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Datos del producto:
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| Orden no: | R900410876 | Modelo: | ZDR 10 D P2-5X/210YM |
|---|---|---|---|
| Tamaño nominal: | 10 milímetros | Máx. Presión de entrada: | 315 barras |
| Rango de viscosidad: | 10 a 400 mm²/s |
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Parámetro |
Especificación |
|---|---|
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Modelo |
ZDR 10 D P2-5X/210YM |
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Número de pedido |
R900410876 |
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Tipo |
Válvula reductora de presión de acción directa, 3 vías |
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Función |
Mantiene la presión secundaria constante |
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Tamaño nominal |
10 mm |
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Rango de presión secundaria |
Hasta 210 bar (Ajustable) |
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Presión máxima de entrada (primaria) |
315 bar |
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Designación de puerto |
P (Entrada primaria), A (Salida secundaria), T (Tanque) |
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Rosca del puerto |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
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Interfaz de montaje |
Tipo cartucho, de atornillar |
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Ajuste de presión |
Mediante tornillo externo y contratuerca |
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Medio de presión |
Aceite mineral (HL, HLP según DIN 51524) |
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Material de sellado estándar |
FKM (Viton) |
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Capacidad de flujo |
Hasta 60 L/min (Dependiente de la caída de presión) |
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Rango de temperatura |
-20°C a +80°C |
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Rango de viscosidad |
10 a 400 mm²/s |
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Fuga |
Fuga interna al tanque (T) |
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Característica especial |
Alivio de sobrepresión integral (A a T) |
![]()
| R900532617 ZDR6DA7-4X/25Y |
| R900529852 ZDR10DA7-5X/75Y |
| R900527748 ZDR10DA7-5X/210Y |
| R900535690 ZDR10VP7-3X/315YM |
| R900526682 ZDR10VA7-3X/100Y |
| R900525462 ZDR10VB4-3X/200Y |
| R900525099 ZDR6DP2-4X/50YMSO94 |
| R900522731 ZDR10DA2-5X/150YMV |
| R900520650 ZDR10DP3-5X/210YMV |
| R900519414 ZDR10VP5-3X/315YM/12 |
| R900519325 ZDR10VA5-3X/100YMV |
| R900519131 ZDR10DB3-5X/210YM |
| R900518378 ZDR10DA7-5X/150Y |
| R900518186 ZDR10VB5-3X/100YM |
| R900517386 ZDR10DA2-5X/75YMV |
| R900518895 ZDR6DA2-4X/150YMV |
| R900515727 ZDR6DA7-4X/25YM |
| R900513691 ZDR10VB5-3X/200YV |
| R900513528 ZDR10DP2-5X/75YM/12 |
| R900513527 ZDR10DP1-5X/150YM/12 |
| R900513525 ZDR10VB4-3X/315Y |
| R900512864 ZDR6DB3-4X/210YM |
| R900512622 ZDR10VB4-3X/100Y |
| R900512452 ZDR10VP5-3X/200YM/12 |
| R900512358 ZDR10VB5-3X/100YV |
| R900510312 ZDR10VP7-3X/50YM |
| R900510123 ZDR6DB2-4X/150YMV |
| R900509786 ZDR10VB5-3X/100YMV |
| R900509656 ZDR10VP7-3X/200YM/12 |
| R900508470 ZDR10VB6-3X/100YV |
| R900508400 ZDR10VB6-3X/100Y |
| R900508341 ZDR10DP1-5X/150YMV |
| R900508340 ZDR10DA1-5X/150YV |
| R900508112 ZDR10DA2-5X/75YW5 |
| R900508053 ZDR10VB5-3X/315Y |
| R900507963 ZDR6DA3-4X/210YV |
| R900507902 ZDR10VA6-3X/200YMV |
| R900506369 ZDR10VP6-3X/315YMSO30 |
| R900506336 ZDR6DP1-4X/75YMV |
| R900506201 ZDR10VB5-3X/200YM |
| R900504985 ZDR10DP2-5X/315YMSO4 |
| R900502985 ZDR10DP2-5X/210YMJ |
| R900502338 ZDR6DA3-4X/75YV |
| R900500035 ZDR6DP2-4X/210YMV/12 |
| R900496838 ZDR6DA3-4X/25YV |
| R900496836 ZDR6DP3-4X/75YMV |
| R900494714 ZDR10DA2-5X/75YM |
| R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
P: Esta válvula está clasificada para una presión secundaria de 210 bar. ¿Cómo se compara con otros modelos?
R: Esta es una válvula reductora de alta presión. En la serie ZDR10DP2 de 10 mm, ofrece el ajuste de presión secundaria más alto entre las variantes comunes, con el "/210YM" que indica un máximo de 210 bar. Esto es significativamente más alto que los modelos /75YM (75 bar) y /150YM (150 bar). El resorte interno está calibrado para este rango de alta fuerza. Es adecuada para circuitos que requieren una presión de trabajo estable y alta, inferior a la presión del sistema principal.
P: La presión del sistema primario es de 315 bar. ¿Puedo ajustar esta válvula a 300 bar?
R: No, no debe exceder el máximo nominal de la válvula. El sufijo "/210YM" significa que la válvula está diseñada y calibrada para un máximo de 210 bar en el puerto A (secundario). Ajustarla a 300 bar excedería sus límites de diseño, lo que probablemente causaría una regulación poco fiable, daños potenciales a los componentes internos y un riesgo de seguridad. La presión de entrada primaria (P) puede ser de hasta 315 bar, pero la presión de salida reducida (A) debe ajustarse a 210 bar o menos.
P: ¿Cuál es una aplicación típica para una válvula reductora ajustada tan alta (210 bar)?
R: Esta válvula se utiliza en sistemas hidráulicos de alta potencia donde un subsistema requiere una presión de trabajo estable y alta. Las aplicaciones comunes incluyen: suministro de presión para circuitos de sujeción o prensado de alta fuerza, suministro de presión controlada a motores o cilindros hidráulicos grandes en funciones secundarias, o actuando como una fuente de presión de precisión para equipos de prueba de alta presión. Es ideal cuando se necesita una presión potente pero controlada, inferior al máximo del sistema principal.
P: La válvula se calienta mucho durante el funcionamiento. ¿Es esto motivo de preocupación?
R: La generación de calor significativa es una característica común y esperada de las válvulas reductoras de acción directa que operan con una alta caída de presión. Por ejemplo, reducir de 315 bar (P) a 100 bar (A) crea una caída de 215 bar. La energía de esta caída, más la energía de la fuga interna continua (P a T), se convierte directamente en calor. Si bien algo de calor es normal, el calor excesivo puede degradar el aceite y los sellos. Para una reducción continua de alta presión y alto flujo, considere soluciones más eficientes (como una bomba con compensación de presión) para gestionar la temperatura del sistema.
P: Necesito que la presión secundaria sea muy estable. ¿Proporcionará esta válvula esa estabilidad a 200 bar?
R: Puede proporcionar una buena estabilidad, pero con advertencias importantes. A 200 bar (cerca de su máximo), el resorte de la válvula está muy comprimido. Los factores que pueden afectar la estabilidad incluyen: grandes fluctuaciones en la presión primaria, demanda de flujo muy baja o nula en el circuito secundario, contaminación, y contrapresión excesiva en el puerto T. Para una regulación de alta presión más precisa y estable, especialmente con flujos variables, una válvula reductora de dos etapas y operada por piloto suele ser una mejor opción debido a su menor histéresis y control más fino.
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