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先导作动活塞式不锈钢材质PTFE垫片

耀希达凯 Yoshitake DP-100 导阀式电磁阀

耀希达凯 DP-100 系列导阀式活塞电磁阀,适用于蒸汽、空气和水。采用不锈钢阀体和 PTFE 垫片,工作压力范围 0-1.0 MPa。

耀希达凯 Yoshitake DP-100 导阀式电磁阀

耀希达凯(Yoshitake)DP-100 系列是一款先导作动活塞式电磁阀,采用不锈钢(SCS14A)阀体和 PTFE 阀瓣。该系列产品具备卓越的高精确性和耐久性,通过采用 ASM(防粘机构)使抗水垢能力提高了三倍。适用于蒸汽、空气、冷热水、氮气、二氧化碳气体、氩气以及低粘度油类等多种清洁流体。

特点

  • 超高性能的技术造就性能的高精确性。
  • 与传统型号相比,耐久性提高了三倍。
  • ASM(防粘机构)使抗水垢能力提高了三倍。
  • 阀体和主要零件为不锈钢材质,提高了耐腐蚀性,可用于清洁流体。
  • 内部零件为组合式,可以在不拆卸本产品的情况下更换阀芯。
  • 特氟隆(PTFE)垫片提高了气密性能。
  • 适用于广泛的压力范围 0-1.0 MPa(线圈横向时,压力范围为 0.03-1.0 MPa)。
  • 可以水平或者垂直安装(线圈向上 90° 以内)。

规格

规格参数详细信息
构造先导作动活塞式
适用流体蒸汽、空气、冷水和热水、氮气、二氧化碳气体(干)、氩气、油(20cSt以下)
工作压力0-1.0 MPa(不可用于真空条件)
最低差压0 MPa(垂直安装要求 0.03 MPa 以上)
允许的阀座泄漏量标准条件下为 50 mL/min (空气压力为 0.6 MPa 时)
使用温度5-180℃(冻结不可)
环境温度50℃ 以下(冻结不可)
安装方向水平或垂直安装(线圈向上 90° 以内)
材质 (阀体 / 活塞)铸造不锈钢 (SCS14A) / 不锈钢 (SCS14A)
材质 (阀瓣)PTFE

推荐应用

冷水和热水用途推荐使用 DP-200、DP-200F 型号。

线圈规格

规格参数详细信息
额定电压AC 100/200V 可选型 或 AC 110/220V 可选型 (50/60 Hz 通用)
允许波动量额定电压的 -5% ~ +10%
绝缘等级H 级绝缘
保护结构防尘密封、防溅型
侵入防护等级IP64 (JIS C0920)
绝缘电阻50 MΩ 及以上 / 500V 兆欧表(megger)

尺寸和重量

DP-100, DP-100-C (螺纹型)

耀希达凯(Yoshitake) DP-100 螺纹型尺寸和重量图

DP-100F, DP-100F-C (法兰盘型)

耀希达凯(Yoshitake) DP-100 法兰盘型尺寸和重量图

公称直径选择

公称直径选择图表(适用于蒸汽)

耀希达凯(Yoshitake) DP-100 蒸汽用公称直径选择图表

选择一次压力(P1)、二次压力 (P2)和空气(20°C) 流量(Q) 分别为 0.5 MPa、0.3 MPa 和 800 m³/h(标准条件)的电磁阀公称直径时,先找到 P1 = 0.5 MPa 与 P2 = 0.3 MPa 的交点。从此交点垂直向下延伸,找到与 Q = 800 m³/h(标准条件)的交点。由于此交点介于公称直径 20A 与 25A 之间,故选择较大的公称直径 25A。

公称直径选择图表(适用于水)

耀希达凯(Yoshitake) DP-100 水用公称直径选择图表

选择一次压力(P1)、二次压力(P2)和流量(V) 分别为 0.5 MPa、0.3 MPa 和 300 L/min 的电磁阀公称直径时,先找到阀门前后的差压 [∆P = 0.5 - 0.3 = 0.2 MPa] 与 V = 300 L/min 的交点。由于此交点介于公称直径 25A 与 32A 之间,故选择较大的公称直径 32A。

动作原理

常闭型 (DP-100, DP-100F, DP-100-D, DP-100F-D)

开启操作 (通电) 通电时,线圈励磁并向上拉动柱塞,从而打开先导阀。接着,由于流体通过先导口流向出口,阀门上部的压力下降。随后,阀门被入口压力向上托起至开启位置。

关闭操作 (断电) 断电时,线圈解除励磁,柱塞在踢除弹簧力的作用下下降,关闭先导阀。由于来自与入口相通的泄放口的入口压力流入,阀门上部的压力上升。在踢除弹簧的辅助下,阀门被向下推至关闭位置。

常开型 (DP-100-C, DP-100F-C)

开启操作 (断电) 断电时,线圈解除励磁,先导阀和柱塞在提升弹簧力的作用下被提升,从而打开先导阀。由于压力通过先导口流向出口,阀门上部的压力下降。这使得阀门被入口压力向上托起至开启位置。

关闭操作 (通电) 通电时,线圈励磁并向下拉动柱塞,从而关闭先导阀。由于来自与入口相通的泄放口的入口压力流入,阀门上部的压力上升。在柱塞吸引力的辅助下,阀门被向下推至关闭位置。