Zawory nabojowe
Szybko dobierzesz zawory nabojowe i kolektorowe do budowanego układu, porównując dostępne warianty sterujące przepływem. Oferujemy fabrycznie przetestowane wkłady marki Parker, które zastępują standardowe zawory płytowe, pozwalając zaoszczędzić cenne miejsce w instalacji. Dostępne modele są zmontowane w jedną całość bez luźnych części.
Przepływ [l/min]
38
Przepływ [gal/min]
10
Materiał uszczelki
Nitrile
Przepływ [l/min]
38
Przepływ [gal/min]
10
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
9,5
Przepływ [gal/min]
2,5
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0120 kg
Przepływ [l/min]
9,5
Przepływ [gal/min]
2,5
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.0100 kg
Przepływ [l/min]
3,8
Przepływ [gal/min]
1
Maks ciśnienie wlotowe
3000 PSI
Materiał uszczelki
Nitrile
Przepływ [l/min]
3,8
Przepływ [gal/min]
1
Maks ciśnienie wlotowe
3000 PSI
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
3,8
Przepływ [gal/min]
1
Maks ciśnienie wlotowe
5000 PSI
Materiał uszczelki
Nitrile
Przepływ [l/min]
3,8
Przepływ [gal/min]
1
Maks ciśnienie wlotowe
5000 PSI
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
38
Przepływ [gal/min]
10
Maks ciśnienie wlotowe
5000 PSI
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1218 kg
Przepływ [l/min]
38
Przepływ [gal/min]
10
Maks ciśnienie wlotowe
5000 PSI
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.1340 kg
Przepływ [l/min]
50
Przepływ [gal/min]
13
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0800 kg
Przepływ [l/min]
50
Przepływ [gal/min]
13
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.0800 kg
Przepływ [l/min]
11
Przepływ [gal/min]
3
Materiał uszczelki
Waga
0.2420 kg
Przepływ [l/min]
22
Przepływ [gal/min]
6
Materiał uszczelki
Waga
0.4500 kg
Przepływ [l/min]
50
Przepływ [gal/min]
13
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1400 kg
Przepływ [l/min]
50
Przepływ [gal/min]
13
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
0
Ciśnienie przełączania [BAR]
0
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
0
Ciśnienie przełączania [BAR]
0
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
145
Ciśnienie przełączania [BAR]
10
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
145
Ciśnienie przełączania [BAR]
10
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
218
Ciśnienie przełączania [BAR]
15
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1800 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
218
Ciśnienie przełączania [BAR]
15
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
36
Ciśnienie przełączania [BAR]
2.5
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
36
Ciśnienie przełączania [BAR]
2.5
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
73
Ciśnienie przełączania [BAR]
5
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
73
Ciśnienie przełączania [BAR]
5
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
175
Przepływ [gal/min]
46
Ciśnienie przełączania [PSI]
15
Ciśnienie przełączania [BAR]
1
Materiał uszczelki
Nitrile
Przepływ [l/min]
175
Przepływ [gal/min]
46
Ciśnienie przełączania [PSI]
15
Ciśnienie przełączania [BAR]
1
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
175
Przepływ [gal/min]
46
Ciśnienie przełączania [PSI]
130
Ciśnienie przełączania [BAR]
9
Materiał uszczelki
Nitrile
Przepływ [l/min]
175
Przepływ [gal/min]
46
Ciśnienie przełączania [PSI]
130
Ciśnienie przełączania [BAR]
9
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
0
Ciśnienie przełączania [BAR]
0
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
0
Ciśnienie przełączania [BAR]
0
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
145
Ciśnienie przełączania [BAR]
10
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1800 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
145
Ciśnienie przełączania [BAR]
10
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
36
Ciśnienie przełączania [BAR]
2.5
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
36
Ciśnienie przełączania [BAR]
2.5
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
73
Ciśnienie przełączania [BAR]
5
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.1700 kg
Przepływ [l/min]
100
Przepływ [gal/min]
26
Ciśnienie przełączania [PSI]
73
Ciśnienie przełączania [BAR]
5
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
3,8
Przepływ [gal/min]
1
Maks ciśnienie wlotowe
5000 PSI350 BAR
Ciśnienie otwarcia
0 PSI0 BAR
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
3 PSI2 BAR
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0400 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
3 PSI2 BAR
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.0400 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
15 PSI1 BAR
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0100 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
15 PSI1 BAR
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.0850 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
145 PSI10 BAR
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0850 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
145 PSI10 BAR
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Waga
0.0850 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
30 PSI2 BAR
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0850 kg
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
30 PSI2 BAR
Materiał uszczelki
Fluorocarbon
Przepływ [l/min]
145
Przepływ [gal/min]
38
Maks ciśnienie wlotowe
6000 PSI420 BAR
Ciśnienie otwarcia
45 PSI3 BAR
Materiał uszczelki
Nitrile
Waga
0.0850 kg
Jak dobrać zawór nabojowy do układu hydraulicznego?
