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力士乐Rexroth减压阀Z3DR10VP2-1X/200MSV

  • 型   号:R901434887
  • 价   格:2000

力士乐Rexroth减压阀Z3DR10VP2-1X/200MSV
我司主营气动元件、液压泵阀、电子电控类进口件:
主要涵盖产品有:换向阀,气缸等;液压泵、液压阀,液压元件等;滑块、导轨;电控模块、驱动器;伺服电机等
主营优势品牌有AVENTICS,DUPLOMATIC,REXROTH,B&R,AIRTEC,Bently,ASCO,ATOS,VICKERS,Parker等

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力士乐Rexroth减压阀Z3DR10VP2-1X/200MSV

减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。

减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门。


过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后!


如果您需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀,这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。

安装减压阀的要点

(1)减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,检查管道试压及冲洗记录。

(2)减压阀安装前应检查其规格型号应与设计相符、阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动、外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。

(3)为了操作和维护方便,减压阀一般直立安装在水平管道上。比例式减压阀宜垂直安装,当水平安装时单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置;可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。

(4)减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。

(5)应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。

(6)为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。

(7)安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。

减压阀注意事项:

1、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。

2、减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持与流体流动方向一致。如果水质不清洁,含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器。

3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。

4、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后!

5、如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。

力士乐Rexroth减压阀Z3DR10VP2-1X/200MSV

R901405415   Z3DR 10 VA2-1X/100MS

R901154757   Z3DR 10 VA2-1X/100MSV

R901155567   Z3DR 10 VA2-1X/100MSV/12

R901435209   Z3DR 10 VA2-1X/100V

R901405420   Z3DR 10 VA2-1X/200MSV

R901154926   Z3DR 10 VA2-1X/200MSV/12

R901435208   Z3DR 10 VA2-1X/200V

R901405417   Z3DR 10 VA2-1X/315

R901154759   Z3DR 10 VA2-1X/315MSV

R901435212   Z3DR 10 VA2-1X/315V

R901405947   Z3DR 10 VA2-1X/50J3

R901154755   Z3DR 10 VA2-1X/50MSV

R901154892   Z3DR 10 VA2-1X/50MSV/12

R901405410   Z3DR 10 VA2-1X/50V

R901154735   Z3DR 10 VA3-1X/100MSV

R901435204   Z3DR 10 VA3-1X/100V

R901154722   Z3DR 10 VA3-1X/200MSV

R901435202   Z3DR 10 VA3-1X/200V

R901154751   Z3DR 10 VA3-1X/315MSV

R901435206   Z3DR 10 VA3-1X/315V

R901154714   Z3DR 10 VA3-1X/50MSV

R901435184   Z3DR 10 VA3-1X/50V

R901154681   Z3DR 10 VB2-1X/100MSV

R901154786   Z3DR 10 VB2-1X/100MSV/12

R901405426   Z3DR 10 VB2-1X/100V

R901405427   Z3DR 10 VB2-1X/200

R901154655   Z3DR 10 VB2-1X/200MSV

R901154780   Z3DR 10 VB2-1X/200MSV/12

R901435183   Z3DR 10 VB2-1X/200V

R901154682   Z3DR 10 VB2-1X/315MSV

R901405946   Z3DR 10 VB2-1X/315V

R901405425   Z3DR 10 VB2-1X/50MS

R901405948   Z3DR 10 VB2-1X/50MSJ3

R901154630   Z3DR 10 VB2-1X/50MSV

R901155703   Z3DR 10 VB2-1X/50MSV/12

R901435182   Z3DR 10 VB2-1X/50V

R901154575   Z3DR 10 VB3-1X/100MSV

R901435179   Z3DR 10 VB3-1X/100V

R901154529   Z3DR 10 VB3-1X/200MSV

R901435178   Z3DR 10 VB3-1X/200V

R901154613   Z3DR 10 VB3-1X/315MSV

R901435181   Z3DR 10 VB3-1X/315V

R901154516   Z3DR 10 VB3-1X/50MSV

R901435176   Z3DR 10 VB3-1X/50V

