La vanne de régulation électrique à manchon est une vanne de contrôle de débit haute performance qui adopte une structure guidée par manchon
Réglage de haute précision : la conception poreuse du manchon permet d'obtenir des caractéristiques de débit linéaires/en pourcentage égal avec une précision de réglage de ± 1 % ;
Anti-vibration et résistance à l'usure : la structure de guidage réduit les vibrations du noyau de la vanne et convient aux différentiels de pression élevés (PN16-PN40) et aux fluides contenant des particules ;
Faible fuite : fuite du joint métallique ≤ 0,01 %, le joint souple peut atteindre le niveau VI ;
Conception modulaire : peut remplacer rapidement le noyau/manchon de valve, adapté à différentes conditions de travail (-200 ℃~+550 ℃).
Largement utilisé pour un contrôle précis du débit dans des conditions de travail difficiles telles que les industries pétrolières et chimiques.





Corps de vanne et siège de vanne | valve disque | valve tige |
Fonte ductile H200 | brass | acier inoxydable |

Diamètre nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN1.6/4.0MPa | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN6.3/10.0MPa | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
A | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 277 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN6.3/10.0MPa | 126 | 126 | 234 | 157 | 267 | 199 | 214 | 229 | 263 | 293 | 358 |
PN1.6/4.0MPa | 138 | 138 | 142 | 165 | 287 | 204 | 219 | 240 | 280 | 300 | 364 | |
H6 | PN1.6/4.0MPa | 142 | 142 | 154 | 177 | 287 | 226 | 241 | 256 | 290 | 320 | 385 |
PN6.3/10.0MPa | 154 | 152 | 162 | 185 | 207 | 231 | 246 | 267 | 307 | 327 | 391 | |
H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 628 | |
H3 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 159 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 540 | 570 | |
n-d | PN1.6/4.0MPa | 43 | 48 | 57 | 66 | 66 | 92 | 92 | 120 | 134 | 156 | 199 |
PN6.3/10.0MPa | 49 | 54 | 61 | 70 | 70 | 97 | 97 | 125 | 138 | 163 | 206 | |
Poids (kg) | PN1.6/4.0MPa | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 34 | 34 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN6.3/10.0MPa | 13 | 16 | 19 | 26 | 26 | 43 | 43 | 85 | 120 | 125 | 150 | |
Remarque : 1. Le poids indiqué dans le tableau concerne l'actionneur de type PSL utilisé.
2. La bride du corps de vanne et la distance entre les faces d'extrémité de la bride peuvent être fabriquées selon les normes spécifiées par l'utilisateur. Par exemple, ANSI, JIS, DIN et autres normes.
Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour plus de détails, veuillez consulter le service commercial de l'entreprise.
Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.


