Présentation du produit
Le robinet à tournant sphérique électrique à trois voies est conçu pour les systèmes de canalisations automatisés où le flux de fluide doit être détourné, mélangé ou redirigé entre différentes canalisations.
Contrairement aux vannes à deux voies traditionnelles qui ouvrent ou ferment simplement un pipeline, un robinet à tournant sphérique à trois voies intègre plusieurs chemins d'écoulement dans un seul corps de vanne. Lorsque l'actionneur électrique fait tourner la bille interne, la connexion entre les trois ports change, permettant au système de commuter ou de combiner automatiquement le débit de fluide.
Dans de nombreuses installations industrielles, cette conception remplace plusieurs vannes manuelles et simplifie la disposition globale du pipeline. Les vannes à bille électriques à trois voies sont donc largement utilisées dans les systèmes automatisés tels que les usines de traitement de l'eau, les systèmes CVC, les installations de traitement chimique et les réseaux de contrôle des fluides industriels.
À Vanne Vcore, ces vannes sont fabriquées avec un usinage de précision et des procédures de test strictes pour garantir des performances fiables en fonctionnement industriel continu.
Principales fonctionnalités
Actionneur électrique pour le contrôle automatisé du débit
Disponible en Flux des ports L et T configurations
Structure compacte qui réduit la complexité du pipeline
Étanchéité à bille fiable pour une longue durée de vie
Compatible avec les automates programmables et les systèmes d'automatisation industrielle
Convient à la fois au mélange de flux et à la dérivation de flux
Structure de la vanne
Un robinet à tournant sphérique électrique à trois voies est composé de trois parties principales.
Corps de vanne
Noyau sphérique avec passage d'écoulement interne
Actionneur électrique
L'actionneur entraîne la bille vers une rotation généralement de 90 degrés, ce qui modifie la connexion de flux entre les ports.
Selon la conception interne du passage à bille, la vanne peut fonctionner soit comme vanne de commutation, soit comme vanne mélangeuse.
La structure à bille à port en L est couramment utilisée lorsque le système doit commuter le débit entre deux sorties.
La structure à bille à port en T est utilisée lorsque le processus nécessite de mélanger deux flux ou de distribuer un flux à plusieurs pipelines.
Configurations de contrôle de flux
Les configurations de flux typiques incluent
A à B
A à C
A à B et C
A et B à C
Ces configurations permettent aux ingénieurs de concevoir des systèmes de canalisations flexibles sans installer plusieurs vannes séparées.
Secteurs d'application
Systèmes de traitement de l'eau
Systèmes de chauffage et de refroidissement CVC
Usines de traitement chimique
Installations pétrolières et gazières
Lignes de transformation des aliments et des boissons
Pipelines d'automatisation industrielle
Dans ces industries, les vannes à bille électriques à trois voies sont souvent utilisées lorsque l'acheminement des fluides doit être contrôlé automatiquement.

Spécifications techniques typiques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de vanne | Robinet à tournant sphérique électrique à trois voies |
| Gamme de tailles | DN15 – DN200 |
| Pression nominale | PN16 – PN40 |
| Matériau du corps | Acier au carbone/acier inoxydable |
| Matériau de la balle | Acier inoxydable |
| Matériau du siège | PTFE/RPTFE |
| Type de connexion | À bride/fileté |
| Type d'actionneur | Actionneur électrique |
| Alimentation | 24V/110V/220V |
| Plage de température | −20°C à 200°C |
Considérations relatives à l'installation
Avant d'installer la vanne, vérifiez que le sens du débit et la configuration de la tuyauterie correspondent au schéma d'écoulement requis de la vanne.
S'assurer que l'alimentation électrique de l'actionneur électrique est compatible avec le système de contrôle.
L'alignement des canalisations doit être vérifié pour éviter les contraintes mécaniques sur le corps de la vanne.
Un espace suffisant au-dessus de l'actionneur doit être réservé pour une maintenance future.
Une installation correcte permet de maintenir les performances d’étanchéité et la fiabilité de l’actionneur pendant un fonctionnement à long terme.
Pourquoi choisir la vanne Vcore
Vcore Valve se concentre sur la fabrication de vannes industrielles pour des projets d'ingénierie mondiaux et des systèmes de canalisations industrielles.
Nos vannes à bille électriques à trois voies sont produites avec un usinage de précision et des procédures d'inspection de qualité strictes.
Les principaux avantages comprennent
Usinage CNC de haute précision des composants à billes
Performances stables de l'actionneur pour un contrôle automatisé
Tests complets de pression et d’étanchéité avant expédition
Prise en charge de la personnalisation des matériaux, des pressions nominales et des exigences de contrôle
Ces vannes sont largement fournies aux entrepreneurs EPC, aux fabricants d'équipements industriels et aux intégrateurs de systèmes de canalisations.
FAQ
Quelle est la fonction d'un robinet à tournant sphérique à trois voies
Un robinet à tournant sphérique à trois voies permet au fluide d'être détourné ou mélangé entre trois ports de pipeline.
Quelle est la différence entre les vannes à bille à port L et à port T
Les vannes à port en L redirigent le flux entre deux sorties tandis que les vannes à port en T permettent de mélanger ou de distribuer le débit entre plusieurs canalisations.
Les vannes à bille électriques à trois voies peuvent-elles être utilisées dans les systèmes automatisés
Oui. Les actionneurs électriques permettent à la vanne d'être contrôlée par des systèmes PLC ou des plates-formes d'automatisation à distance.
Quelles industries utilisent couramment des robinets à tournant sphérique électriques à trois voies
Le traitement de l'eau, les systèmes CVC, les usines de traitement chimique et les installations pétrolières et gazières utilisent fréquemment ces vannes.
Quels matériaux sont disponibles pour le corps de vanne
L'acier au carbone et l'acier inoxydable sont les matériaux les plus courants en fonction des exigences en matière de pression, de température et de fluide.
