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过欠压脱扣器

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过欠压脱扣器相关的论坛

  • 脱口而出的100句经典英文

    脱口而出的100句经典英文 Any day will do? 哪一天都可以? Any messages for me? 有我的留言吗? Are you by yourself? 你一个人来吗? All right with you? 你没有问题吧? Are you free tomorrow? 明天有空吗? Are you kidding me? 你在跟我开玩笑吧? As soon as possible! 尽可能快! Back in a moment! 马上回来! Believe it or not! 信不信由你! Better luck next time! 下次会更好! Boy will be boys 本性难移! Come to the point! 有话直说! Do you accept plastic? 收不收行用卡? Does it keep long? 可以保存吗? Dont be so fussy! 别挑剔了! Dont count to me! 别指望我! Dont fall for it! 不要上当! Dont get me wrong! 你搞错了! Dont give me that! 少来这套! Dont let me down! 别让我失望! Dont lose your head! 别乐昏了头! Dont over do it! 别做过头了! Dont sit there daydreaming! 别闲着做白日梦! Dont stand on ceremony! 别太拘束! Drop me a line! 要写信给我! Easy come easy go! 来得容易去得也快! First come first served! 先到先得! Get a move on! 快点吧! Get off my back! 不要嘲笑我! Give him the works! 给他点教训! Give me a break! 饶了我吧! Give me a hand! 帮我一个忙! Great minds think alike! 英雄所见略同! Ill treat you to lunch. 午餐我请你! In one ear, out the other ear. 一耳进,一耳出! Im spaced-out! 我开小差了! I beg your pardon! 请你再说一遍! I cant afford that! 我付不起! I cant follow you! 我不懂你说的! I cant help it! 我情不自禁! I couldnt reach him! 我联络不上他! I cross my heart! 我发誓是真的! I dont mean it! 我不是故意的! I feel very miserable! 我好沮丧! I have no choice! 我别无选择了! I watch my money! 视财如命! Ill be in touch! 保持联络! Ill check it out! 我去看看! Ill show you around! 我带你四处逛逛! Ill see to it! 我会留意的! Im crazy for you! 我为你疯狂! You make me jump! 你吓了我一跳! Make up your mind. 作个决定吧! Make yourself at home! 就当在家一样! My mouth is watering! 我要流口水了! Never heard of it! 没听说过! Nice talking to you! 很高兴和你聊天! No doubt about it! 勿庸置疑! No pain no gain! 不经一事,不长一智! None of your business! 要你管? There is nothing on your business! 这没你的事! Now you are really talking! 说得对! Please dont rush me! 请不要吹促我! Please keep me informed! 请一定要通知我 She looks blue today. 她今天很忧郁! She is under the weather. 她心情不好! So far, so good. 过得去。 Speaking of the devil! 一说曹操,曹操就到! Stay away from me! 离我远一点! Stay on the ball! 集中注意力! That makes no difference. 不都一样吗? Thats a touchy issue! 这是个辣手得问题! Thats always the case! 习以为常! Thats going too far! 这太离谱了! Thats more like that! 这才象话嘛! The answer is zero! 白忙了! The dice is cast! 已成定局了! The same as usual! 一如既往! The walls have ears! 隔墙有耳! There you go again! 你又来了! Time is running out! 没有时间了! We better get going! 最好马上就走! Well discuss it later! 回头再说吧! Well find out shortly! 我们很快就知道了! We are all for it! 我们全都赞成! Weve been expecting you! 我们正等着你呢! What a good deal! 真便宜! What a let down! 真令人失望! What do you figure? 你有什么想法? What happened to you? 你怎么了? What should I do? 我应该怎样做? Whats would you recommend? 你有何意见?

  • 拉力试验机的液压钳口该如何维护

    这里说说的液压钳口并不是应用于液压万能试验机上的,而是应用于拉力试验机上的,该类产品主机是电子式但是夹具体却是液压式,用于检测技术材料的力学性能试验的。今天我们着重介绍的就是液压钳口的维护,关于主机的维护这里不在介绍,之前很多文章都介绍过。1.液压钳口与普通钳口看上去区别并不大,只是比普通设备增加了一个油路的装置,因此钳口的日常维护只需要保持清洁和润滑就可以了。2.除了钳口之外,最重要的部分就是油泵了,只有保证油泵的正常运行,才能保证试验的正常。因此日常中对油泵的维护就要对以下几个方面进行。a)油泵上面有个压力表,该设备用于显示油泵的压力,如果在振动的环境中,会导致表的数值不准确,从而导致试验结果。因此必须确保油泵处于无振动的条件下。b)油泵中的油表用于显示油泵中油的量的多少,当油量低于一定的数值时,就要增加特定的油,而且油量的显示是一种透明的材质,在使用时要定期保持它的清洁,并且保证不能损坏。c)电机是油泵的马力,因为整个电机是裸露在外面的,用户必须要定时清洁,或者可以给电机增加一个防护罩。d)油泵的有些线路也是裸露的外面的,日常维护时必须保证线路的通畅e)油管是链接油泵和钳口的,虽然厂家在设计时考虑了很多,出现问题的可能性并不大,可是日常使用中依然要保证油管不能出现破损,不然钳口加不上压力就会导致试验数据部准确。

