SL - Contrôle du débit par pression sur l'accélérateur
Présentation du produit
| Commande de flux SL par accélérateur | Modèle | L2 | L | S1 | S2 | H | T | D |
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| NKSL4-M5 | 29 | 18 | 8 | 8 | 4 | M5 | 4 |
| NKSL4-M6 | 29 | 18 | 8 | 8 | 4 | M6 | 4 | |
| NKSL6-M5 | 38 | 23 | 12 | 12 | 4 | M5 | 6 | |
| NKSL6-01 | 40 | 23 | 12 | 12 | 8 | ZG1/8 | 6 | |
| NKSL6-02 | 42 | 26 | 12 | 14 | 10 | ZG1/4 | 6 | |
| NKSL6-03 | 51 | 28 | 12 | 19 | 11 | ZG3/8 | 6 | |
| NKSL6-04 | 56 | 29 | 12 | 22 | 14 | ZG1/2 | 6 | |
| NKSL8-01 | 40 | 23 | 13 | 12 | 8 | ZG1/8 | 8 | |
| NKSL8-02 | 42 | 26 | 13 | 14 | 10 | ZG1/4 | 8 | |
| NKSL8-03 | 51 | 30 | 13 | 19 | 11 | ZG3/8 | 8 | |
| NKSL8-04 | 56 | 31 | 13 | 22 | 14 | ZG1/2 | 8 | |
| NKSL10-01 | 40 | 24 | 15 | 12 | 8 | ZG1/8 | 10 | |
| NKSL10-02 | 42 | 27 | 15 | 14 | 10 | ZG1/4 | 10 | |
| NKSL10-03 | 51 | 31 | 15 | 19 | 11 | ZG3/8 | 10 | |
| NKSL10-04 | 56 | 32 | 15 | 22 | 14 | ZG1/2 | 10 | |
| NKSL12-01 | 40 | 25 | 17 | 12 | 8 | ZG1/8 | 12 | |
| NKSL12-02 | 42 | 28 | 17 | 14 | 10 | ZG1/4 | 12 | |
| NKSL12-03 | 51 | 31 | 17 | 19 | 11 | ZG3/8 | 12 | |
| NKSL12-04 | 56 | 33 | 17 | 22 | 14 | ZG1/2 | 12 | |
| Les dimensions sont mesurées manuellement, il peut y avoir de légères variations, à titre indicatif uniquement. | ||||||||
Caractéristiques principales
Structure du produit
① Corps de vanne : fabriqué avec précision en cuivre nickelé pour une intégrité structurelle exceptionnelle et une résistance à la corrosion.
② Porte-aiguille : maintient une pression constante et empêche le reflux en garantissant un contrôle unidirectionnel du flux.
③ Raccords à connexion rapide : Permettent des connexions sûres et sans outil pour une installation et un entretien rapides.
④Mécanisme de réglage du papillon : permet d'ajuster les débits pour répondre aux besoins spécifiques du système.
⑤ Joint et joint torique : joint torique en NBR de haute qualité
Caractéristiques principales
① Cuivre nickelé durable : Parfait pour les situations difficiles, il est résistant à l'oxydation, à la rouille et aux dommages chimiques.
② Contrôle unidirectionnel du flux : contrôle avec précision la vitesse du fluide ou de l'air tout en empêchant le flux inverse.
③Conception à connexion rapide : La capacité de connexion par simple pression facilite l'installation et réduit les temps d'arrêt.
④ Haute compatibilité : s'intègre facilement aux systèmes de fluides à faible viscosité, aux systèmes hydrauliques et aux systèmes pneumatiques.
Compact et léger : Gain de place sans compromis sur les performances.
Avantages
① Amélioration de l'efficacité du système : une régulation précise minimise le gaspillage et maximise l'utilisation de l'énergie.
② Durée de vie prolongée : Le cuivre nickelé garantit une résistance dans les environnements corrosifs ou à forte humidité.
③ Faible entretien : sa construction robuste réduit l'usure et les frais d'exploitation.
④ Performances polyvalentes : Adaptable aux niveaux de pression industriels pour les milieux liquides et gazeux.
② Durée de vie prolongée : Le cuivre nickelé garantit une résistance dans les environnements corrosifs ou à forte humidité.
③ Faible entretien : sa construction robuste réduit l'usure et les frais d'exploitation.
④ Performances polyvalentes : Adaptable aux niveaux de pression industriels pour les milieux liquides et gazeux.
Applications
Cette vanne est largement utilisée dans les industries nécessitant une régulation précise du débit :
① De nombreuses entreprises qui ont besoin d'une régulation précise du débit utilisent cette vanne : les systèmes pneumatiques régulent le débit d'air dans les machines, les cylindres et les actionneurs.
② Systèmes hydrauliques : Contrôlent le débit des fluides dans les groupes motopropulseurs, les pompes et les moteurs.
③ Fabrication automobile : Améliore la suspension pneumatique, les conduites de carburant et les systèmes de freinage.
④ Automatisation industrielle : Garantit la précision des machines CNC, des chaînes de montage et des bras robotisés.
⑤ Dispositifs médicaux : Protège le contrôle des fluides des ventilateurs et des machines de diagnostic.
⑥ Systèmes CVC : Contrôlent le flux de fluide frigorigène dans les appareils de chauffage et de refroidissement.
② Systèmes hydrauliques : Contrôlent le débit des fluides dans les groupes motopropulseurs, les pompes et les moteurs.
③ Fabrication automobile : Améliore la suspension pneumatique, les conduites de carburant et les systèmes de freinage.
④ Automatisation industrielle : Garantit la précision des machines CNC, des chaînes de montage et des bras robotisés.
⑤ Dispositifs médicaux : Protège le contrôle des fluides des ventilateurs et des machines de diagnostic.
⑥ Systèmes CVC : Contrôlent le flux de fluide frigorigène dans les appareils de chauffage et de refroidissement.














