils angeschlossen werden. Dadurch wird das Ventil deaktiviert, so dass der Durchfluss gestoppt oder durch einen anderen Anschluss geleitet werden kann.
Ventilinseln 1, 2 und 3 (Schutzleiteranschluss)

Abbildung 5: Ventilinseln 1, 2 und 3 (Schutzleiteranschluss)