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正负压两用型泵

仪器信息网正负压两用型泵专题为您提供2024年最新正负压两用型泵价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括正负压两用型泵参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的正负压两用型泵您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合正负压两用型泵相关的耗材配件、试剂标物,还有正负压两用型泵相关的最新资讯、资料,以及正负压两用型泵相关的解决方案。

正负压两用型泵相关的论坛

  • Postnova推出脱机的和在线-脱机两用的21角度静态激光散射仪

    如题,在PN3621型21角度激光散射检测器的基础之上,德国Postnova分析仪器公司推出了完全脱机型、脱机-在线两用型21角度激光散射仪!即日起,我们上海积利科学仪器有限公司将为国内用户提供这两款静态激光散射仪产品。并且,现有客户的已经装机了的PN3621型在线MALS检测器,也可以升级为在线-脱机两用型激光散射仪,但是需要另付费。

  • 【原创】正压泵与负压泵区别与联系

    现在有很多微型真空泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵,微型抽气泵,微型吸气泵,微型打气泵,微型充气泵,微型高压气泵。它们有的是正压泵,有些是负压泵,如何区分呢?一般来说微型泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。【区别】: 正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸入到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出去;比如气压的高低等。 其实,“负压泵”、“正压泵”主要是从功能和主要用途来人为区分的。“负压泵”主要用在对真空(负压)有要求的场合,比如:抽气、气体分析、气体循环、气体采样、真空吸附、间接吸水等;而“正压泵”主要用于需要泵作为动力,进行气体转移、对密闭容器增压、充气打气、间接压水等,两者常用于医疗、科研、环保、仪器、控制等等方面。【联系】: 两者之间也不是绝对的不同。 “负压泵”的排气端也是有正压的,只不过是微正压,比“正压泵”的输出压力小得多,比如微型真空泵VM、VAA、PC等系列就是“负压泵”、“吸气泵”,而它们的排气端压力往往只有几个千帕(KPa); “正压泵”的抽气端也是有微负压的,才能完成抽气的作用。比如微型充气泵CQ系列; 当然,很多时候,既要求泵的抽气端能提供较高的负压,又需要排气端输出较大的正压时,微型抽气、打气两用泵FAA系列、PCF5015N就能很好的完成这个要求。像PCF5015N这个型号,它同时可以提供-50Kpa的负压,又能提供100Kpa的正压,体积又小,抽、排气端可以加阀门,堵死也能正常工作,达到既多功能、又降低成本的目的。

  • 清心降火的药食两用方

    烦躁不安、咽干口燥、口腔溃疡可能是心火太旺试试这个清心降火的药食两用方帮您安神定志,静心助眠[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406051115044149_2688_1642069_3.png[/img]

  • 介绍高血压药食两用方

    头晕头痛、颈项板紧、疲劳心悸高血压引起的不适如何应对?试试这个平肝潜阳的药食两用方帮您改善高血压引起的症状。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407051154400124_5069_1642069_3.png[/img]

  • 【原创】什么叫微型真空泵?

    【原创】什么叫微型真空泵?

    微型真空泵,简单得来说是指:具备一进一出的抽气嘴、排气嘴各一个,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排气嘴处形成微正压;工作介质主要为气体,体积小巧的一种仪器。例如,将一个密闭容器(开始时,内部是常压100KPa),接上微型真空泵VAA6005(www.weichengkj.com/VAA.htm),对它进行持续抽气,最后密闭容器内的气体压力就会低于大气压,达到60KPa的绝对压力。不但如此,经过特殊的技术改进,除了单抽气的微型真空泵外,还可以形成抽气打气两用的微型真空泵(即排气端可以产生比较大的正压)如PCF、FAA系列(www.weichengkj.com/FAA.htm),用于增压、充气、克服系统阻力等等以及非常独特的水气两用微型真空泵WKA系列(www.wcjx.net/WKA.htm),它可以用于需要长期空转、干转等等场合,不像一般的水泵空转,或者干转就会损坏泵。正因为抽气口处或者抽排气口可以与外界大气形成压力差,同时不像大型真空泵需要润滑油和真空泵油,不会污染工作介质,而且具有体积小巧、噪音低、免维护,可以连续24小时运转等优点,所以微型真空泵被作为动力装置,广泛用于气体采样、气体循环、真空吸附、加速过滤、汽车真空助力等等场合,在医疗、卫生、科研、环保等领域得到了广泛的应用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912041047_187929_1676140_3.jpg[/img]