Wybierz zawór nabojowy przede wszystkim według funkcji, jaką ma pełnić w układzie. Wkłady montowane w korpusie pozwalają ograniczyć gabaryty instalacji i zebrać elementy sterujące w jednym miejscu. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania przeznaczone do kontroli przepływu, ciśnienia oraz kierunku przepływu medium.
- Zawory zwrotne blokują niepożądany przepływ wsteczny.
- Zawory przelewowe ograniczają ciśnienie w wybranej części układu.
- Zawory dławiące regulują natężenie przepływu.
- Zawory sterujące kierunkiem prowadzą medium do odpowiedniego odbiornika.
Najpierw określ funkcję zaworu, a dopiero później dobieraj wariant montażowy.
Sprawdzony dystrybutor automatyki i hydrauliki
Jako hurtownia dostarczamy komponenty do zastosowań w automatyce i hydraulice siłowej.
- inżynierskie doradztwo - pomagamy dopasować zawory i korpusy do konkretnej aplikacji.
Zapewnij swoim układom hydraulicznym komponenty z pewnego źródła.
Integracja wkładów w blokach rozdzielaczowych
Zawory kolektorowe pozwalają zintegrować kilka funkcji hydraulicznych w jednym bloku, co ogranicza liczbę zewnętrznych połączeń i sprzyja kompaktowej budowie układu. Jest to praktyczne rozwiązanie dla agregatów oraz maszyn, w których liczy się uporządkowany i zwarty montaż.
Mniejsza liczba połączeń rurowych oznacza zarazem mniej miejsc wymagających kontroli szczelności. Dobrze zaprojektowany blok ułatwia rozmieszczenie kanałów zasilających, powrotnych i sterujących. W naszej ofercie znajdziesz korpusy oraz komponenty do budowy układów z zaworami nabojowymi.
Porównaj sposób zabudowy przed wyborem wkładów i korpusu.
Powiązane produkty:
Parametry techniczne i standardy wnęk montażowych
Przed montażem sprawdź zgodność wkładu z gniazdem w bloku. Kluczowe są standard wnęki, wymiary montażowe oraz rodzaj gwintu wskazane dla danego rozwiązania, ponieważ niedopasowany zawór nie zapewni prawidłowego połączenia z korpusem.
Zweryfikuj także maksymalne ciśnienie robocze i dopuszczalny przepływ dla całego obwodu, gdyż parametry zaworu muszą odpowiadać warunkom pracy agregatu.
Zobacz dostępne warianty i dobierz zawór do konkretnego gniazda oraz parametrów układu.
Zawory nabojowe - FAQ
Zawory nabojowe to kompaktowe elementy hydrauliczne montowane w korpusach i płytach, które odpowiadają za kontrolę przepływu, ciśnienia oraz kierunku pracy układu. W praktyce obejmują zawory zwrotne, przełączniki obiegu, zawory hamujące, regulatory przepływu, regulatory ciśnienia, zawory logiczne oraz wersje ręczne i sterowane elektrycznie, w tym proporcjonalne. Ich zastosowanie obejmuje rozbudowane układy hydrauliki maszyn przemysłowych, mobilnych i specjalistycznych.