  • 【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压

    [align=center][size=24px]顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压[/size][/align] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]日前,用户在为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](配置毛细柱进样口,使用机械阀控制进样口的压力/流量)连接顶空进样器后,发现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]无柱前压,如下:[/color][/size][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][color=#444444][/color][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]1、毛细柱进样口的基本结构和流路 毛细柱进样口的基本结构主要包括载气流路、隔垫吹扫流路和分流流路等。其中载气的作用是以一定的流速将气体样品或经气化后的样品带入色谱柱进行分离;分流的作用是将气化后的样品按照一定比例排出进样口,分流流路往往会安装分流捕集阱装置,用以捕集排出进样口的样品和污染物,避免其污染分析环境;隔垫吹扫的作用主要是消除进样时可能带入的杂质和消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。一般而言,载气、分流和隔垫吹扫的相对位置为:隔垫吹扫在最上方,载气在中间,分流管路在最下方。[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]该[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]毛细柱进样口压力/流量控制系统使用“稳流阀-背压阀”控制模式。对于使用“稳流阀-背压阀”控制模式的毛细柱进样口,其流路的主要内容指的是采用稳流阀控制进样口总流量,采用背压阀调节进样口压力(柱前压),同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。[/color][/size][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]2、进样口无柱压原因分析 柱前压由进样口的仪器压力/流量控制系统提供(如机械阀(如背压阀、稳压阀等)、EPC等,在“稳流阀-背压阀”控制模式中,由稳流阀提供,由背压阀调节),载气到达进样口形成一定的压力,并通过载气流路、隔垫吹扫流路、分流流路和色谱柱等进入仪器不同部位。由此,如果没有柱前压,可能的原因如下: 1)气源未开启; 2)气源与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]之间的连接管路、密封件漏气; 3)仪器流量控制系统故障,如机械阀、EPC故障; 4)进样口漏气,包括进样垫漏气、衬管O型圈密封漏气、适配器漏气、色谱柱安装漏气和分流捕集阱连接件漏气等(参考下图); [/color][/size][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]本次为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]连接顶空进样器,是将顶空进样器串入进样口载气流路,因此,会多出额外的漏气位点。具体连接流路图(连接位置和流路位置)如下:[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][color=#444444][/color][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]具体实施上,是将进样口载气管线截断,临近进样口一端使用死堵堵死,临近压力/流量控制装置一端(机械阀或者EPC)接入顶空进样器,再通过顶空进样器的传输线接入进样口(通过传输线尾端的进样针,以插针方式接入)[/color][/size][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]3 、进样口无柱前压故障排查[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]根据用户反馈,接入外部设备(顶空进样器)之前,单独使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],仪器正常,说明“2 进样口无柱前压原因分析”中所述1)、2)、3)、4)项均正常。因此主要考虑接入顶空进样器之后,新增加的连接点可能漏气。新增加的连接点为“顶空进样器传输线尾端针头接入进样口”,以及“临近进样口一端的死堵”。[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]使用检漏液依次对“顶空进样器传输线尾端针头接入进样口”以及“临近进样口一端的死堵”检漏,发现死堵漏气[/color][/size][/font][font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444] [/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]在螺帽内放入橡胶垫,重新密封后,仪器恢复柱前压正常[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]4、 小结[/color][/size][/font] [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif][size=18px][color=#444444]顶空进样器与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]连接的方式多种多样,在对仪器进行改装连接后,一定要注意管路连接的密封和检漏,避免对仪器测试和分析造成影响。[/color][/size][/font]

  • 气质-热脱附前进样口压力不稳,仪器无法正常运行

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]-热脱附,连接热脱附的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的前进样口压力一直不稳定,有时候出现负值,之后就会显示前进样口压力关闭。前进样口流量设置为100,实际只能达到二三十左右。并且连接的热脱附的分压表中氦气压力也不稳定,压力时有时无。关闭热脱附,连接顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],仪器是正常的。请问可能问题出在哪里,有什么可以尝试解决的办法

  • 脱口秀

    脱口秀

    去看波姐,据说这个女人有点污[img=,690,626]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909181649135689_8037_3947961_3.png[/img]

  • 请教分流/不分流进样口的柱前压调节

    请教分流/不分流进样口的柱前压调节

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015052514202804_01_3004199_3.jpghttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060917/558499/这篇帖子上所述此仪器设计将柱前压调节阀置于分流气路上,这就可在总流量不变的情况下,改变柱前压。柱前压越高,柱流速越大,分析速度越快。而要在柱前压不变(柱流速不变)的条件下改变分流比,则必须调节总流最。总流量越大,分流比越大。请问柱前压调节阀是稳流阀或者别的阀吗?那如何调节的柱前压呢?如果是稳压阀,应该是稳压阀出口压力稳定,而不是稳定稳压阀前压力。