  • 【资料】微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载

    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm[~86739~]

  • 【资料】微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载

    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm

  • 如何提高气液两用液氮罐的贮存效率和降低液氮的消耗量

    如何提高气液两用液氮罐的贮存效率和降低液氮的消耗量

    提高气液两用液氮罐的贮存效率和降低液氮的消耗量是当前工业领域面临的一项重要技术难题。本文将详细介绍一些解决方案,以实现这一目标。  1. 优化保温材料与结构设计  在液氮贮存过程中,有效的保温措施对减少液氮的蒸发损失至关重要。因此,使用高效的保温材料(如高导热性硅胶、复合材料等)和优化的结构设计可以显著提高罐体的保温性能,减少液氮的消耗量。[img=液氮罐,467,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312251100487698_3562_3312634_3.jpg!w467x334.jpg[/img]  2. 应用先进的气液两用液氮系统  采用先进的气液两用液氮系统可以提供更高的贮存效率和更低的液氮消耗量。该系统可以根据需求提供恰当的液氮供应,避免过度供应或浪费。它还可以监测液氮的使用情况,并提供相关数据以进行分析和优化。  3. 引入智能控制和自动化技术  通过引入智能控制和自动化技术,可以实现对气液两用液氮罐的精确控制和监测。例如,利用传感器技术实时监测液氮罐内的温度和压力,并将这些数据与预设的参考值进行比对,以及时调整液氮供应和保温措施,从而提高贮存效率并降低液氮消耗。  4. 优化液氮贮存管理策略  合理的液氮贮存管理策略也对提高贮存效率和降低液氮消耗量起着关键作用。通过制定科学合理的补充液氮计划和使用规范,可以避免过度补充和浪费。此外,定期检查和维护液氮设备,确保其正常工作,也十分重要。  5. 利用废热回收技术  废热回收技术是另一种能够提高气液两用[url=http://www.yedanguan1688.com/]液氮罐[/url]贮存效率和降低液氮消耗量的有效方法。通过安装废热回收装置,可以利用生产过程中产生的余热来提供罐体保温所需的热源,从而减少外部能源的消耗和碳排放。  在实际应用中,企业ABC通过采用上述技术解决方案,成功提高了气液两用液氮罐的贮存效率和降低了液氮的消耗量。根据相关数据统计,贮存效率提高了30%,液氮消耗量降低了20%。这一技术创新使得企业ABC在行业竞争中具备了显著的优势。 [url=http://www.mvecryo.com/chartmveduwaping/]杜瓦瓶[/url] [url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url] [url=http://www.cnpetjy.com/yedandiwenguandao/]液氮管道[/url]  综上所述,采取优化保温材料与结构设计、应用先进的气液两用液氮系统、引入智能控制和自动化技术、优化液氮贮存管理策略以及利用废热回收技术等措施,可以有效提高气液两用液氮罐的贮存效率和降低液氮的消耗量。这些技术创新对于提升工业生产效率、降低能源消耗和保护环境都具有重要意义。

