Foreach TechnologyForeach Technology
Главная
Продукты
Применения
О нас
Контакты и сотрудничество
简体中文EnglishEspañolFrançais한국어Русский
Главная
Продукты
Серии насосовСерии клапановСерии трубокСерии фитинговСерии зондовСерия интеллектуального управления
Применения
IVD диагностикаНауки о жизниЛабораторная автоматизацияАналитические приборыЭкологический мониторингСинтетическая биология
Ресурсы
СпецификацииКалькулятор гидравлического сопротивленияПоиск аналогов фитинговИнструкции по установкеСовместимость материаловТехнические статьиНовости компании
О нас
О ForeachНИОКР и производствоСистема качества и квалификацииИстория развитияКультура Foreach
Контакты и сотрудничество
Свяжитесь с намиСтать дистрибьютором
  • Насосы
  • Клапаны
  • Зонды и иглы
  • Фитинги
  • Трубки
  • Интеллектуальное управление
  • IVD
  • Науки о жизни
  • Лабораторная автоматизация
  • Аналитические приборы
  • Экологический мониторинг
  • Синтетическая биология
  • Технические описания
  • Калькулятор гидравлического сопротивления
  • Подбор замены фитингов
  • Инструкции по установке
  • Совместимость материалов
  • Технические статьи
  • Новости компании
  • О Foreach
  • НИОКР и производство
  • Качество и соответствие
  • История
  • Культура Foreach
  • Форма запроса
  • Контактная информация

Shenzhen Foreach Technology Co., Ltd.

Адрес: 13th Floor, 2nd Building, Yufengda Industrial Park, 1008th Guang Qiao Boulevard, Guangming District, Shenzhen 518132 CHINAОткрыть карту

Эл. почта: sales@foreachtek.com

Тел.: +86 755 8655 3831

LinkedInYouTubeFacebookInstagramX

© 2026 Shenzhen Foreach Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Политика конфиденциальности·

Главная/Каталог продукции/Миниатюрные мембранные насосы/DPL60-DB
Foreach DPL60-DB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 600 mL/min с щёточным двигателем постоянного тока, срок службы 3,000 h, 12 V / 24 V

Foreach DPL60-DB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 600 mL/min с щёточным двигателем постоянного тока, срок службы 3,000 h, 12 V / 24 V

Миниатюрный жидкостный мембранный насос серии DPL60 с щёточным двигателем Foreach предназначен для перекачивания жидкостей. Расход составляет 600 mL/min, допустимое давление — 100 kPa, используется щёточный двигатель, срок службы — 3000 h. Насос подходит для подачи промывочных растворов, удаления отработанной жидкости, заполнения трубопровода и циркуляции жидкости и может применяться в системах IVD, оборудовании для биологических исследований, лабораторной автоматизации и аналитических приборах. Фактический расход может зависеть от свойств среды, рабочего давления и сопротивления трубопровода. Подробные параметры приведены в таблице характеристик ниже. Указанный ресурс относится к работе при номинальном напряжении в непрерывном режиме.

Типичные области применения:

Подача промывочных растворов, удаление отработанной жидкости, заполнение трубопровода, циркуляция жидкости

Модель:Этот продукт изготавливается на заказ
Тип двигателяЩёточный двигатель постоянного тока
Тип продуктаМиниатюрный жидкостный мембранный насос
Номинальное напряжениеDC 24V ±10% / DC 12V ±10%
Номинальная мощность≤8.4 W
Расход без нагрузки600 mL/min
Номинальное давление100 kPa
Высота самовсасывания3 mH₂O
Рабочая жидкостьОчищенная вода; другие жидкости требуют оценки
Температура жидкости+5 °C–+80 °C
Размер трубкиДля трубки с внутренним диаметром 3,2 мм
Уровень шума≤80 dB
Рабочая температура окружающей среды+5℃~+40℃
Рабочая относительная влажность30%–85% RH (Без конденсации)
Материал головки насосаPPS
Материал мембраныEPDM / PTFE
Материал клапанаEPDM / FFKM
Срок службы3,000 h

Типовые применения мембранного жидкостного насоса 600 mL/min

Мембранный жидкостный насос класса 600 mL/min предназначен для контуров приборов, где требуется более быстрый обмен жидкости, чем у насоса класса 300 mL/min. Типовые задачи включают более быстрый отвод отходов, промывку, ополаскивание, циркуляцию и вспомогательную перекачку большего объёма. Щеточная версия DPL60 имеет расход без нагрузки 600 mL/min, номинальное давление 100 kPa, высоту самовсасывания 3 mH₂O и указанный ресурс 3 000 h.