  • 【讨论】峰形拖尾柱前压不稳定故障回顾

    早上正睡懒觉,接到朋友电话。一台安捷伦7890色谱,用HP Al2O3 KCl柱子分析混合碳四的色谱仪发生故障,总是出现峰拖尾,所有的峰后面都跟一个小的平台。朋友仔细观察色谱仪工作状况,发现每次进样后柱前压总是出现超过设定值的情况一段时间。设定值是8,可是一进样就变成12了,过一段时间才能慢慢回到8。朋友调整了分流比进行检查,发现分流比越大,偏离就越大。 这台色谱仪实际上是我提供的分析方案,因此我了解这台色谱仪的配置。一个六通进样阀,一个分流不分流进样口,1根50m*0.54mm*15um或者0.32mm的Al2O3色谱柱,一个FID,简单明了的色谱。事实上刚刚开始投用这台色谱,正处于半工作半调试阶段。 早上朋友来电话说峰拖尾,我判断是进样口安装不好,有死体积,让朋友重新安装进样口端,注意柱子深入的长度,特别要注意柱头切口的平滑整齐。朋友照做了。回电话说有所好转,但还是有平台,改善有但不是很明显解决了。这让我很迷惑,我的判断是还有死体积,让他仔细观察进样口情况。 朋友调整了分流比,在调整中发现了柱前压的偏离情况。电话联系后,我判断是分流气出口堵塞,造成进样入口提供的分流气无法正常排出,在进样口积存,导致进样口出现高压。当压力下降后高压排出气体回流,导致二次进样,出现平台状拖尾。因此,分流比设定越大,这种情况就越明显。因此我要求朋友检查分流气出口情况,特别是过滤柱是否堵塞。朋友认为新色谱堵塞的可能性很小,但还是去检查了。检查的结果出乎意料,竟然是分流气出口过滤柱前连接头松动,没有安装足够紧密,有漏气发生,而不是堵塞。朋友第一时间电话告诉我情况,我让他把紧后进样分析一下看看情况。 朋友把紧后进样分析,所有问题解决,峰形非常良好。朋友电话告诉我结果后提出疑问,为什么漏气而不是堵塞,出现了我分析的结果呢?如果是发生堵塞,难道也是同样的结果? 原因是很显然的,但这里卖一个小关子,先不说明原因,看了这个小短文的朋友们,你们能说出原因么?欢迎跟帖分析一下上面这2个问题。

  • 进样垫漏气引起的气相色谱进样口无柱前压故障排查

    进样垫漏气引起的气相色谱进样口无柱前压故障排查

    [font='宋体'][size=16px]摘要[/size][/font][font='宋体'][size=16px]:进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样垫使用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]次数过多漏气,导致仪器降温过程中进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样口柱前[/size][/font][font='宋体'][size=16px]压消失故障一例……[/size][/font][font='宋体'][size=16px]日前,在使用完[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]之后(配置毛[/size][/font][font='宋体'][size=16px]细柱进样[/size][/font][font='宋体'][size=16px]口+[/size][/font][font='宋体'][size=16px]FID[/size][/font][font='宋体'][size=16px]检测器),并[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#ff0000]关闭进样口温度进行降温时候发现,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的柱前压逐渐降低为零[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px],下图:[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309148306_9908_1856270_3.png[/img][font='宋体'][size=16px]排查思路:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样口没有柱前压[/size][/font][font='宋体'][size=16px],可以明显判断问题属于气路问题。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]而言,载气流路的顺序为:气源(载气钢瓶)→钢瓶减压器→气体净化装置→气体连接管路、连接件和管路接口(如气路三通和其中的O型密封垫等)→[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]流量控制装置(进样口的机械[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阀或者[/size][/font][font='宋体'][size=16px]E[/size][/font][font='宋体'][size=16px]PC[/size][/font][font='宋体'][size=16px])→[/size][/font][font='宋体'][size=16px]毛[/size][/font][font='宋体'][size=16px]细柱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样[/size][/font][font='宋体'][size=16px]口→色谱柱。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]上述内容可以分为三部分:气源和管路连接、[/size][/font][font='宋体'][size=16px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]流量控制装置及毛细柱进样口。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]从[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一般情况下,可以按照上述顺序,使用检漏液依次检查。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]排查步骤:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]检查气源和管路连接[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#ff0000]由于仪器之前使用正常,样品重复性尚可[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px],因此首先怀疑是载气钢瓶没有载气,或者是载气管路漏气,并对其进行检查[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。检查后发现钢瓶压力正常,载气管路无漏气,下图:[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309153861_8103_1856270_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309156236_5704_1856270_3.png[/img][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]检查[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]流量控制装置(进样口的机械阀)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]出于[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#ff0000]仪器之前使用正常,样品重复性尚可[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px]的前提,按照载气流路检查了气源和管[/size][/font][font='宋体'][size=16px]路连接之后,此时怀疑没有柱前压是因为没有载气进入进样口,可能是进样口的流量控制阀出现了问题。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]该仪器进样口使用的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]稳流阀-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]背压阀控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px]模式[/size][/font][font='宋体'][size=16px],下图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]为毛细柱进样口的结构示意图及气路系统控制图示意[/size][/font][font='宋体'][size=16px]:[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309159365_2392_1856270_3.png[/img][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309159716_6105_1856270_3.png[/img][font='宋体'][size=16px]稳流[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阀-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]背压阀控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px]模式[/size][/font][font='宋体'][size=16px]指的是采用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]稳[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阀[/size][/font][font='宋体'][size=16px]控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样口总流量,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]采用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]背压阀[/size][/font][font='宋体'][size=16px]调节进样口压力(柱前压),同时使用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]针[/size][/font][font='宋体'][size=16px]型阀[/size][/font][font='宋体'][size=16px]控制隔[/size][/font][font='宋体'][size=16px]垫吹扫流量。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]首先在进样口分流出口测定分流流量,发现只有微弱流量,远低于正常分析使用时设定的分流流量;[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#ff0000]有分流流量[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px]说明阀控制系统突然坏掉的可能性不大,即稳流[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阀等可以正常提供气体;远低于正常分析时的分流流量,说明进样口有漏气的地方,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]应该着重排查进样[/size][/font][font='宋体'][size=16px]口。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]检查毛细柱进样口[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样口漏气,一般是由于进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样垫需要[/size][/font][font='宋体'][size=16px]更换,检查毛细柱进样口进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样垫并[/size][/font][font='宋体'][size=16px]更换后,仪器进样[/size][/font][font='宋体'][size=16px]口柱前压恢复[/size][/font][font='宋体'][size=16px]正常。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281309162610_2562_1856270_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=16px]可以看出[/size][/font][font='宋体'][size=16px]旧进样垫使用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]次数过多,有明显的破损。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]故障小结:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]本次仪器故障“关闭进样口温度进行降温时候发现,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的柱前压逐渐降低为零”通过更换进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样垫获得[/size][/font][font='宋体'][size=16px]解决。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]由于在分析过程中“[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#ff0000]仪器使用正常,样品重复性尚可[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px]”,因此初步判断时并未怀疑进样垫。经过排查,判断故障点在进样垫后,简单分析,可以知晓是由于正常分析时,进样口温度较高(2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0℃[/size][/font][font='宋体'][size=16px]),由于热胀冷缩原因,高温下[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样垫膨胀[/size][/font][font='宋体'][size=16px],进样口并不漏气;降温后,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样垫温度[/size][/font][font='宋体'][size=16px]下降收缩,中间穿孔难以密封,导致进样口漏气严重。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]因此,在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]应当关注[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进样垫[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]使用次数[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]良好的进[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样垫使用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]习惯包括:([/size][/font][font='宋体'][size=16px]1)在仪器上设置进样次数的提示;(2)如果没有该项功能,可以根据使用频率做好使用台账,或者规定每天、每周或者每月的一号进行更换。声明:本文同时发布于公众号“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析”。[/size][/font]

