FSA Motorkugelhahn Körper Edelstahl 304 1/2" 3-Wege PN 40
Produktmerkmale
- Großer Durchfluss
- Robuste Bauweise
- Schließt zuverlässig
- Einfache Installation
- Qualitativ hochwertiges Material
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- Artikel-Nr.: BE-1_2-X-3W
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Technische Daten
FSA Motorkugelhahn Körper Edelstahl 304 1/2" 3-Wege PN 40
Maße
73,0 mm
59,0 mm
55,0 mm
18,6 mm
Bohrungsdurchmesser
12,0 mm
Temperatur
-30° bis 120° C
Gewinde
G-Gewinde
Druck
10,0 bar
Kv-Wert / Cv-Wert
3,94 / 4,60
Gewicht
422 g
Dichtung
EPDM
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Stromverbrauch beim Motorkugelhahn?
Der Antrieb verbraucht kaum Strom, da er nur beim öffnen und schließen des Motorkugelhahns Strom verbraucht.
Gibt es eine ideale Einbaulage?
Die Einbaulage des Motorkugelhahns ist beliebig, bei seitlichen Einbau sollte darauf geachtet werden, dass der Antrieb mit Kabel nach unten hängend montiert wird und nicht oben abknickt.
Kann ich den Motorkugelhahn als Sicherheitsventil einsetzen?
Da der Motorkugelhahn zum Schalten stets Spannung benötigt, kann er nicht bei einem Stromausfall als Sicherheitsventil verwendet werden.
Was ist ein Kugelhahn?
Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, das den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases mithilfe einer drehbaren Kugel mit einer Bohrung steuert. Sie können mit einem Handgriff bedient werden oder mit einem elektrischen oder pneumatischen Antrieb automatisiert werden.
Die Grundlagen
Funktion eines Motorkugelhahns
Ein elektrischer Motorkugelhahn funktioniert prinzipiell genau, wie ein von Hand betätigter Kugelhahn. Eine Kugel im Inneren des Gehäuses wird um 90° gedreht und dadurch der Durchfluss freigegeben, blockiert oder umgeleitet. Der Antrieb selbst verfügt über interne Endlagenschalter, sodass immer nur um 90° geschalten wird und der Motor stoppt. Vorteil der Motorkugelhähne ist der sehr geringe Stromverbrauch, da nur das Schalten um 90° für 7 – 90 Sekunden elektrisch erfolgt, die Position wird von selbst gehalten.
Anwendungsgebiete
Der Motorkugelhahn im Profil
Die Motorkugelhähne sind überall dort einsetzbar, wo auch Kugelhähne eingesetzt werden können. Der recht große Öffnungsquerschnitt lässt einen hohen Durchfluss ohne großen Druckabfall zu und gegenüber Partikeln ist die Anfälligkeit gering, sofern diese nicht zu groß werden. Der Stromverbrauch ist sehr gering und im geschalteten Zustand wird gar kein Strom verbraucht. Damit sind die Motorkugelhähne überall dort ideal geeignet, wo die Schaltgeschwindigkeit nicht kritisch ist, und beide Zustände (geschaltet und nicht geschaltet) über längere Zeiträume vorkommen können.
Unsere Motorkugelhähne sind für mindestens 20.000 Schaltzyklen (auf und zu) ausgelegt, wobei der Antrieb jederzeit leicht getauscht werden und der Kugelhahn im Notfall – wie bei einem Stromausfall – von Hand betätigt werden kann. Ob der Kugelhahn im betätigten Zustand auf oder zu schaltet, kann individuell festgelegt werden indem der Antrieb einfach um 90° gedreht montiert wird.
Manueller (Not-) Betrieb
Unsere Motorkugelhähne mit einer Größe über einem Zoll (1.1/4“ bis 2“) sind standardmäßig mit Antrieben inkl. Notbetätigung ausgestattet.
Um den Kugelhahn zu schalten, muss der Entriegelungsschalter (1) heruntergedrückt werden. Anschließend kann der Motorkugelhahn mithilfe des Hebels (2) in die entsprechende Stellung bewegt werden (Offen/geschlossen).
Dieser Mechanismus darf nur genutzt werden, wenn der Antrieb gerade nicht mit dem Strom verbunden ist und elektrisch nicht geschalten wird.
FSA Motorkugelhahn
... großer Durchfluss kaum Stromverbrauch und zuverlässige Dichtigkeit.
Motorkugelhähne in Messing
In allen Bereichen der Bewässerung können Sie unsere Motorkugelhähne in Messing einsetzen. Gegenüber besonderen Flüssigkeiten wie Heizöl, Pflanzenmittel oder Kühlmittel hält das Material stand.
Motorkugelhähne in Edelstahl 304 & 316
Unsere Motorkugelhähne in der Edelstahlvariante sind deutliche robuster und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Die Motorkugelhähne können Sie z.B. im Maschinenbau, Poolbau oder im Schiffsbau verwenden. Natürlich können Sie die Motorkugelhähne in der Edelstahlvariante auch dort einsetzen wo Messing angewendet werden kann.