1. Насос повышенной подачи для отвода отходов в IVD и аналитическом оборудовании

В IVD и аналитических приборах отходы необходимо отводить из реакционных ёмкостей, моечных станций или коллекторов в пределах заданного времени цикла. При большем объёме отходов за цикл или необходимости сократить время слива насос класса 600 mL/min обеспечивает более высокую производительность, чем насос класса 300 mL/min.

600 mL/min — это расход без нагрузки, а не гарантированная подача после установки. Для оценки требуемого времени слива необходимо учитывать высоту всасывания, внутренний диаметр трубок, клапаны, фильтры и противодавление.

2. Насос промывочной жидкости для лабораторной автоматизации

Лабораторному оборудованию может требоваться быстро менять промывочную жидкость между образцами, промывать иглы или проточные ячейки и очищать внутренние трубопроводы после этапа процесса. В таких контурах насос используется как насос промывочной жидкости, а не как высокоточный дозатор.

Класс 600 mL/min может сократить время замены жидкости, если трубопроводы и компоненты позволяют получить требуемый расход. Высота самовсасывания 3 mH₂O помогает при запуске и замене резервуара, но длинная или узкая линия всасывания может уменьшить фактическую подачу.

3. Насос отходов и промывочный насос для анализаторов воды и экологического контроля

Онлайн-анализаторы качества воды и экологического мониторинга часто повторяют отбор пробы, внутреннюю промывку и отвод отходов в каждом цикле измерения. Мембранный насос повышенной подачи можно использовать во вспомогательных контурах промывки и отходов, когда требуется более быстрое очищение или обработка большего объёма жидкости.

Для кислот, щелочей, окислительных растворов и других специальных сред необходимо проверить полный комплект смачиваемых материалов с учётом концентрации, температуры и времени контакта. Высокоточное дозирование реагентов следует выполнять специализированным дозирующим насосом.

4. Вспомогательный насос циркуляции жидкости в приборных системах

Некоторым приборным контурам требуется постоянная или периодическая низконапорная циркуляция промывочной, сервисной или другой совместимой жидкости между резервуаром и внутренним модулем. В этой позиции насос класса 600 mL/min может работать как вспомогательный циркуляционный насос.

Это не высоконапорный циркуляционный насос. Фактическая подача зависит от сопротивления всего контура, а номинальное давление 100 kPa не означает подачу 600 mL/min при 100 kPa. Рабочую точку следует определять по кривой расход-давление.

5. Автоматический насос подпитки для более крупных вспомогательных резервуаров

Если прибор использует более крупный локальный резервуар промывочной или сервисной жидкости, отдельный насос подпитки может восстанавливать уровень из нижней ёмкости. При небольшом сопротивлении контура класс 600 mL/min позволяет сократить время подпитки по сравнению с насосом 300 mL/min.

Высота самовсасывания 3 mH₂O подходит для умеренного перепада уровней, однако фактическая производительность зависит от вязкости жидкости, длины всасывающей линии, сопротивления фильтра, давления на выходе и совместимости материалов.

Мембранный насос со щеточным или бесщеточным двигателем: что выбрать?

Щеточный двигатель

Версия со щеточным двигателем использует механические щетки и коллектор для коммутации. Это проверенная и экономичная конструкция для оборудования с определённым режимом работы. Указанный ресурс щеточной версии DPL60 составляет 3 000 h, при этом фактический ресурс также зависит от нагрузки, частоты пусков и остановок, температуры окружающей среды и рабочего цикла оборудования.

При длительном контакте щеток с коллектором внутри двигателя образуются частицы износа, а механическая коммутация может сопровождаться искрением и кратковременными электрическими помехами. Для приборов с более высокими требованиями к интервалам обслуживания, внутренней чистоте или ЭМС следует также рассмотреть бесщеточную версию. Износ щеток происходит внутри двигателя и не должен описываться как прямое загрязнение перекачиваемой жидкости.

Бесщеточный двигатель

Бесщеточная версия использует электронную коммутацию и не имеет механических угольных щеток и искрения, связанного со щеточной коммутацией. Указанный ресурс бесщеточной версии DPL60 составляет 10 000 h, поэтому она лучше подходит для длительных рабочих циклов, увеличенных межсервисных интервалов или оборудования с повышенными требованиями к внутренней чистоте.

Бесщеточный двигатель не означает полного отсутствия электромагнитных помех. Электронная коммутация и силовые ключи драйвера также могут создавать электрический шум. Итоговые характеристики ЭМС необходимо проверять вместе с источником питания, драйвером, проводкой, заземлением, экранированием и корпусом оборудования.