  • AP3266 同步降压恒流 过EMC简单 外围元器件少

    AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分压电阻,设定输出空载电压 保护,避免高压空载上电瞬间烧坏LED灯。AP3266工作频率固定在 130KHZ,具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。AP3266 有过温保护,输出短路保护,输入欠压保护和过压保护等宽输入电压范围:4V~40V可设定电流范围:10mA~3600mA固定工作频率:130KHZ对其他设备的 EMI 抗干扰电流精度±5%效率可高达 93%以上输出短路保护,输入欠压保护和过压保护,过温保护SOP8 封装电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 差压式密度计在石灰石-石膏法烟气脱硫中的新运用

    石灰石-石膏法烟气脱硫系统中进入吸收塔的石灰石浆液密度和吸收塔浆液密度都需要准确测量,前者关系到脱硫效率,后者则控制着吸收塔生成物石膏的品质。 石灰石浆液中固态物质含量较高,达20%一30%;脱硫后的浆液中含有大量的石膏结晶,磨蚀性较强。因此,脱硫系统浆液密度测量仪器选型应充分考虑脱硫浆液的腐蚀、磨损、悬浮固体颗粒的沉积、结垢等各种因素,尽可能兼顾到其可用性、可靠性和可控性。 国内脱硫系统浆液密度测量方法以科氏力质量流量计为主,由于该种形式的密度计对流量要求高,但实际现场由于流速高,磨损非常大;同时由于使用过程中逐步磨损,测量的零点会出现飘移,经常出现测量不准和备品备件频繁损坏的现象,需要不断的进行校验和更换新的备品、维护成本极高。 差压式原理测量浆液密度的方法占5%。传统的测量方法是分别将两台液位变送器安装在距离吸收塔或石灰石浆槽底部标高0.5米和1.5米的地方,安装角度采用向下倾斜30度安装并加装手动隔离阀,采用间隔性冲洗。这种方法需要在系统里设定公式计算出浆液的密度,现场没有密度显示,同时这种安装方式经常造成介质沉积和堵塞问题。 我公司生产的智能差压式密度计,直接显示和输出密度值,用户无需再计算。同时我公司经过大量的实践,总结出两种比较好的安装方式,可以达到稳定测量。 第一种,塔或罐体侧壁双法兰安装: 这种安装方式式不会造成气泡或介质颗粒的沉积和堵塞,只要取压口避开搅拌器搅拌时产生的漩涡面,就可以达到稳定测量。当存在线性误差时,我公司可以免费提供软件进行修正。 第二种安装方式:管道旁通安装。 这种管道安装方式,如果浆液流速过快,会造成大的测量误差和测量的不稳定、甚至无法测量,所以,需要控制好流速,才能稳定测量。控制流速,首先考虑旁通安装,这样便于选择小管径的密度计,节约经费。当密度计只能安装于主管道时,我们会根据实际流量大小计算流速后选择合适的密度计管径,将流速降到最佳值,流体流经密度计时会经历扩管、缩管的过程,这其中要避免产生涡流现象。密度计测量室与膜片之间有足够宽的距离,喇叭状狐形焊接,这种结构的好处除了介质流经测量室时不会直接冲刷膜片保证产品的寿命外,也能防止颗粒介质或气泡聚集所带来的测量误差。另外,管道式密度计都加装有在线清洗口,当停机时,不用拆下管道就可以在线清洗膜片,这样大大减少了维护人员的维护时间。同样当密度计存在线性误差时我们也可以用软件进行修正。同样是差压式密度计,由于存在质量和结构方面的差别,有的厂家的产品并不好用。我公司的密度计结构方面的优势,上面已经介绍了,质量方面,膜片的焊接技术和充油技术也很重要。如果膜片焊接技术不好,当测量中存在过压或负压时会造成感压膜片失去弹性作用导致测量终止。充油技术也很重要。充的硅油量要适量,如果油少了,测量值会慢慢漂移偏低,充得太多,温度变化时可能引起膜片膨胀变形等后果。差压式密度计是一款简单、实用、性价比高的产品。我公司的产品在东湖高新安庆电厂、大唐电信韩城电厂、北方联合电力临河电厂、丰镇电厂、攀钢、链钢、轧钢等石灰石湿法脱硫中都运行良好。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 焦炉烟道气脱硫脱硝除尘技术应用