Dobór zaworu nabojowego zaczyna się od analizy parametrów pracy, takich jak ciśnienie, przepływ oraz rodzaj medium. Należy uwzględnić charakter obciążenia, wymagany sposób sterowania i przestrzeń montażową, aby układ hydrauliczny działał stabilnie i bez strat energii. Istotne są też zgodność z gniazdem, lepkość oleju oraz temperatura pracy. Odpowiednio dobrany element poprawia precyzję, ogranicza spadki ciśnienia i zwiększa trwałość całego systemu.
Zawór nabojowy różni się od klasycznego rozwiązania przede wszystkim budową i sposobem montażu. Zamiast masywnego korpusu i płyty, zawór nabojowy umieszcza się bezpośrednio w bloku hydraulicznym, co upraszcza układ, zmniejsza gabaryty i liczbę połączeń. Zawór hydrauliczny w wersji standardowej zajmuje więcej miejsca, lecz bywa prostszy w serwisie. Zawory kartridżowe, nabojowe Parkera stanowią innowacyjną, a zarazem uproszczoną alternatywę dla rozwiązań elektromagnetycznych.
Natężenie przepływu ma kluczowe znaczenie przy doborze zaworu nabojowego, ponieważ decyduje o wydajności i stabilnej pracy układu hydraulicznego. Należy dopasować parametr do realnych warunków instalacji, uwzględniając wartości podawane w l/min oraz gal/min, np. 3,8, 6, 9,5, 11, 19, 22, 30, 38, 50, 60, 75, 80, 100, 121, 130, 145, 151, 159, 175, 227, 302 i 500 l/min wraz z odpowiadającymi im gal/min, aby zawór pracował bez przeciążeń.
Zawory zwrotne nabojowe stosuje się tam, gdzie hydraulika wymaga pewnego utrzymania kierunku przepływu i ochrony przed cofnięciem medium. Sprawdzają się w układach siłowych, blokadach siłowników oraz instalacjach, w których ważne jest szybkie i stabilne działanie. Takie rozwiązanie pełni skuteczne zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia i niekontrolowanym ruchem elementów. Wybiera się je zwłaszcza w maszynach pracujących pod obciążeniem.
Do zaworów nabojowych dobiera się korpusy zgodne z typem gwintu, średnicą i zakresem ciśnienia układu oraz cewki o właściwym napięciu, mocy i klasie ochrony. Istotne są też materiały wykonania, odporność na temperaturę oraz sposób montażu. Prawidłowo dobrane korpusy i cewki zapewniają szczelność, stabilną pracę i długą żywotność zawory nabojowe w aplikacjach hydraulicznych i przemysłowych.
Zawór nabojowy sterowany elektrycznie wybiera się wtedy, gdy instalacja wymaga precyzyjnej reakcji, powtarzalności oraz integracji z systemami automatyki. Sprawdza się w maszynach przemysłowych, układach hydraulicznych i aplikacjach, w których sterowanie musi odbywać się zdalnie, szybko i bez udziału operatora. Taki element ułatwia kontrolę przepływu, ciśnienia i kierunku pracy, a jednocześnie podnosi niezawodność całego układu oraz usprawnia pracę w środowisku wymagającym wysokiej dokładności.
Zawory nabojowe w kompaktowe układy hydrauliczne zapewniają oszczędność miejsca, prostszą konstrukcję i niższe koszty wykonania kolektora. Eliminują potrzebę obróbki lub wciskania kryz, co skraca montaż i ogranicza liczbę operacji technologicznych. Ich zalety obejmują też 100% testowanie oraz brak luźnych części, ponieważ tuleja, tłok, sprężyna i kryza tworzą jedną, ściśniętą całość, zwiększając niezawodność pracy.

















































