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Ventilantriebe – elektrisch, pneumatisch

Was ist ein Ventilantrieb?

Ein Ventilantrieb ist ein Antriebssystem, das ein Ventil aus der Ferne öffnen, schließen oder regeln kann. Montiert auf einem ISO 5211-Topflansch wandelt der Antrieb eine Dreh- oder Linearbewegung in die Betätigung von Vierteldrehventilen wie einem Kugelhahn oder linearen Absperrventilen wie Schiebern um.


Wie funktionieren elektrische und pneumatische Antriebe?


Elektrische Antriebe – Vierteldreh & Mehrfachdreh

Elektrische Antriebe nutzen einen Elektromotor, der über ein Schneckengetriebe gekoppelt ist. Vierteldreh-Ausführungen liefern eine schnelle 90°-Bewegung für Kugelhähne, Klappen oder Kükenhähne. Mehrfachdreh-Antriebe ermöglichen mehrere Umdrehungen zur Betätigung linearer Ventile oder Regelventile. Verfügbare Spannungen sind 24 VDC, 230 VAC und 400 VAC. Nachteil: Bei Stromausfall ist eine Fail-Safe-Funktion nur mit integrierter Rückstellfeder oder externer Batterie möglich.


Pneumatische Antriebe – Zahnstangen-Ritzel & Scotch Yoke

Pneumatische Antriebe werden mit Druckluft (6–8 bar) betrieben und öffnen oder schließen das Ventil entsprechend.

  • Zahnstange-Ritzel (Rack & Pinion): Wandelt lineare in rotierende Bewegung um, ideal für 90°-Vierteldrehventile. In einfach- und doppeltwirkender Ausführung erhältlich (Failsafe durch Rückstellfeder).
  • Scotch Yoke: Hebelmechanismus für hohe Drehmomente, geeignet für große Ventilnennweiten und raue Umgebungen.


Hydraulische Antriebe liefern hohe Kräfte, gehören aber nicht zu unserem Standardprogramm.

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J+J Elektroschwenkantrieb 85 Nm (90Nm) Blau Offen/Zu, S4C400409
529,36 640,53 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115811
J+J Elektroschwenkantrieb 55 Nm (60Nm) Blau 4..20 mA NC BSR Akku NC, S4C416309
927,68 1.122,49 Inkl. MwSt
Artikelnummer: AC-132332
J+J Elektroschwenkantrieb 140 Nm (170Nm) Blau Offen/Zu, S4C400509
676,00 817,96 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10131083
J+J Elektroschwenkantrieb 20 Nm (25Nm) Blau 4..20 mA NC, S4C410109
521,04 630,46 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115816
J+J Elektroschwenkantrieb 35 Nm (38Nm) Blau 4..20 mA NC, S4C410209
558,48 675,76 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115817
J+J Elektroschwenkantrieb 55 Nm (60Nm) Blau 4..20 mA NC, S4C410309
660,40 799,08 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115818
S4C400109 J4C-S20 MF/14mm Standard mit Dome IP67
280,80 339,77 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115808
J+J Elektroschwenkantrieb 35 Nm (38Nm) Blau Offen/Zu, S4C400209
318,24 385,07 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115809
J+J Elektroschwenkantrieb 55 Nm (60Nm) Blau Offen/Zu, S4C400309
420,16 508,39 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10115810
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS180, F07F10
520,20 629,44 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297801
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD45, F03F05
153,00 185,13 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297772
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD120, F05F07
231,00 279,51 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297777
Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS30, F04
193,80 234,50 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297795
Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD60, F04
174,60 211,27 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297774
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS360, F10F12
881,40 1.066,49 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297803
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD15, F03
123,60 149,56 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297768
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD30, F03F05
139,80 169,16 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297770
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS120, F07F10
416,40 503,84 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297800
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD60, F05F07
174,60 211,27 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297775
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS240, F10F12
598,20 723,82 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297802
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS90, F07F10
334,20 404,38 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297799
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, DW, GD106, F05F07
221,40 267,89 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297776
Eboras erste Wahl Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb, EW, GS15, F03F05
160,80 194,57 Inkl. MwSt
Artikelnummer: 10297793
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Antriebe

Antrieb für Ventile

Im Allgemeinen gibt es drei Haupttypen von Stellantrieben für Ventile:

  • Elektrisch betätigt
  • Pneumatisch betätigt
  • Hydraulisch betätigt

Elektrischer Antrieb

Das elektrische Stellglied ist ein Elektromotor, der ein Ventil durch Drehen des Motors öffnen, schließen oder steuern kann. Dies ist in den meisten Fällen ein Schwenkantrieb, der ein Schwenkventil (z.B. Kugelhahn, Absperrklappe oder Kegelventil) betätigt. Es kann sich aber auch um einen elektrischen Linearantrieb handeln, der z.B. den Schieber eines Schieberventils durch mehrfaches Drehen der Spindel nach oben zieht.
Das elektrische Stellglied ist ein Elektromotor, der ein Ventil durch Drehen des Motors öffnen, schließen oder steuern kann. Dies ist in den meisten Fällen ein Schwenkantrieb, der ein Schwenkventil (z.B. Kugelhahn, Absperrklappe oder Kegelventil) betätigt. Es kann sich aber auch um einen elektrischen Linearantrieb handeln, der z.B. den Schieber eines Schieberventils durch mehrfaches Drehen der Spindel nach oben zieht. Übliche Spannungen in Europa sind 24V AC/DC, 230 VAC und 400 VAC. Die Laufzeit von offen nach geschlossen und umgekehrt ist im Vergleich zu pneumatisch betriebenen Antrieben im Allgemeinen langsam. Auch bei einem Stromausfall mit einem Elektroantrieb ist es relativ schwierig, eine sichere Position zu erreichen. Dies ist nur mit Hilfe einer internen Feder (sehr teuer) oder eines Leistungskondensators oder einer Batterie möglich.

Pneumatischer Antrieb

Der pneumatische Stellantrieb ist der häufigste Stellantrieb und öffnet das Ventil mit der Kraft der verfügbaren Druckluft. Auch hier ist der Schwenkantrieb sehr verbreitet, aber auch die lineare Ausführung ist einfach und üblich (z.B. pneumatisch betätigte Membranventile). Die pneumatisch betätigten Stellglieder werden unter Berücksichtigung des verfügbaren Druckluftdrucks erläutert, da dieser die Kraft bestimmt. Im Gegensatz zum elektrischen Stellantrieb ist es bei pneumatischen Stellantrieben schwieriger, den Drehwinkel einzustellen. Zum Beispiel für Ventile mit 180 Grad. Es ist jedoch einfach, durch eine Feder im Antrieb einen sicheren pneumatischen Zustand bei Druckluftausfall herzustellen. Die Mehrkosten für eine Feder in einem pneumatischen Stellglied sind nahezu Null.

Woran müssen wir bei der Auswahl eines Antriebs für Ventile denken?

Antrieb am Kugelhahn

Für elektrische Antriebe für Kugelhähne und pneumatische Antriebe für Kugelhähne gilt folgendes

Das Konzept der Kugelhahnkonstruktion basiert hauptsächlich auf einer polierten Kugel (mit Loch in der Kugel) zwischen zwei Sitzen (stromaufwärts und stromabwärts). Das Drehen der Kugel mit dem Loch ermöglicht es, einen Flüssigkeitsstrom durchzulassen oder zu stoppen. Der Differenzdruck über dem Kugelhahn drückt die (schwimmende) Kugel gegen den Sitz. Dies führt zu einer Biegung, wenn die Kugel gedreht wird. Das erforderliche Drehmoment ist am höchsten, wenn der Kugelhahn geschlossen ist und geöffnet werden muss (Losbrechmoment).

Antrieb der Absperrklappe

Für elektrische Antriebe für Absperrklappen und pneumatische Antriebe für Absperrklappen gilt folgendes

Eine Absperrklappe basiert im Wesentlichen auf dem Konzept einer Scheibe, die an einer Welle befestigt ist, die im geschlossenen Zustand vollständig von der Dichtung umgeben ist. Im geöffneten Zustand ist der Klappe parallel zur Strömung und die Welle und die Dicke des Klappe sind die einzigen Hindernisse. Im geschlossenen Zustand steht der Klappenschieber im rechten Winkel zum Durchfluss und wird in die Dichtung gedrückt. Das erforderliche Drehmoment ist daher in der geschlossenen Position aufgrund der Reibung an der Dichtung am größten. Die Druckdifferenz über der Absperrklappe beeinflusst auch das für den Betrieb erforderliche Drehmoment. Sobald der Klappe aus dem Sitz heraus ist, ist das Drehmoment deutlich geringer.

Antrieb am Kegelventil

Das Konstruktionsprinzip des Kegelventils ist im Wesentlichen ein konischer Kegel, der sich in einem konischen Loch dreht. Im Stopfen wird ein Kanal gebildet, durch den die Flüssigkeit in geöffneter Position fließen kann. Das erforderliche Drehmoment ist abhängig von der Reibung zwischen Kegel und Dichtung und weniger von der Druckdifferenz. Das erforderliche Drehmoment ist beim Schließen des Kegelventils am höchsten und muss auf diesem erläutert werden.

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