    炼焦行业中焦炉煤气燃烧给焦炉加热时会产生大量的大气污染物,包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)及烟尘等,此类污染物经焦炉烟囱呈有组织高架点源连续性排放至大气中,对环境造成严重污染,尤其是SO2和NOx这两类有害气体不仅会形成酸雨,破坏臭氧层,而且还是PM2.5的主要气态物质,严重危害人体健康。鉴于此,国家于2012年6月颁布了《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012),明确规定了现有焦化企业2015年1月1日后焦炉烟道气中污染物的排放限值和特别限值,部分地区更是提出了更为严格的要求,以临汾市为例,《临汾市大气污染防治2018年行动计划》里明确要求:焦化行业分步实施大气污染物特别排放限值改造,2018年10月1日前50%的焦化企业完成大气污染物特别排放限值改造,2019年10月1日前全市焦化企业全部完成大气污染物特别排放限值改造。  在此严苛的环保形势下,位于临汾市洪洞县的山西焦化股份有限公司新上了脱硫脱硝工艺装置,山西焦化股份有限公司2#、3#焦炉烟道气中前期NOx、SO2及颗粒物的排放量分别为1 200mg/m3、200mg/m3 和30mg/m3,不能满足炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)的要求,因此山西焦化股份有限公司于2018年6月建成了焦炉烟道气脱硫脱硝及余热回收工艺装置,该工艺采用“SCR脱硝+余热回收+半干法脱硫”的路线,保证了出口NOx、SO2及颗粒物排放量分别低于150、30、15mg/m3。  1 工艺流程  脱硫脱硝与余热回收工艺流程示意图,如图1所示。焦烟道气自2#、3#焦炉原有地下烟道分别引出汇合经脱硝预处理后,进入脱硝系统,在脱硝反应器上游设置喷氨格栅,将氨气送入烟气中充分混合,混有氨气的烟气进入脱硝反应器中,在催化剂作用下进行还原反应生成N2和H2O,经过脱硝后的烟气继续进入热管式余热锅炉进行热量回收,产生的饱和低压蒸汽输送到公司热力管网,冬季供居民采暖使用,降温后的烟气则进入脱硫系统,脱硫系统采用半干法脱硫,脱硫后的烟气经除尘后通过引风机增压排放至原有烟囱,实现烟气的达标排放。image.png  1.1 烟气脱硝系统  本系统选择中低温SCR脱硝技术,还原剂采用NH3。其脱硝的原理是NOx在催化剂作用下,在一定温度条件(中低温230℃~300℃)下被氨气还原为无害的氮气和水,不产生二次污染,SCR 脱硝的化学反应式见式(1)~式(5):  4NO+4NH3+O2——4N2+6H2O(主反应)(1)  6NO2+8NH3——7N2+12H2O (2)  6NO+4NH3——5N2+6H2O (3)  NO+NO2+2NH3——2N2+3H2O (4)  2NO2+4NH3+O2——3N2+6H2O (5)  来自液氨站的氨气与稀释风机来的空气在氨/空气混合器内充分混合后与焦炉烟道气一起进入SCR脱硝反应器,反应器内混合烟气竖直向下流动,反应器入口设有气流均布装置和整流装置,确保混合烟气流场均匀;反应器内装有专用的中低温催化剂,催化剂的活性温度230℃~300℃,催化剂能够满足烟气最大量时脱硝效率达到87.5%以上的需求,同时SO2/SO3的转化率控制在1%以内。另外,催化剂采用“2+1”布置方式,具有较高的化学稳定性、热稳定性和机械稳定性,从而保证了SCR脱硝反应器出口氨逃逸不大于10×10-6。该SCR脱硝反应器适应焦炉50%~100%工况之间任何负荷运行。  1.2 余热回收系统  余热锅炉采用立式布置,自脱硝系统处理后的烟道气竖直进入锅炉蒸发器、省煤器后进入后续脱硫系统。来自供气的除氧水进入省煤器,预热后送入锅筒。在锅筒内部汽水通过上升、回流管路参与蒸发器换热面的吸热循环,产生压力0.8MPa饱和蒸汽,经气液分离后输出,输出饱和蒸汽外送至蒸汽管网。锅筒、蒸发器、省煤器设有排污口,可定期清除内部残留污物及水垢。锅炉系统中共设置两个安全阀,在系统超压0.85MPa时,安全阀自动依次起跳,泄放压力,保证锅炉系统安全,当系统压力恢复正常时,安全阀回座。  1.3 脱硫除尘系统  烟道气从底部进入脱硫塔,与再循环灰和添加的碳酸钠溶液进行反应,反应除去烟道气中的SO2和其他酸性物质后烟道气到达脱硫塔顶部,供应的碳酸钠通过真空上料机送进碳酸钠粉仓,碳酸钠粉通过粉仓底部的星型卸料阀送至碳酸钠溶液箱内,在溶液箱内与水搅拌制成一定浓度的碳酸钠溶液,碳酸钠溶液通过多级离心泵打入脱硫反应器,通过调节溶液输送管道上的调节阀改变进入脱硫塔的碳酸钠溶液量,以达到最佳的雾化效果。反应后的烟道气以混合物形式从脱硫塔顶部离开进入布袋除尘器,在布袋除尘器进行气体和固体进行分离,分离的固体大部分通过螺旋输送机回到脱硫塔继续脱硫,少部分通过螺旋输送机出口的分料阀送至灰仓,灰仓内物料达到一定高度后经散装机通过运输车外送。布袋除尘器出口的烟道气粉尘含量降低到15mg/m3,除尘后的烟道气经过引风机送入原有烟囱。净化烟道气的排气温度在140℃以上,不会在烟囱周围产生烟囱雨,并可以避免烟气温度低于酸露点而引起的烟囱腐蚀。  在脱硫塔内,碳酸钠浆液与脱硫塔内烟气接触迅速完成吸收SO2的反应,在低温降下具有极高的SO2脱除效率,由于喷入塔内的碳酸钠浆液是小雾滴,因此完成脱硫反应后的脱硫产物也为极细的颗粒,并且完成反应的同时也即迅速干燥。碳酸钠转化成亚硫酸钠和硫酸钠的反应方程式,见式(6)~式(7):  SO2+Na2CO3 →Na2SO3+CO2 (6)  2Na2SO3+O2 →2Na2SO4 (7)  2 技术特点  (1)直接利用焦炉烟道气原有温度进行脱硝,最大程度的保证了脱硝温度在较高的温度范围内,同时免去了对烟气进行加热产生的能源消耗,且烟气经过SCR反应器后,温度损失5℃~10℃,不影响后序余热回收系统运转,符合热能回收利用的要求;(2)余热回收系统可以对焦炉尾气显热高效回收利用,实现了按温度梯度进行热量梯级利用,符合国家对企业环保节能的要求;(3)脱硫系统脱硫效率高。  3 工艺运行指标  截止到2019年2月,装置已运行半年多,取得了良好的效果,焦炉烟气各项污染物如NOx、SO2和粉尘质量浓度均符合《炼焦化学工业污染物排放标准》排放限值规定,脱硫脱硝除尘工艺性能参数,如表1所示。image.png  4 结语  山西焦化股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝及余热回收技术工艺流程设计简单,布置合理,占地面积小,能耗低,热能回收充分,运行成本低,烟道气治理效果好,可有效提升企业环保管理水平和治理能力,该套技术的成功投用,为焦化行业相关企业焦炉烟道气脱硫脱硝提供了经工业验证的技术选择。