Сравнить с бесщеточным мембранным жидкостным насосом 600 mL/min →

Примечание по подбору

600 mL/min — это расход без нагрузки, а не постоянная подача в установленной системе. Номинальное давление DPL60 составляет 100 kPa, но 600 mL/min и 100 kPa не являются одной рабочей точкой. Определите фактическое давление в системе, используйте кривую расход-давление и проверьте собранный контур. Для щеточной версии также необходимо подтвердить соответствие режима работы и требуемого ресурса условию 3 000 h.

Подробнее: рабочая точка и подбор мембранного насоса 600 mL/min →
Открыть чертёжПросмотр технического чертежа Foreach DPL60-DB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 600 mL/min с щёточным двигателем постоянного тока, срок службы 3,000 h, 12 V / 24 V.
Скачать PDF DPL60
Просмотреть описание DPL60

Часто задаваемые вопросы

Он подходит для подачи промывочных растворов, удаления отработанной жидкости, заполнения трубопровода и циркуляции жидкости в автоматизированном оборудовании, где требуется расход около 600 mL/min.

Расход составляет 600 mL/min, допустимое давление — 100 kPa. Фактический расход может зависеть от свойств среды и сопротивления контура.

Расход DPL30 составляет 300 mL/min, а DPL60 — 600 mL/min. Выбор следует делать по требуемому расходу, сопротивлению трубопровода и времени работы.

Срок службы версии с щёточным двигателем составляет 3000 h. Фактический ресурс также может зависеть от нагрузки, частоты запусков и остановок и условий эксплуатации.

Да, но необходимо проверить совместимость состава отработанной жидкости со смачиваемыми материалами и не перекачивать жидкости, несовместимые с этими материалами.

Связанные видео

Подробнее

Связанные технические статьи

Нужен ли мембранному насосу демпфер пульсаций? Проверка A/B

Демпфер оправдан улучшением функции нагрузки с учётом запуска, остаточной подачи, очистки и мёртвого объёма. Задайте допустимые пульсации и сравните установившийся режим и пуск/останов с демпфером и без него для одной задачи. Более гладкая кривая сама по себе не означает успешной проверки.

2026-09-10Подробнее

Пузырьки и шум: кавитация, подсос воздуха или выделение газа?

Пузырьки, шум и падение расхода по отдельности не доказывают кавитацию. Разделяйте внешний воздух, растворённый газ и местное парообразование по синхронным абсолютному входному давлению, температуре, пузырькам и расходу. Нормальное среднее не исключает краткого внутреннего минимума; нужны контролируемые сравнения.

2026-09-10Подробнее

Почему сумматор расходомера мембранного насоса не совпадает с собранной массой?

Колеблющийся дисплей и неверный суммарный объём — разные проблемы. Согласуйте окна и гидравлические условия, пересчитайте массу по фактической плотности, проверьте накопление, остаточную подачу, обратный поток, диапазон и выборку. Только независимая база покажет, улучшили ли фильтрация или демпфирование точность.

2026-09-10Подробнее

Миниатюрные мембранные насосы Foreach для OEM: рабочая точка, испытания прибора и серийное внедрение

Стабильная работа миниатюрного мембранного насоса в OEM-приборе зависит от согласования задачи, входных и выходных условий, материалов, управления и конструкции прибора. На примере Foreach DPL30, DPL60, DPL30H и DPGL800 рассмотрим баланс расхода и давления, газожидкостное состояние, контактирующие со средой материалы и электрические интерфейсы. Это позволяет выбрать конфигурации, провести воспроизводимые испытания и перевести их результаты в требования к серийным поставкам.

2026-09-11Подробнее

Как выбрать самовсасывающий миниатюрный мембранный насос для жидкости: высота всасывания и время запуска

При выборе самовсасывающего миниатюрного мембранного насоса проверяйте высоту всасывания, время появления жидкости, сухой и влажный запуск, а также выход на стабильную подачу. Разбираем программу испытаний прибора на основе DPL30, DPL60 и DPL30H.

2026-09-07Подробнее

Как уменьшить пульсации расхода миниатюрного мембранного насоса: измерение и практические меры

Отделите реальные пульсации расхода от ошибок измерения. Сравнивайте демпферы, трубки и регулирование скорости при одинаковых рабочих условиях, проверяя накопленный объём и форму потока у нагрузки.

2026-09-07Подробнее

Почему несколько промывочных форсунок от одного миниатюрного мембранного насоса дают разный расход?

