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BURKERT二位二通膜片式电磁阀的工作原理
点击次数:22 更新时间:2025-12-23

宝德(Burkert)二位二通膜片式电磁阀核心为 “电磁先导 + 介质压差驱动膜片",以常闭型(NC)先导式为主,膜片隔离介质与驱动部件,通过线圈通断电控制先导阀,利用压力差实现主阀口启闭,直动式则直接靠电磁力驱动膜片。以下是详细原理与结构说明:

核心结构组成

电磁驱动单元:线圈、静铁芯、动铁芯、复位弹簧,负责产生电磁力控制先导动作。

流体控制单元:主阀座、膜片组件(隔离膜片 + 支撑盘)、先导阀口、平衡孔,实现介质通断与密封。

辅助结构:手动操作装置、密封件(FPM/EPDM 等)、阀体(黄铜 / 不锈钢 / PP),适配不同工况与维护需求。

先导式(伺服辅助)工作流程(以常闭型为例)

断电状态(初始位:关闭)

线圈无电流,复位弹簧推动动铁芯封闭先导阀口。

介质经平衡孔进入膜片上腔,上腔压力与入口压力平衡,膜片在弹簧力 + 上腔压力作用下压紧主阀座,主阀口关闭,介质无流通。

通电状态(工作位:打开)

线圈通电产生电磁力,克服弹簧力吸合动铁芯,打开先导阀口。

膜片上腔介质经先导阀口快速泄压,上腔压力远低于入口压力。

入口介质压力推动膜片上移,主阀口开启,介质从入口流向出口。

断电复位(回到关闭)

线圈断电,电磁力消失,复位弹簧使动铁芯回落封闭先导阀口。

介质再次经平衡孔进入上腔,压力回升,膜片在弹簧力 + 上腔压力下复位,主阀口关闭。

直动式工作流程(部分型号如 0124)

通电时,电磁力直接驱动动铁芯带动膜片组件上移,克服弹簧力打开主阀口,无需依赖介质压差,可在零压 / 真空下启动。

断电时,弹簧力推动膜片复位,封闭主阀口,结构更简单、响应更快,适合小口径、低压差场景。


Burkert电磁阀的关键特性与选型要点

特性说明

介质隔离膜片将介质与电磁部件隔离,适配腐蚀性 / 污染流体,提升安全性

动作条件先导式需最小启动压差(如 0.1~0.5 bar),直动式无压差限制

响应速度直动式更快(约 25~100 ms),先导式稍慢(约 0.5~1 s),可通过阻尼调整

可靠性膜片密封无泄漏,复位弹簧 + 平衡孔确保断电安全关闭,适配频繁启停


Burkert电磁阀的应用场景与注意事项

适用:水处理、化工、食品饮料等中性 / 腐蚀性流体的通断控制,常闭型满足安全停机需求。

安装:先导式建议水平安装,线圈朝上;直动式安装姿态更灵活,需匹配介质温度与密封材质。

补充说明

常开型(NO)与常闭型原理相反:断电时主阀口打开,通电时关闭,通过反向设计平衡孔与弹簧力实现。

手动操作装置可在断电时强制启闭,用于调试或应急工况。

 
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