  • 牙签与一次性筷子用硫磺熏蒸过,你知道吗

    牙签与一次性筷子用硫磺熏蒸过,你知道吗将买回家的牙签或一次性筷子浸泡在水中,你会发现水变黄了,什么原因呢?上网一查,原来是劣质竹质牙签或劣质一次性筷子用水浸泡后都能够闻到刺鼻的气味,原因是用硫磺熏蒸过,刺鼻气味大多因为硫磺熏过。闻到的胶味,可能是因为表面涂了层清漆。清漆可让牙签表面更加光滑,避免生虫发霉。发黑牙签肯定是发霉了。因此建议:购买牙签时一定要仔细观察标签,尽量购买包装更加规范的牙签。这些你注意了吗?

  • 【资料】电动机额定电流速算及保护装置选用

    电动机额定电流的速算口诀及经验公式  (1) 速算口诀:  电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。  (2) 经验公式:  电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2  上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。  二 电动机配用断路器的选择  低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。  2.1 电动机保护用断路器选用原则  (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。  (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。  (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。  2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀  “电动机瞬动,千瓦20倍”  “热脱扣器,按额定值”  上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。  三 电动机配用熔断器的选择  选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。  大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。  3.1 熔体额定电流的经验公式  熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3  3.2 熔体额定电流的速算口诀  “熔体保护,千瓦乘6”  该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。  若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。  四 电动机配用接触器的选择  4.1 接触器的选用原则  (1) 按使用类别选用:  生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。  (2) 确定容量等级:  接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:  1)工作制及工作频率的影响:  选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。  2)环境条件的影响  生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触仪器的选择宜采取降容使用的技术措施。   4.2 接触器额定电流的对表速查   例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。  五 电动机配线  电动机配线口诀  “1.5加二,2.5加三”  “4加四,6后加六”  “25后加五,50后递增减五  “百二导线,配百数”  该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。  “1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。  “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。  “25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。  “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。  “百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。

