Finden Sie schnell schwimmerventil für Ihr Unternehmen: 17 Ergebnisse

3/2 Wege Vakuumventil

3/2 Wege Vakuumventil

3/2 Wege Vakuumventil Elektrisch Federrückstellung Externe Vorsteuerung Anschluss G 1" N.C.
Verteilventile

Verteilventile

Wasserinstallationen erfordern garantiert ausfallsichere Komponenten – die Verteilventile von GF JRG aus Rotguss bieten dafür die perfekte Lösung. Dank der hochflexiblen modularen Bauweise lassen sich Verteilventile von GF JRG problemlos in verschiedene Rohrleitungskonfigurationen integrieren. Diese werden in Trinkwasserrohrleitungssystemen eingesetzt und sind äußerst langlebig. Sie lassen sich innerhalb weniger Minuten installieren und halten die Stillstandszeiten des Systems auf einem Minimum und verbessern die Gesamteffizienz vor Ort. Es steht eine breite Palette von Ventilgrößen zur Verfügung. • Hervorragende Beständigkeit Unsere Verteilventile sind aus entzinkungsfreier und korrosionsbeständiger Bronze hergestellt und verfügen über eine Ventilstange und einen Ventilsitz aus Edelstahl. • Schnelle Installation Das JRGUSIT NG-Sortiment enthält vormontierte Verschraubungen, durch die zusätzliche Dichtungsarbeiten vermieden werden und viel Zeit bei der Installation der Ventile vor Ort gespart wird. • Modulare Bauweise GF JRG hat mit einer besonders großen Auswahl an Größen und Varianten – allesamt in modularer Bauweise – für jedes Rohrleitungssystem das ideale Verteilventil auf Lager. • Außergewöhnliche Langlebigkeit Die Bronze-Verteilventile aus dem Sortiment von GF JRG weisen eine äußerst robuste Bauweise auf und halten selbst rauesten Bedingungen stand.
Handradventile

Handradventile

Überblick Handradventile Baugröße: DN 10 bis DN 250 max. Betriebsdruck: zwischen 2 und 10 Bar (größenabhängig) Material Aluminium oder Gusseisen mit Korrosionsschutz Flexible Manschette: Naturgummi oder synthetische Elastomerqualitäten Flansch Abmessungen: nach DIN 2532-ND 10 oder UNI 2223-PN 10-16 Optional: nach unterschiedlichen Standards Länge über Flansche nach DIN 3202 F1 Standards Optional: kurzer Typ / short type Überblick Federkraft schließende Ventile (Sicherheitsventile) Baugröße: DN 10 bis DN 250 Funktion: Federkraft schließend, Druckluft öffnend (Sicherheitsventil) max. Betriebsdruck: zwischen 2 und 8 Bar (größenabhängig) Material Aluminium oder Gusseisen mit Korrosionsschutz Flexible Manschette: Naturgummi oder synthetische Elastomerqualitäten Flansch Abmessungen: nach DIN 2532-ND 10 oder UNI 2223-PN 10-16 Optional: nach unterschiedlichen Standards Länge über Flansche nach DIN 3202 F1 Standards Optional: kurzer Typ / short type Maße Handradventile Typ TN 2014 (Maßblätter anderer Ventiltypen auf Anfrage) | DN 10 – DN 50 Maße Handradventile Typ TN 2014B (Kurze Ausführung) (Maßblätter auf Anfrage) | DN 10 – DN 60 Maße Handradventile Typ TN 2015 (Maßblätter anderer Ventiltypen auf Anfrage) | DN 65 – DN 200 Maße Handradventile Typ TN 2015B (kurze Ausführung) (Maßblätter anderer Ventiltypen auf Anfrage) | DN 65 – DN 250 Maße Ventil Federkraftschließend, Druckluftöffnend Typ TN 2022 (Maßblätter anderer Ventiltypen auf Anfrage) | DN 10 – DN 200
Ventile

Ventile

- Zuschalteinheit für Servozylinder bis 250 l/min Durchfluss - Stossfreies Einschalten durch Druck- und Durchflussveränderung - Betriebsdrucküberwachung - Abschaltfunktion / Druckeinbruch - Fahren im Einrichtbetrieb mit durchflussgedrosseltem variablem Niederdruck - Externe Einspeisung von 3-stufigen Servoventilen (Option) - als Einzelventil oder als Blockschalteinheit verwendbar
Nadelventil

Nadelventil

Messing-Nadelventile Nadelventil aus Messing, Kunststoffhandrad schwarz (1) Material(Gehäuse und Nadel): Messing (2) Anschlussgröße(Art): 1/8"(I×I) (3) Handrad: Kunststoff schwarz (4) PN: 100 (6) Herkunft: Deutschland (5) Baulänge: 50 mm
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: ANSI 75 Nennweite: 1/2" - 6" PN / Class: Class 150 - 300 Gehäuse: 2-teilig Gehäusemat.: Feinguss Anfederung: n.a. Temperatur: -60° bis +450° Anwendungsbeispiel: Allgemeine Chemie
Thermostatventile: Berechnung Strömungs-, Druck- und Temperaturverteilung

Thermostatventile: Berechnung Strömungs-, Druck- und Temperaturverteilung

Die richtige Wahl der Werkstoffe gepaart mit optimierten geometrischen Profilen sorgt für ein optimiertes thermisches Verhalten, minimale Druckverluste und eine geringe Geräuschentwicklung. Windkanal- und Laborversuche sind aufwendig. Vorausgehende Strömungsberechnungen sichern den Erfolg der Auslegung von Strömungskanälen.
Überströmventile

