Beschreibung
Esbe 2-Wege-Linearventil VLC125 für Flanschanschluss, DN 50, Kvs 38, PN 25, Grauguss
Das 2-Wege-Linearventil der Serie VLC125 von Esbe ermöglicht eine präzise Durchflussregulierung in Heiz- und Kühlsystemen. Die robuste Armatur ist für einen Nenndurchmesser von DN 50 ausgelegt und für einen Betriebsdruck bis PN 25 geeignet. Durch die niedrige Leckrate eignet sich das Ventil ideal für exakte Dosier- und Mischaufgaben.
Einsatz und Funktion
Das Ventil ist für den Einsatz in anspruchsvollen hydraulischen Systemen konzipiert und verarbeitet neben Wasser gemäß VDI 2035 auch Wasser-Glycol-Mischungen mit einem Glycolanteil von bis zu 50 Prozent. Die gleichprozentige Kennlinie sorgt für eine exakte Regelcharakteristik über den gesamten Hubbereich von 20 mm. Das Gehäuse aus Grauguss ist beschichtet, um eine hohe Langlebigkeit in verschiedenen Installationsumgebungen zu unterstützen.
Technische Daten
- Nenndurchmesser: DN 50
- Druckstufe: PN 25
- Kvs-Wert: 38 m3/h
- Hublänge: 20 mm
- Medientemperatur: -20 bis 150 °C
- Leckrate: 0,02 % vom Kvs-Wert
- Anschlussart: Flansch nach ISO 7005-2
- Max. Differenzdruck: 6 bar
- Gehäusematerial: Grauguss
Die Kombination aus hochwertigem Gehäuse und einer präzisen Regelcharakteristik macht dieses 2-Wege-Hubventil zu einer zuverlässigen Komponente für die Durchflusssteuerung. Mit einem Kvs-Wert von 38 m3/h und einer Druckfestigkeit von PN 25 bietet das Ventil die notwendige Leistung für effiziente Heiz- und Kühlanwendungen bei einem weiten Temperaturbereich von -20 bis 150 °C.
Technische Daten
| Hersteller-Warengruppe | Linear- und Regelventile und Antriebe |
| Hersteller-Serie | VLC100, 2-Wege-Linearventil Flansch PN25 |
| Hersteller-Produktgruppe | Hubventil (2-Wege) |
| Hersteller-Modellnummer | VLC125 |
| Hersteller-Artikelnummer | 21301200 |
| Hersteller | Esbe |
| Anschluss 1 | Flansch |
| Anschluss 2 | Flansch |
| Artikelnummer | ESBE-21301200 |
| Druckstufe Artikel | PN 25 |
| EAN-13 | 7330193024952 |
| Gewicht | 12,413 kg |
| Hublänge | 20 |
| Kennlinien-Charakteristik | gleichprozentig |
| Kvs-Wert | 38 |
| Leckverlust des Kvs-Wertes | 0,02 |
| Länge Anschluss 1 | 115 |
| Länge Anschluss 2 | 111 |
| Max Differenzdruck in geöffneter Stellung | 6 |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 50 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 50 |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| WEEE-Nr. | DE62290414 |
Downloads
85221 Dachau
Deutschland
Esbe – Schwedische Regeltechnik mit Tradition
Seit der Gründung im Jahr 1906 durch Johan August Skogsfors steht der schwedische Traditionshersteller Esbe für herausragende Qualität in der SHK-Branche. Das unabhängige Familienunternehmen, das mittlerweile in der vierten Generation geführt wird, entwickelt und produziert seine Komponenten konsequent am historischen Hauptsitz in Reftele in Småland. Unter dem Gütesiegel „Made in Sweden“ entstehen hier innovative Lösungen, deren Fertigung maßgeblich durch erneuerbare Energien wie Windkraft angetrieben wird. Für den europäischen Markt gewährleistet das eigene Logistikzentrum im bayerischen Dachau zudem eine jederzeit schnelle und sichere Lieferfähigkeit der zertifizierten Produkte.
Das breite Sortiment umfasst erstklassige Heizungs- und Kühlungsarmaturen, darunter hocheffiziente Mischer, präzise Stellmotoren der Serien ARA600 und 90, Pumpengruppen sowie leistungsstarke Frischwasserstationen. Ein technisches Highlight ist die populäre Mischer-Serie VRG aus langlebigem Hochleistungsmessing, die mit einer extrem geringen internen Leckagerate von unter 0,05 Prozent höchste Energieeffizienz garantiert. Bei linearen Ventilen der VLG100-Serie setzen die Ingenieure auf robuste Materialien wie Edelstahl, PPS und EPDM, um einen reibungslosen Betrieb über viele Jahre sicherzustellen. So verbindet Esbe in jedem Bauteil kompromisslose Zuverlässigkeit, herausragende Installationsfreundlichkeit und wegweisende Nachhaltigkeit für die moderne Haustechnik.
Für sicherheitsrelevante Bauteile in Trinkwasserinstallationen gelten besondere gesetzliche und technische Anforderungen. Entsprechende Arbeiten dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen.