Válvula eletromagnética – Precise Water Flow Control, Aumentando a Irrigação Eficiência

Nosso Válvula eletromagnética É uma válvula do tipo diafragma operada hidraulicamente, que controla o fluxo de água abrindo ou fechando a válvula através de sinais elétricos. A válvula eletromagnética tem o regulamento preciso da pressão e a ação responsiva, instalados tipicamente no ramo ou nas tubulações principais. Pode ser controlado remotamente, em conjunto com sensores e temporizadores, para obter irrigação precisa e reduzir a intervenção manual.

As válvulas eletromagnéticas são amplamente utilizadas em sistemas de irrigação controlados por computador, estações redutoras de pressão, sistemas com variações significativas da pressão da água, sistemas de irrigação que economizam energia, tubulações distantes ou em altitudes mais altas, tubulações com queda significativa de irrigação e redes de distribuição de água.

 A black electromagnetic valve
Características
  • Longa vida útil-A. A válvula plástica encontra padrões do projeto da industrial-categoria, altamente durável, resistente à corrosão química e à cavitação, sem os parafusos internos ou as porcas.
  • Diafragma durável e válvula núcleo-A. Diafragma flexível integrado e núcleo da válvula piloto, a válvula requer baixa pressão para abrir e acionar, evitando efetivamente a corrosão e a deformação do diafragma.
  • Controle automatizado-A. A válvula eletromagnética pode ser conectada a controladores e sensores para obter controle automático de irrigação, adequado para gerenciamento de precisão em larga escala e multizona.
  • Resposta rápida-A. A válvula eletromagnética pode responder rapidamente aos sinais elétricos em pouco tempo, completando as ações de abertura e fechamento para garantir a eficiência do sistema de irrigação.
  • Boa vedação desempenho-A. Como os sistemas de irrigação geralmente estão em ambientes de alta umidade, o projeto de vedação da válvula eletromagnética pode efetivamente evitar vazamentos de água e melhorar a confiabilidade do sistema.
Princípio funcionamento

A válvula eletromagnética consiste principalmente em um corpo de válvula (escudo resistente à corrosão para proteger componentes da erosão), uma bobina do solenoide (recebe sinais bondes para controlar a abertura e o closing da válvula, pode manualmente ser aberto ou fechado), um diafragma (o diafragma flexível move-se sob a pressão), e uma mola (empurra o diafragma para se mover).

Estado energizado: Quando a válvula eletromagnética recebe um sinal elétrico, a bobina eletromagnética gera uma força eletromagnética, empurrando o núcleo da válvula para se mover e a cabeça eletromagnética se abre. A pressão do sistema [1] passa através da cabeça eletromagnética aberta [3] e entra na câmara de controle [2], onde a pressão da água pressiona o conjunto central da válvula de diafragma [4], fechando o canal de fluxo de água.

Estado desenergizado: Quando a válvula eletromagnética é desenergizada, a bobina eletromagnética para de funcionar, a cabeça eletromagnética fecha, a pressão na câmara de controle [2] diminui e a mola redefine o conjunto do núcleo da válvula do diafragma [4], abrindo o canal de fluxo de água.

Diagram of the working principle of an electromagnetic valve
Perda cabeça
Electromagnetic valve head loss chart
Especificações
Dimensional diagrams of two electromagnetic valves
Tabela 1: Pressão Compensação Dripper Especificações
Cor Caudal
L/h
Pressão
Quilograma
Peso
G
Materiais
Amarelo 2 0,5–3,5 3,6 PP
Preto 4 0,5–3,5 3,6 PP
Azul 8 0,5–3,5 3,6 PP
Tabela 2: Válvula eletromagnética Parâmetros técnicos
Modelo Especificações Método Conexão Voltagem do solenóide
(V)
Caudal máximo
(M3/H)
Pressão operacional
(Barra)
Peso
(Quilogramas)
SV-1 1,5 "x 1,5" PSB/TNP DC24V / AC24V / DC12V (pulso) 15 0,35–10 1,56
SV-2 2 "x 2" BSP/TNP/VIC DC24V / AC24V / DC12V (pulso) 25 0,35–10 1,96
SV-3 3 "x 3" BSP / NPT / Flange / VIC DC24V / AC24V / DC12V (pulso) 50 0,35–10 2,04 (com flange 3,42)
SV-4 4 "x 4" Flange DC24V / AC24V / DC12V (pulso) 100 0,35–10 6
SV-5 6 "x 6" Flange DC24V / AC24V / DC12V (pulso) 150 0,35–10 11,8