  • X射线传感器窗口透射膜机械性能测试中的正负压控制解决方案

    X射线传感器窗口透射膜机械性能测试中的正负压控制解决方案

    [size=16px][color=#339999]摘要:针对X射线窗口膜材料机械性能测试中对真空度和高压压力的准确控制需要,本文提出了相应的解决方案。解决方案中采用了薄膜电容真空计、压力传感器、电动针阀、压力调节阀和真空压力PID控制器,与真空泵和高压气源配合,可在膜材料样品两侧形成准确的真空压差、微压差和高压压差,由此为窗口膜材料的杨氏模量、破裂压力和压力循环测试提供所需的真空压力环境。控制器自带的计算机软件可独立进行上述真空压力控制操作,并可显示和存储整个控制过程中的多个参数随时间变化曲线。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 窗口膜是X射线探测器的核心组件之一,其具有真空密封、透过X射线的功能。窗口膜的机械强度和透过X射线能力是决定X射线探测器性能的重要因素。图1所示为X射线探测器结构示意图。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.X射线探测器及其透射窗口,650,241]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304130946305619_2340_3221506_3.jpg!w690x256.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 X射线探测器及其机构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 探测传感器的稳定及可靠运行需要金属外壳密封,外壳顶部的探测端需要集成化的高透过率窗口,此窗口在保证X射线高透射的前提下,还能保证传感器处于高真空环境。高真空环境下工作,传感器可以有效地被冷却到适宜的工作温度,同时能避免了空气对传感器表面污染。因此,端窗膜至少需要承受一个大气压的压力差,这要求膜具有高的机械强度和稳定性。目前常见的窗口膜材料主要有:铍膜、聚合物膜、金刚石膜、氮化硅膜和石墨化碳膜。[/size][size=16px] 为了测试评价窗口薄膜材料的机械强度和稳定性,需要在X光探测器内外真空压力的模拟环境下,测试膜材料的杨氏模量和爆裂强度,并进行多次压力循环考核试验。图2所示为薄膜材料机械性能测试时的真空压力环境示意图。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.窗口膜机械性能测试真空压力分布示意图,500,171]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304130946532094_6847_3221506_3.jpg!w690x236.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 窗口膜性能测试时的真空压力环境示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图2所示测试环境中,薄膜样品片固定在一个金属盘上,金属盘上有一已知直径的小孔。将金属盘固定在真空室上,使样品膜的顶面暴露在大气或正压环境中,底面暴露在真空室的可变压力下,通过控制加载的正压和真空度,可在膜样品量程形成一定的压差。膜样品在不同条件下存在三种状态:无压差自然状态、微压差延展状态和高压耐压状态,三种状态如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.窗口膜压差变形示意图,500,166]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304130947126106_6551_3221506_3.jpg!w690x230.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 窗口膜压差变形示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在不同的压差状态下,需要对X射线窗口膜材料进行以下三项机械性能测试:[/size][size=16px] (1)在微压差状态下,控制膜顶面上的压力为一个标准大气压,膜的底面为变真空状态,使用浅焦平面显微镜物镜或非接触激光位移探测器等装置测量不同真空度下膜样品中心偏差,根据压差和中心偏差所建立的函数,可以测量得到窗口膜的杨氏模量。[/size][size=16px] (2)机械性能测试的另一个重要指标是薄膜的破裂压力,此时需要将膜样品底面的真空控制为一个大气压,而膜样品顶面压力控制为线性变化高压正压。[/size][size=16px] (3)为了考核膜窗口材料的稳定性,还需要进行压力循环测试,即膜样品两侧压差经历循环变化(10000次,绝压101~103kPa)的考核试验。[/size][size=16px] 由此可以看出,在窗口膜机械性能测试中,需要在膜的两侧形成准确的真空压力及其动态变化控制,为此本文提出以下真空压力控制解决方案。[/size][size=16px] 在图2所示测试环境中,薄膜样品片固定在一个金属盘上,金属盘上有一已知直径的小孔。将金属盘固定在真空室上,使样品膜的顶面暴露在大气或正压环境中,底面暴露在真空室的可变压力下,通过控制加载的正压和真空度,可在膜样品量程形成一定的压差。膜样品在不同条件下存在三种状态:无压差自然状态、微压差延展状态和高压耐压状态,三种状态如图3所示。在不同的压差状态下,需要对X射线窗口膜材料进行以下三项机械性能测试:[/size][size=16px] (1)在微压差状态下,控制膜顶面上的压力为一个标准大气压,膜的底面为变真空状态,使用浅焦平面显微镜物镜或非接触激光位移探测器等装置测量不同真空度下膜样品中心偏差,根据压差和中心偏差所建立的函数,可以测量得到窗口膜的杨氏模量。[/size][size=16px] (2)机械性能测试的另一个重要指标是薄膜的破裂压力,此时需要将膜样品底面的真空控制为一个大气压,而膜样品顶面压力控制为线性变化高压正压。[/size][size=16px] (3)为了考核膜窗口材料的稳定性,还需要进行压力循环测试,即膜样品两侧压差经历循环变化(10000次,绝压101~103kPa)的考核试验。[/size][size=16px] 由此可以看出,在窗口膜机械性能测试中,需要在膜的两侧形成准确的真空压力及其动态变化控制,为此本文提出以下真空压力控制解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 根据上述X射线探测器窗口膜材料机械性能测试对真空压力的要求,所设计的真空压力控制系统结构如图4所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=04.X射线探测器窗口膜机械性能测量装置真空压力控制系统结构示意图,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304130947316561_3586_3221506_3.jpg!w690x236.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 真空压力控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图4所示的真空压力控制系统中,采用了分体法兰对接密封结构,即顶部和底部法兰通过对接方式将被测窗口膜样品密封夹持在中间位置。其中,顶部法兰提供样品膜上方的高压空间,底部法兰提供样品膜下方的真空空间,并分别配置相应的真空和压力控制装置。通过真空压力控制装置可以精确控制膜样品两侧的压差,为膜样品的机械性能测量提供所需真空压力环境。[/size][size=16px] 真空压力控制系统包括两部分内容:[/size][size=16px] (1)底部法兰真空控制装置:在膜样品下方提供准确可控的真空环境,真空度变化控制范围为绝对压力10~760Torr。采用绝对压力1000Torr量程的薄膜电容真空计测量膜样品下方的真空度,两个电动针阀分别调节进气和排气流量,真空泵进行抽气。真空压力PID控制器采集真空计信号,并根据设定值进行PID比较计算后输出控制信号,由此来自动调节电动针阀使真空度快速达到设定值。[/size][size=16px] (2)顶部法兰高压控制装置:在膜样品上方提供准确可控的高压环境,高压变化控制范围为表压0~1MPa。采用1MPa量程的压力计测量膜样品上方气压,压力调节阀输出所需气压,高压气瓶提供高压气源。真空压力PID控制器采集压力计信号,并根据设定值进行PID比较计算后输出控制信号,由此来自动调节压力调节阀使气压快速达到设定值。[/size][size=16px] 图4所示的真空压力控制系统,可完成窗口膜机械性能测试中的以下三项压差变化控制:[/size][size=16px] (1)杨氏模量的微压差控制:顶部法兰膜样品上方空间保持常压,对底部法兰膜样品下方的空间进行真空度控制,由此在膜样品两侧形成微压差,使膜样品产生变形以提供变形量测量。[/size][size=16px] (2)破裂高压控制:底部法兰膜样品下方空间保持常压,对顶部法兰膜样品上方的空间进行线性高压控制,控制压力从常压开始按照设定速率进行线性升压,并同时记录压力变化曲线。一旦压力升到一定高压产生破裂,则压力测量值会产生突变,由此得到破裂压力值。[/size][size=16px] (3)压力循环控制:关闭进气针阀和全开排气针阀,使底部法兰膜样品下方空间的真空度达到真空泵的抽取极限(如绝对压力1Pa)。然后对顶部法兰膜样片上方空间进行压力交变控制,控制器通过可编程的设定压力程序,使得压力在绝对压力101~103kPa之间周期性交替变化,周期数值可任意设定,如一万次等。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 通过上述真空压力控制解决方案,可实现各种X射线探测器窗口材料机械性能测试中的真空压力准确控制,解决方案具有如下特点:[/size][size=16px] (1)为窗口膜材料多个机械性能参数测试提供相应真空度和高压的准确控制。[/size][size=16px] (2)真空压力控制的整个过程全部自动化,真空压力按照测试要求所输入的设定值进行全自动控制,且具有很高的测量和控制精度。[/size][size=16px] (3)所采用的电动针阀和压力调节阀都具有很高的响应速度,有效缩短了压差稳定时间。[/size][size=16px] (4)真空压力PID控制器配备有相应的计算机软件,通过计算机软件就可独立完成真空压力控制,其中包括参数设置、控制运行、以及控制参数及其随时间变化曲线的自动显示和存储。[/size][align=center][size=16px][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/align]