Überströmventile

Die Überströmventile von AKO schützen Ihr Rohrsystem zuverlässig vor Überbelastungen aufgrund von Überdrücken. Die Überströmventile von AKO sind in zwei Varianten erhältlich - Typ LV (Steuerluft vorhanden) und Typ LNV (Steuerluft nicht vorhanden). Beide Varianten der Überströmventile von AKO bieten Ihnen folgende Vorteile: - Multiple-Use - Keine Zerstörung von Bauteilen bei Auslösung durch Überdruck - Blitzschnelle Reaktionszeiten (Öffnung/Schließung) - Optimale Abdichtung für jede Art von Fördermedium - Schneller und einfacher Austausch der Gummi-Manschette - Geringes Produkteigengewicht - 100 % verjüngungsfreier Mediumdurchfluss - somit keine Druckverluste und keine Verstopfungen Das zugehörige pneumatische Quetschventil kann mittels eines Baukastenprinzips individuell auf Ihre Anforderungen und Ihre Fördermedien zusammengestellt werden. Schauen Sie sich hierzu gerne unsere umfangreiche Website oder unsere Produkte auf diesem Portal an. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Ihrer Anforderungen nach dem idealen Überström- und zugehörigem Quetschventil. Eine Nachricht an uns genügt und wir kümmern uns zeitnah um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Typen: LV (Steuerluft vorhanden), LNV (Steuerluft nicht vorhanden) Druckeinsatzbereich: 0 - 6 bar (nennweitenabhängig) Service: Dokumentationen in 16 Sprachen, 80 CAD-Formate, 70 Montage- & Animationsvideos
Ventilsteckverbinder

Ventilsteckverbinder

Bei der Auswahl der richtigen Ventilsteckverbinder sind zuverlässige und dauerhafte Leistung ebenso wichtig wie die Wahl des richtigen Designs, der richtigen Schutzschaltung und des richtigen Zubehörs. Ventilsteckverbinder von Hirschmann und Lumberg Automation verbinden Magnetventile, Drucksensoren, Temperatursensoren und Strömungswächter mit Spannungsversorgungen oder einem Datennetzwerk. Die NEUEN GDME-Hochleistungs-Ventilsteckverbinder erfüllen die strengen UL-Standards für Flammbeständigkeit und Vibrationstoleranz sowie die DNV-Standards für Schiffsanwendungen.
Sping Weiss

Sping Weiss

Ventilator 2 Leds Manueller Ventilator Knopfzellen Inklusive Weiss Artikelnummer: 1002151 Gewicht: 0,055000 kg Größe: 4X13,8X3,5 Verpackungseinheit: 50 Zolltarifnummer: 84145995000
Nadelventil

Nadelventil

Messing-Nadelventile Nadelventil aus Messing, Blechhandrad rot (1) Material(Gehäsue und Nadel): Messing (2) Anschlussgröße(Art): 1½"(I × I) (3) Handrad: Blech rot (4) PN: 100 (6) Herkunft: Deutschland (5) Baulänge: 110 mm
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: DIN 70 Nennweite: 15 - 150 PN / Class: PN 10 - 420 Gehäuse: 2-teilig Gehäusemat.: beliebig Anfederung: n.a. Temperatur: -160° bis +450° Anwendungsbeispiel: PTA / Pharma
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: DIN 11 Nennweite: 15 - 150 PN / Class: PN 10 - 40 Gehäuse: 3-teilig Gehäusemat.: beliebig Anfederung: n.a. Temperatur: -60° bis +200° Anwendungsbeispiel: Kernkraftwerke
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: DIN 88 Nennweite: 50 - 600 PN / Class: PN 16 - 420 Gehäuse: 2-teilig Gehäusemat.: beliebig Anfederung: beidseitig Temperatur: -60° bis +450° Anwendungsbeispiel: Bergbau / feststoffhaltige Medien
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: ANSI 88 Nennweite: 2" - 24" PN / Class: Class 150 - 2500 Gehäuse: 2-teilig Gehäusemat.: beliebig Anfederung: beidseitig Temperatur: -60° bis +450° Anwendungsbeispiel: Bergbau / feststoffhaltige Medien
2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

2-Wege Kugelhähne schwimmende Ausführung

Kugel schwimmend & gelagert. Die 2-Wege Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel sind mit einem 2- oder 3-teiligen Gehäuse ausgeführt. Durch die schwimmende Bauform wird eine austrittsseitige Dichtheit erzeugt, die mit Erhöhung des aufstromseitigen Druckes weiter steigt. Typ: DIN 75 Nennweite: 15 - 150 PN / Class: PN 10 - 40 Gehäuse: 2-teilig Gehäusemat.: Feinguss Anfederung: n.a. Temperatur: -60° bis +450° Anwendungsbeispiel: Allgemeine Chemie
Berechnung Strömungs-, Druck- und Temperaturverteilung

Berechnung Strömungs-, Druck- und Temperaturverteilung

Optimierte geometrische Profile sorgen für minimale Druckverluste und eine geringe Geräuschentwicklung. Windkanal- und Laborversuche sind aufwendig. Vorausgehende Strömungsberechnungen sichern den Erfolg der Auslegung von Strömungskanälen.