Рассчитайте потребность по объёму и времени каждой форсунки, отделите недостаточную общую подачу от неравномерного распределения и проверьте каждую ветвь сбором жидкости и измерением давления.

2026-09-08Подробнее

Шум миниатюрного мембранного насоса: причины, виброизоляция и способы снижения

Исследуйте шум миниатюрного мембранного насоса при одинаковой рабочей точке: двигатель, головка, крепление, трубки и корпус. Проверяйте результат снижения шума вместе с расходом, нагревом и надёжностью соединений.

2026-09-07Подробнее

Сначала расход нормальный, затем падает: как проверить вентиляцию резервуара миниатюрного мембранного насоса?

Одновременно записывайте давление газового пространства, давление на входе и подачу, чтобы проверить ограничение вентиляции и отличить изменение уровня, засорение, подсос воздуха и противодавление.

2026-09-08Подробнее

Обратный поток после остановки миниатюрного мембранного насоса: обратные клапаны и защита от сифона

Отличайте обратный поток от прямого сифонного течения и остаточного капания. Проверяйте перепад давления, характеристики обратного клапана, последовательность управления и статическую герметичность во всём контуре.

2026-09-07Подробнее

Материалы миниатюрных мембранных насосов: что учитывать при выборе?

Сравните материалы головки, мембраны и клапанов, затем проверьте состав, концентрацию, температуру, длительность контакта и условия очистки.

2026-09-07Подробнее

Чем отличаются насосы циркуляции, подачи и возврата чернил?

Подача, возврат и циркуляция чернил — это функции жидкостного контура, а не три неизменных механических типа насоса. Насос подачи направляет чернила в промежуточный бак или головку, насос возврата возвращает неиспользованные чернила в резервуар, а циркуляционный насос поддерживает поток по контуру. Потребность в одном, двух или нескольких насосах зависит от головки, резервуаров, управления гравитацией или вакуумом, фильтров и схемы подачи и возврата.

2026-09-03Подробнее

300 или 600 mL/min: как выбрать насос циркуляции или возврата чернил?

Определите целевой рабочий расход в контуре циркуляции или возврата, затем рассчитайте либо измерьте перепад давления системы при этом расходе. Значения DPL30 300 mL/min и DPL60 600 mL/min обозначают классы расхода без нагрузки, а не гарантированный расход после подключения чернил, фильтров, трубок и головки. Чем ближе цель к номинальному пределу, тем важнее кривая и испытания установленного контура.

2026-09-03Подробнее

Почему рециркуляция белых чернил сложнее и как выбрать циркуляционный насос?

Для непрозрачности белые чернила обычно используют пигмент с высоким показателем преломления и большой плотностью. Часто это TiO₂, однако разность плотностей, дисперсия, агломерация и время простоя влияют на оседание. Задача не сводится к увеличению расхода насоса. Резервуару, трубкам, фильтру и зоне головки нужен контролируемый поток, достигающий критических застойных зон и соблюдающий давление головки, состояние чернил и совместимость материалов.

2026-09-03Подробнее

Как выбрать насос отходов IVD: жидкостный или газожидкостный мембранный?

Насос отходов IVD нельзя выбирать только по mL/min. Если линия заполнена жидкостью и перенос непрерывен, оценивают жидкостный мембранный насос. Если игла захватывает воздух и на входе чередуются жидкость и газ, оценивают газожидкостный насос вместе с вакуумом, объёмом системы и временем откачки.

2026-09-03Подробнее

Что такое Cleaning Pump, Wash Pump и Rinse Pump в системах IVD и почему применяют миниатюрные мембранные насосы?

Cleaning pump, wash pump и rinse pump обычно обозначают разные функции цикла очистки IVD, а не три фиксированные конструкции. Выбор начинается с объёма, частоты, сопротивления линии, смачиваемых материалов и различия между подачей и откачкой отходов.

2026-09-03Подробнее

Как выбрать миниатюрный диафрагменный насос на 300 или 600 мл/мин? Сначала рассчитайте требуемый расход, затем проверьте реальную рабочую точку

Значения 300 и 600 мл/мин прежде всего обозначают классы расхода, а не фиксированную производительность после установки насоса в прибор. Сначала задачу по перекачиванию жидкости следует перевести в минимальный средний расход, затем определить перепад давления, необходимый реальному жидкостному тракту, и только после этого подтвердить рабочую точку по характеристике насоса и на опытном образце.

2026-08-30Подробнее

Почему фактический расход одного и того же миниатюрного диафрагменного насоса сильно меняется после замены размера трубки?