  • 毛细柱进样口的稳压控制系统

    1 毛细柱进样口的基本结构在毛细柱进样口中,需要控制的气体流量包括三部分:载气流量、分流流量和隔垫吹扫流量。载气的作用是以一定的流速将气体样品或经气化后的样品带入色谱柱进行分离;分流的作用是将气化后的样品按照一定比例排出进样口;隔垫吹扫的作用主要是消除进样时可能带入的杂质和消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。一般而言,载气、分流和隔垫吹扫的相对位置为:隔垫吹扫在最上方,载气在中间,分流管路在最下方。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/6d/4c/66d4c40f38c55f0207f75c119591fd46.png[/img]2 稳压阀-背压阀控制模式稳压阀-背压阀控制模式指的是采用稳压阀控制进样口压力(柱前压),采用背压阀调节分流流量,同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。其简单示意图如下:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/6c/44/56c44c184f586160011fe93970d4f179.png[/img]调节色谱分析条件时候,通过调节稳压阀来调节色谱柱的柱前压;在设定好柱前压的情况下,调节背压阀来调节分流流量(分流比);在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节隔垫吹扫流量。在程序升温条件下,色谱柱阻力变大,稳压阀使柱前压保持不变,色谱柱流量减小;稳压阀使柱前压保持不变,分流流量增大;稳压阀使柱前压保持不变,隔垫吹扫流量不变;使用稳压阀-背压阀控制模式的进样口,介于背压阀的特性——阀入口处( 阀前) 的压力保持恒定, 不受阀前气体流量变化的影响:气流大时阀自动开大放空流量, 气流减小时阀自动关小, 保持阀前压力不变 气流停止时, 阀自动关闭——在进样瞬间,由于样品气化进样口产生压力升高和波动,背压阀可以迅速调节柱前压,保持高稳定的柱前压, 使分流在恒定柱前压情况下进行,从而提高分流的准确性和重复性。(参见文献 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]背压稳压阀升压进样_朱道乾)使用稳压阀-背压阀控制模式的进样口其缺点是背压阀调节分流流量时候,轻微的调节可能带来分流流量的较大变化。3 稳压阀-针型阀控制模式稳压阀-针型阀控制模式指的是采用稳压阀控制进样口压力(柱前压),采用针型阀调节分流流量,同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。其简单示意图如下:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/0e/6c/50e6c7845222dd75f9d21a85516d466f.png[/img]调节色谱分析条件时候,通过调节稳压阀来调节色谱柱的柱前压;在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节分流流量(分流比);在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节隔垫吹扫流量。在程序升温条件下,色谱柱阻力变大,稳压阀使柱前压保持不变,色谱柱流量减小;稳压阀使柱前压保持不变,针型阀阻力不变,分流流量不变;稳压阀使柱前压保持不变,隔垫吹扫流量不变;使用稳压阀-针型阀控制模式的进样口,由于采用了稳压阀控制柱前压,因此而言,在设置初始条件时候,只需要稳定了柱前压,可以通过针型阀方便的进行分流比的调节。4 多通道情况下的控制模式多通道的情况指的是一个仪器中同时安装有两个或者两个以上的毛细柱进样口,或者还有其他部件需要载气,此时,一般在控制毛细柱柱前压的稳压阀之前再安装一个稳压阀用来控制气源输入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]器的压力。见下图(以稳压阀-背压阀控制模式为例):[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/3b/be/23bbeb2de76a716d1f0caae40043c178.png[/img]此种情况下,前端的稳压阀用以提供输入压力,后端的稳压阀用以调节进样口的柱前压等;进样口载气、尾吹气等进行调节时候,互相不会干扰。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/66/ec/f66ece0308d3266f2dbe395ca8344d5b.png[/img]目前,对于市面上使用稳压控制模式的毛细柱进样口而言,使用稳压阀-背压阀气路控制模式的较少,使用稳压阀-针型阀气路控制模式的较多。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b1/25/bb1256cd933c95f9d97758ace24f7d38.png[/img]稳压阀-背压阀和稳压阀-针型阀调节方法和过程类似,均可以满足日常应用,但针型阀较背压阀成本更低且调节方便,或许是多数厂家采用稳压阀-针型阀控制模式的原因之一

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