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Válvula solenoide para vapor Danfoss

Você sabe qual a diferença entre uma válvula solenoide para água/ar e uma de vapor? Muitos clientes questionam quanto às diferenças de vedação, classe de pressão, bobinas, proteção elétrica e outros questionamentos envolvendo a válvula solenoide para vapor Danfoss. Por isso, neste post explicaremos algumas das questões que envolvem esse equipamento.

1 – Qual a diferença da válvula solenoide para vapor em relação a outras válvulas solenoides para uso geral?

A diferença básica da válvula solenoide para vapor em relação a outras válvulas é o material de vedação utilizado na sua sede para fechamento e abertura do fluxo desse fluido. Como a temperatura do vapor é mais alta do que normalmente encontramos em redes de outros fluidos industriais, a sua vedação é feita com Teflon – PTFE, suportando uma pressão de 180 °C. Normalmente, a válvula solenoide para vapor é utilizada após uma estação ou válvula redutora de pressão, antes de um equipamento consumidor de vapor como uma autoclave, exemplo. Nesse caso a pressão que chega na válvula é de 2 a 4 bar, sendo em torno de 120 °C a 140 °C. Em processos onde a pressão de operação é maior, é sugerido o uso de uma válvula pneumática angular, tendo maior resistência para pressões maiores e processos de maior rigidez operacional.

Além disso, a segunda diferença é a bobina. A bobina da válvula solenoide para vapor Danfoss é feita especificamente para esta aplicação, sendo da cor preta (diferente das tradicionais azuis). Ela é designada pelo modelo BQ Danfoss e a válvula solenoide é designada pelo modelo EV225 Danfoss.

2 – Para que serve uma válvula solenoide de vapor?

É usada para abrir e fechar o fluxo de vapor, de forma a alimentar um equipamento ou passar por uma serpentina ou ser injetado em um tanque, além de diversos outros processos. Ela pode ser normalmente fechada. Nesse caso, quando ela for energizada abrirá, permitindo a passagem do vapor. Também pode ser normalmente aberta e quando energizada, ela fará o contrário.

3 – Posso utilizar uma válvula solenoide de uso geral em vapor?

Não. A vedação irá romper em pouco tempo, causando, além da dor de cabeça de desmontar e substituir precocemente, o perigo de um dano operacional ou pessoal, a maquinas e pessoas.

4 – Vale a pena comprar válvulas solenoide baratas através de sites de vendas e outras plataformas?

Hoje, com o aumento da informação e alcance de todos tipos de comércio, podemos ter acesso a válvulas solenoide até 50% mais “baratas” do que as marcas mais vendidas do mercado como Danfoss e Asco.

Porém, falando especificamente de durabilidade e eficiência, e com experiência de uma empresa que trabalha em projetos industriais de vapor há mais de 25 anos, temos uma opinião “pessoal”.  Digamos que você compre uma válvula de marca importada por R$ 100,00. O mesmo modelo da Danfoss estaria custando por volta de R$ 300,00, três vezes o custo da primeira. Logo, o primeiro impulso é comprar a mais barata. Entretanto, há alguns pontos que não estão sendo considerados, sobretudo referente à qualidade:

4.1 – Se você utilizar essa válvula solenoide em um processo de cozimento, por exemplo, e ela começar a vazar direto, você perderá seu produto. Possivelmente, perdendo muito mais dinheiro do que a diferença de R$ 200,00 entre as duas válvulas.

4.2 – Se você tiver que parar seu processo para substituir a mesma válvula 3 vezes, você terá diversos custos, como do técnico de manutenção, do processo parado, além do risco de acidente na substituição.

4.3 – Válvulas importadas podem ser 8 ou 80.  Você pode ter sorte de encontrar uma válvula muito boa, com um custo muito baixo ou uma muito ruim. Nesse último caso, o risco de furar o corpo de uma válvula e causar um acidente grave com o operador da máquina é muito alto.

Além desses 3 pontos destacados, o projeto e funcionamento da válvula solenoide para vapor Danfoss foi pensando e desenvolvido especificamente para essa aplicação.

Confira abaixo os modelos e códigos das válvulas solenoide Danfoss EV220 e EV225.

EV220
Tipo Conexão
 
Kv
(m³/h)
Diferencial de pressão [bar] Código
EV220B 6 G ¼ 0,7 0,1 – 20 032U1236
EV220B 6 G ¼ 0,7 0,1 – 30 032U1237
EV220B 6 G 3/8 0,7 0,1 – 20 032U1241
EV220B 6 G 3/8 0,7 0,1 – 30 032U1242
EV220B 10 G 3/8 1,5 0,1 – 20 032U1246
EV220B 10 G 3/8 1,5 0,1 – 30 032U1247
EV220B 10 G ½ 1,5 0,1 – 20 032U1251
EV220B 10 G ½ 1,5 0,1 – 30 032U1252
EV220B 12 G ½ 2,5 0,3 – 10 032U1256
EV220B 12 G ½ 2,5 0,3 – 10 032U1255
EV220B 18 G ¾ 6 0,3 – 10 032U1261
EV220B 18 G ¾ 6 0,3 – 10 032U1260
EV220B 22 G 1 6 0,3 – 10 032U1263
EV220B 22 G 1 6 0,3 – 10 032U1266
EV220B 6* G 3/8 0,7 0,1 – 10 032U1238
EV220B 6* G 3/8 0,7 0,1 – 10 032U1239
EV220B 10* G ½ 1 0,1 – 10 032U1249

*NA

EV225
Tipo Conexão Kv (m³/h) Temp. máx. [°C] Diferencial de pressão [bar] Código
EV225B 10 G 1/2 2,2 185 0,2 – 10 032U380416
EV225B 15 G 1/2 3,0 185 0,2 – 10 032U380516
EV225B 20 G 3/4 5,0 185 0,2 – 10 032U380616
EV225B 25 G 1 6,0 185 0,2 – 10 032U380716
EV225B 10 G 1/2 2,2 185 0,2 – 10 032U380420
EV225B 15 G 1/2 3,0 185 0,2 – 10 032U380520
EV225B 20 G 3/4 5,0 185 0,2 – 10 032U380620
EV225B 25 G 1 6,0 185 0,2 – 10 032U380720
EV225B 10 G 1/2 2,2 185 0,2 – 10 032U380431
EV225B 15 G 1/2 3,0 185 0,2 – 10 032U380531
EV225B 20 G 3/4 5,0 185 0,2 – 10 032U380631
EV225B 25 G 1 6,0 185 0,2 – 10 032U380731
EV225B 10 G 1/2 2,2 185 0,2 – 10 032U380429
EV225B 15 G 1/2 3,0 185 0,2 – 10 032U380529
EV225B 20 G 3/4 5,0 185 0,2 – 10 032U380629
EV225B 25 G 1 6,0 185 0,2 – 10 032U380729

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