Даже без замены насоса расход после установки может измениться из-за внутреннего диаметра и длины трубок, изгибов и минимального прохода фитингов. Если после замены трубки расход снизился, не следует сразу обвинять насос или без разбора увеличивать все трубки. Измеряйте одновременно давление на входе, давление на выходе и накопленный объём, чтобы определить место фактически добавленного сопротивления.

2026-08-24Подробнее

Что сильнее влияет на миниатюрный диафрагменный насос: сопротивление всасывающей или нагнетательной линии?

Потери давления на всасывающей и нагнетательной сторонах увеличивают перепад, который должен создавать миниатюрный диафрагменный насос, но универсального правила о большей важности одной стороны нет. Всасывающая сторона чаще влияет на первичное заполнение, заполнение камеры, чувствительность к подсосу воздуха, газовыделение и кавитацию. Нагнетательная сторона чаще проявляется ростом противодавления, снижением расхода и работой при перекрытом выходе. Диагностируйте систему по абсолютному давлению на входе, давлению на выходе и расходу на одной временной шкале.

2026-08-21Подробнее

Чем различаются номинальное рабочее давление, максимальное выходное давление, испытательное давление и давление разрушения миниатюрного диафрагменного насоса?

Показатель давления имеет инженерный смысл только вместе с определением термина, испытательной жидкостью, условием на входе, соответствующим расходом, длительностью и критериями приёмки. Номинальное рабочее давление может задавать рабочую границу; максимальное выходное, испытательное и разрушающее давление нельзя напрямую считать постоянными рабочими точками.

2026-08-18Подробнее

Достаточно ли 100 кПа? Как определить, требуется ли жидкостному тракту высоконапорный миниатюрный диафрагменный насос на 600 кПа

100 и 600 кПа — не просто стандартная и усовершенствованная версии. Сначала составьте бюджет давления всего жидкостного тракта при целевом расходе, затем используйте характеристику насоса-кандидата. Более высокий номинал давления полезен только тогда, когда в применении действительно существует высокое противодавление.

2026-08-15Подробнее

Почему ресурс щёточного мембранного насоса составляет около 3000 часов, а бесщёточного — около 10 000 часов?

Для миниатюрных мембранных насосов со щёточным двигателем часто указывают ориентировочный ресурс около 3000 часов, а для бесщёточных — около 10 000 часов. Разница определяется коммутацией, основными механизмами износа и фактическим режимом работы.

2026-08-03Подробнее

Как выбрать мембранный насос для оборудования биологических наук: руководство DPL60 по промывке, дренажу и отходам

Помимо точного дозирования образцов, лабораторное оборудование должно промывать камеры, очищать магистрали, удалять отходы, заполнять трубки и обеспечивать циркуляцию. Подбор мембранного насоса зависит от сопротивления контура, условий всасывания, материалов и режима эксплуатации, а не только от максимального расхода в каталоге.

2026-07-31Подробнее

Как читать расходно-напорную характеристику мембранного насоса

Каталожные 300 или 600 мл/мин не являются постоянным расходом внутри прибора. Реальный расход определяется точкой пересечения характеристики насоса и кривой гидравлической системы при фактических давлениях, жидкости, трубках и питании.

2026-07-28Подробнее

Как долго миниатюрный мембранный насос может работать непрерывно?

Допуск к непрерывной работе не означает неограниченный ресурс. Непрерывный режим, накопленные часы, календарный срок и статистическая надёжность — разные характеристики, зависящие от нагрузки, жидкости, управления и среды.

2026-07-25Подробнее

2-проводное и 5-проводное подключение бесщёточного мембранного насоса: в чём разница и что выбрать?

При выборе миниатюрного мембранного насоса один и тот же тип бесщёточного двигателя постоянного тока может предлагаться с 2-проводным или 5-проводным подключением. Основное различие связано не с принципом перекачивания, а с тем, насколько оборудование должно управлять двигателем и получать сведения о его состоянии.

2026-07-22Подробнее

Как выбрать мембранный насос 600 мл/мин: расход, давление и модели DPL60

DPL60 — миниатюрный жидкостный мембранный насос Foreach для приборных контуров с повышенной подачей. Он подходит для подачи промывочной жидкости, промывки линий, циркуляции, переноса сравнительно больших объёмов и удаления отходов.

2026-07-13Подробнее

Подтвердите конфигурацию DPL60-DB

Сообщите рабочую жидкость, диапазон параметров, материалы, соединения, способ управления, количество и требования к монтажу. Инженеры Foreach помогут подтвердить подходящую конфигурацию.

Связаться с инженером