Motorkugelhähne mit Milchgewinde
Unsere Motorkugelhähne mit der speziellen Verschraubung Milchgewinde sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie vorgesehen.
Eine Vielzahl an Steuerkopfvarianten
Neben dem klassischen, einfach zu steuernden Motorkugelhahn führen wir besondere, gezielt entwickelte Varianten für bestimmte Einsatzzwecke. Sie möchten mehr darüber wissen dann klicken Sie hier.
Zuverlässige Dichtigkeit
Die EPDM O-Ringe im Inneren des Motorkugelhahns dichten den Kugelhahn Körper perfekt ab. Sodass unser Motorkugelhahn Ihnen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten bietet.
Magnetventil vs. Kugelhahn
Es gibt bestimmte Faktoren, die für oder gegen den Einsatz eines Magnetventils und elektrischen Kugelhahns sprechen. Um das Thema übersichtlich zu gestalten, finden Sie im oberen Bereich die Kriterien für Magnetventile und die Ausschlusskriterien. Im nächsten Abschnitt dann die Kriterien für und gegen elektrische Kugelhähne.
Pro Magnetventil
- häufige Schaltzyklen: Magnetventil >500.000, Kugelhahn > 20.000
- schnelles Schalten: Magnetventil 10 Sekunden
- benötigt wenig Platz
Ausschlusskriterien für Magnetventile
Wenn eines dieser Kriterien bei Ihnen kritisch ist, sollten sie keine Magnetventile verwenden und lieber auf elektrische Kugelhähne ausweichen:
- Partikel im Medium: Schmutz, Sand, Äste, ... können sich zwischen Membrane und Sitz setzen und sorgen dafür, dass das Ventil nicht mehr ausreichend dicht schließt. Daher bitte immer einen Filter davor verbauen, wenn Partikel zu befürchten sind.
- 3-Wege-Umschalt-Ventile: Wenn Sie eine Umschaltung (3-Wege-Ventil) benötigen, sollten Sie 3-Wege-Kugelhähne verwenden. Alternativ können Sie 2 Magnetventile mit einem T-Stück so verbauen, dass Sie ein 3-Wege-Ventil simulieren
- Lange Einschaltdauern: Der Kopf des Magnetventils benötigt während der kompletten Betätigung Strom. Da die Leistung zum Öffnen aber nur kurz benötigt wird, wird diese anschließend in Form von Wärme frei. Das Resultat: Der Kopf wird sehr warm (bis zu 70°C) und benötigt die komplette Zeit Strom. Wenn Sie also ein Ventil benötigen, dass nur selten schaltet und dann lange in der Stellung bleibt, sollten Sie den Kugelhahn wählen.
- Druckhaltung in beiden Richtungen: Magnetventile halten Differenzdruck nur in Flussrichtung. Entsteht ein Gegendruck, der höher, als der Eingangsdruck ist (z.B. nach dem Befüllen eines Behälters), drückt dieser das Magnetventil wieder auf. Der Kugelhahn hingegen ist nach Betätigung in beiden Richtungen dicht.
- Unterdruck: Bei Unterdruck (Saugen auf der Ausgangsseite) wird die Funktion schwer vorhersagbar. Besonders bei NO-Magnetventilen kann es durchaus passieren, dass ein Unterdruck auf der Ausgangsseite die Membrane nach unten zieht und das Ventil unbeabsichtigt schließt
- Manuelle (Not)Betätigung: Das Magnetventil wird ausschließlich durch Magnetkraft geschlossen und geöffnet (bzw. durch die Feder, die der Magnetkraft entgegen wirkt). Das bedeutet, dass ein Magnetventil von Hand (bei Stromausfall) nicht betätigt werden kann! Auch ist es nicht möglich, ein NC (stromlos geschlossenes) Magnetventil auf ein NO (stromlos offenes) Magnetventil umzubauen, da die integrierte Feder in eine andere Richtung wirkt.
Pro Kugelhahn
- Sehr geringer Stromverbrauch: ca. 3-5 Watt, jeweils nur 10 Sekunden pro Schaltvorgang
- Großer Durchfluss: Es steht die komplette Bohrung zur Verfügung
- 3-Wege Variante verfügbar: Für Umschaltvorgänge
- Manuelle (Not)Betätigung: Man kann den Kopf von Hand abschrauben und mit einer Zange das Ventil beliebig von Hand bewegen
Ausschlusskriterien für Kugelhähne
- Schnelles Schalten: Der Kugelhahn benötigt zum Schalten ca. 10-15 Sekunden, bis er vollständig offen bzw. vollständig geschlossen ist.
- Sicherheit bei Stromausfall: Ein Nachteil der Kugelhähne ist, dass sie zum Schalten stets eine Stromversorgung benötigen. Häufig soll ein solches Ventil aber im Falle eines Stromausfalls in den Ursprungszustand zurückschalten. Dafür haben wir eine eigenes Zusatzmodul entwickelt, das dafür sorgt, dass der Kugelhahn im Falle eines Stromausfalls in eine definierte Position zurückfährt.