R901405404   Z3DR 10 VP2-1X/100MSV

R901155612   Z3DR 10 VP2-1X/100MSV/12

R901434862   Z3DR 10 VP2-1X/100V

R901434887   Z3DR 10 VP2-1X/200MSV

R901155617   Z3DR 10 VP2-1X/200MSV/12

R901405408   Z3DR 10 VP2-1X/200V

R901405414   Z3DR 10 VP2-1X/315

R901406283   Z3DR 10 VP2-1X/315MSV

R901405944   Z3DR 10 VP2-1X/315MSV SO30

R901405942   Z3DR 10 VP2-1X/315V

R901405400   Z3DR 10 VP2-1X/50MSV

R901155687   Z3DR 10 VP2-1X/50MSV/12

R901434859   Z3DR 10 VP2-1X/50V

R901155074   Z3DR 10 VP3-1X/100V

R901405409   Z3DR 10 VP3-1X/200V

R901405418   Z3DR 10 VP3-1X/315MSV

R901434856   Z3DR 10 VP3-1X/315V

R901405403   Z3DR 10 VP3-1X/50V

R901418107   Z3DR 6 VP2-1X/100

R901160162   Z3DR 6 VP2-1X/100MSV

R901160883   Z3DR 6 VP2-1X/100MSV/12

R901434869   Z3DR 6 VP2-1X/100V

R901418113   Z3DR 6 VP2-1X/200

R901160168   Z3DR 6 VP2-1X/200MSV

R901160922   Z3DR 6 VP2-1X/200MSV/12

R901159724   Z3DR 6 VP2-1X/200V

R901418114   Z3DR 6 VP2-1X/315

R901418123   Z3DR 6 VP2-1X/315MSJ3V

R901461055   Z3DR 6 VP2-1X/315MSV

R901232899   Z3DR 6 VP2-1X/315V

R901418092   Z3DR 6 VP2-1X/50

R901418126   Z3DR 6 VP2-1X/50J3

R901418117   Z3DR 6 VP2-1X/50MSJ3V

R901160169   Z3DR 6 VP2-1X/50MSV

R901161012   Z3DR 6 VP2-1X/50MSV/12

R901160091   Z3DR 6 VP2-1X/50V

R901474205   Z3DR 6 VP3-1X/100

R901474206   Z3DR 6 VP3-1X/100MS

R901418083   Z3DR 6 VP3-1X/100V

R901160769   Z3DR 6 VP3-1X/200MSV

R901418085   Z3DR 6 VP3-1X/200V

R901418087   Z3DR 6 VP3-1X/315V

R901474207   Z3DR 6 VP3-1X/50

R901160882   Z3DR 6 VP3-1X/50MSV

R901417854   Z3DR 6 VP3-1X/50V

R901533994  Z3DRE 10 VP2-1X/100XLG24K4V

R901532078  Z3DRE 10 VP2-1X/100YG24K4M

R901533436  Z3DRE 10 VP2-1X/200XLG24K4V

R901535189  Z3DRE 10 VP2-1X/200XYG24K4M

R901533590  Z3DRE 10 VP2-1X/315LG24K4M

R901534394  Z3DRE 10 VP2-1X/315XYG24K4M

R901534633   Z3DREA 6 VP2-2X/100G24K31F1BM

R901532785  Z3DREE 10 VP2-1X/100LG24K31F1M

R901533834  Z3DREE 10 VP2-1X/100XYG24K31A1M

R901532289  Z3DREE 10 VP2-1X/100YG24K31A1M

R901483246  Z3DREE 10 VP2-1X/200XLG24K31A1M

R901533692  Z3DREE 10 VP2-1X/200XYG24K31F1M

R901532351  Z3DREE 10 VP2-1X/200XYMSG24K31F1M

R901528907  Z3DREE 10 VP2-1X/200YG24K31F1M

R901534150  Z3DREE 10 VP2-1X/315LG24K31F1M

R901530136  Z3DREE 10 VP2-1X/315XLMSG24K31A1M

R901532023  Z3DREE 10 VP2-1X/315XYG24K31A1M

R901533362  Z3DREE 10 VP2-1X/315XYG24K31F1M

减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。


减压阀是气动调节阀的一个配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。 按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。

减压阀是一种利用液流流过缝隙产生压降的原理,使出口油压低于进口油压的压力控制阀,以满足执行机构的需要。液体减压阀与气体减压阀原理相同,都是靠阀座处的节流达到减压的目的,减压阀有直动式和先导式两种,一般采用先导式


从原理上讲,比例阀与普通阀的区别在于比例阀是利用电气信号连续地、按比例地对油液的压力、流量等参数进行控制。在液压系统中不仅能实现复杂的控制功能,而且具有抗污染、低成本(与伺服阀相比)、相应快等优点。不论是比例减压阀还是比例流量阀,其主体工作原理与普通阀类似调压器是专指用于流体介质输送管道上的减压器。它具有阀门的特点。可以控制流体的通断和节流;也具有自动控元件的特点。它自身构成一个闭环控制系统。而且不需要它的辅助能源,只取自流体本身的压力差(压力势能)作为操作能源。


调压器的基本功能是:在将系统压力维持于某个可接爱满园内的同时,还必须满足下流的流量要求。当流速较低时,调压器阀瓣靠近阀座,缩小通道以限制流量。当需求流量增加时,调压器阀瓣靠近阀座,缩小通道以限制流量。当需求流量增加时,阀瓣远率阀座,增加其打开程度,增大流量。在理想情况下,调压器应能够在输送所需流量的同时,提供恒定的下游压力。


从流体力学的观点看,调压器是一个局部阻力可以变化的节能元件,即通过改革节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹射力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。







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