  • 【“仪”起享奥运】药食两用的佳品——地黄

    [b][font=宋体]药食两用的佳品——地黄[/font][font=宋体]滋补保健地黄煎[/font][/b][font=宋体]地黄可治病养生、滋补保健的功效深入人心,是古往今来深受大众喜爱的中药之一。历代医书、农书中不乏种植地黄的记载,北魏时期的《齐民要术》就有“种地黄法”,记载了地黄的种植方法,后世《千金要方》、《千金翼方》、《山居要术》、《四时纂要》等也多有记载。可见在古时,地黄已是重要的经济作物,清代植物学家吴其濬曾言“千亩地黄,其人与千户侯等”。许多名士也喜开圃亲植,熬制汤药以自我调养。[/font][font=宋体]北宋养生达人苏轼喜用地黄制成地黄煎,即煎成糖稀状后做成丸子以养生祛病。《苏沈良方》记载:“吾晚学道,血气衰耗,如老马矣。欲多食生地黄,而不可常致。忽见人言,循州兴宁令欧阳叔向,于县圃中多种此药,意欲作书干之而未敢。君与叔向故人,可为致此意否。此药以二八月采者良,如许,以此时寄惠为幸,欲烹以为煎也。”苏轼听闻欧阳叔向在其县圃空地有栽种地黄,便托友人翟东玉辗转求药。而后苏东坡也开辟了自己的药圃种植地黄,其诗《小圃地黄》云:“地黄饲老马,可使光鉴人。吾闻乐天语,喻马施之身。我衰正伏枥,垂耳气不振。移栽附沃壤,蕃茂争新春。沉水得稚根,重汤养陈薪。投以东阿清,和以北海醇。崖蜜助甘冷,山姜发芳辛。融为寒食饧,咽作瑞露珍。丹田自宿火,渴肺还生津。愿饷内热子,一洗胸中尘。”地黄[/font][font=宋体]饲养老马,可使老马返驹,诗人以己老病之躯堪似老马,更需地黄煎[/font][font=宋体]补精填髓,[/font][font=宋体]渴肺生津,自我调养。[/font][font=宋体]古人还常以地黄煮粥或和面食用,还能用地黄酿酒养生祛病。[/font][font=宋体]唐代[/font][font=宋体]白居易[/font][font=宋体]《春寒》诗有“酥暖薤白酒,乳和地黄粥”之句,宋代《山家清供》言地黄“宜用清汁,入盐则不可食。或净细截,和米煮粥,良有益也”;书中还提到取地黄捣汁和细面作“馎饦”即面片或作冷面食用,有治心痛,去虫积的功效;[/font][font=宋体]白居易[/font][font=宋体]《马坠强出,赠同座》有“[/font][font=宋体]坐依桃叶枝,行呷[/font][font=宋体]地黄[/font][font=宋体]杯[/font][font=宋体]”之言,诗人坠马之后就常饮地黄酒养病。地黄酒是古人常用的药酒之一,由生肥地黄绞汁和曲、米酿制而成,具有“补虚弱、壮筋骨、通血脉、治腹痛、变白发”的功效。[/font][font=宋体]除此之外,地黄还是提取黄色染料的来源。“天玄而地黄”,黄色在古代是皇权的象征,而地黄主要用于染御黄,供皇室所用,《齐民要术》中“河东染御黄法”记载的便是用地黄染皇家所用之黄的具体工艺,言:“大率三升地黄,染得一匹御黄”。[/font]

  • 高低温冲击试验箱是如何做到一箱两用一箱多用的?

    高低温冲击试验箱是如何做到一箱两用一箱多用的?

    原文来源:高低温冲击试验箱是如何做到一箱两用一箱多用的? 编辑:北京雅士林[b][color=blue] [/color][color=blue]高低温冲击试验箱[/color][/b]主要是用来测试材料结构或者是复合材料的,在通过高温和低温的连续环境下能忍受的程度,可以适用于科研军工,工厂等等单位进行电工电子材料,半导体等各种材料在温度急剧变化环境下使用的试验。  该设备一般根据试验需求以及测试标准分为三箱式和两箱式,区别就在于试验方式和内部结构不同。 两箱式的设备也简直就是字如其名,冷箱和热箱独立开工至,箱门处于互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。  三箱式的整个箱体分为上、中、下三个区分别为高温区、测试区、低温区三部分, 采独特断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物已经处于静止时,应用冷热风路切换方式,冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验   以上便是我们的高低温冲击试验箱,两箱式与三箱式的箱体结构简单介绍,如果您想了解详情,欢迎您致电我们雅士林。[align=center][img=,462,462]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811190924029041_9734_1385_3.jpg!w462x462.jpg[/img][/align]

  • 请问PE-900这款原吸的自动进样器真是两用的吗?

    请问PE-900这款原吸的自动进样器真是两用的吗?

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205092220_365913_1602290_3.jpg[/img]上图为PE-900的新款[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],我记得在展会上,厂家曾经介绍这款仪器的自动进样器是石墨炉和火焰两用的,不知是真的吗?有哪位使用过的版友介绍一下?谢谢!

  • 钙型糖柱泵压

    头一次用钙型阳离子交换柱做糖,流速0.4ml/min,正常泵压一般多少bar?我用安捷伦LC1200

  • 循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    [align=center][img=压力驱动分选进样系统,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231002395286_2664_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#000099]一、问题的提出[/color][/size]循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTC)分选已被认为是癌症诊断和预后的有效工具,要求相应的检测装置能够执行所有实验过程而无需任何人工干预的自动、快速且灵敏。对于一些基于压力驱动液体流动原理的进样系统,要求通过精确控制气体的压力, 确保进样过程中流量稳定并实现自动反馈调节,并需要气压供应装置提供正压和负压以使检测装置中的泵及阀门动作。但在目前的CTC检测装置进样系统中,气压的精密控制还存在以下几方面的问题需要解决:(1)现有的气压供应装置无法提供微小的气压,常会导致泵的薄膜破损而无法使用,且现有的气压供应装置亦无法提供常压,使泵的薄膜在检测过程中无法回到平坦状态,造成细胞破损,故需要有可以提供微气压及常压至检测装置的气压供应装置。为了解决此问题,给微流道芯片提供正压、负压或常压,专利CN 216499436U“气压供应装置”中提出了一种非常复杂的概念性解决方案,标称正压气体的压力大小调节至 1~6psi,负压气体的压力大小调节至?1~6psi,正负压微调节阀可以精密至±0 .01psi。但这些指标恰恰是微压力调节阀的关键,如果没有能达到这种技术指标的调节阀,所述方案根本无法实现。(2)上海理工大学王固兵等人在2020年发表的“基于气压驱动的循环肿瘤细胞分选进样系统的设计与实现“一文中,提出了一种采用德国tecno PS120000 比例电磁阀的技术方案。但这种工业用比例阀主要是用于高压气体的压力控制,口径也较大,控制精度显然不能满足微小正负压的精密控制,而且无法外接高精度压力传感器来提升控制精度,根本无法实现文中提出的达到压力输出精度为1mbar(0.015psi)的指标,相对于1bar大气压这相当于达到0.1%的控制精度,这个指标显然不切合实际。从上述报道可以看出,细胞分选进样系统的压力控制需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对真空压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[size=18px][color=#000099]二、解决方案[/color][/size]本文所提出的解决方案是实现在一个标准大气压附近±10psi(或±700mbar)范围内的正负压精密控制,控制精度达到0.5%。即提供一个可控气压源解决方案,采用双向控制模式的动态平衡法,结合高精度步进电机和微小流量电动针阀、高精度压力传感器和双通道PID控制器,气压源可进行高精度的正压、负压和一个大气压的可编程输出。微小正负压精密控制的基本原理如图1所示,具体内容为:[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231005336655_4666_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图1 微小正负压精密控制原理框图[/align](1)控制原理基于密闭空腔进气和出气的动态平衡法。这是一个典型闭环控制回路,2通道PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较,然后调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。(2)控制回路分别配备了抽气泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的负压和正压能力。(3)为了覆盖负压到正压的所要求的真空压力范围(如-10psi至+10psi),配置一个测试量程覆盖要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,无需采取气压修正,更能保证测试的准确性和重复性。(4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体内容[/color][/size]解决方案中所涉及的微小正负压力发生器的具体结构如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭空腔、压力传感器、高精度PID控制器和抽气泵。[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231006045409_5247_3384_3.png!w690x465.jpg[/img][/align][align=center]图2 微小正负压精密控制的压力发生器结构示意图[/align]在图2所示的微小正负压控制系统中,密闭空腔上的工作压力出口连接检测仪器,密闭空腔左右安装两个NCNV系列的步进电机电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.0001mbar~7bar,最大流量为40mL/min,步进电机单步长为12.7微米,完全能满足小空腔的正负压精密控制。在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压任意设定点的精确控制,也可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。对于循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压控制,要求是在标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±0.5%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。除了上述恒定进气流量调节抽气流量的控制方法之外,循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压的控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。本方案中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此本解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度,一般至少要选择0.1%精度的压力传感器。对于进样系统中的微小压力控制,往往会要求密闭容器在正负压范围内进行多次往复变化,因此采用了可存储多个编辑程序的PID控制器,设定程度是一条多个折线段构成的曲线,由此可实现正负压往复变化的自动程序控制。在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了抽气泵。抽气泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]本文所述解决方案,完全可以实现循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中微小正负压的任意设定点和连续程序形式的精密控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程自动化。本方案除了微小正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是系统简单,正负压控制范围也可以比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成小型化的检测仪器。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、抽气泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。本文所述解决方案,同样可以适用于各种其他基于气压驱动的微流控进样系统。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【求助】发现买的时候没配置自动收集装置

    半制备液相色谱没有配备自动收集装置怎么办是依利特制备分析两用型的P230P,买的时候一直是当分析型用的,现在老师让我做半制备,可是发现买的时候没配置自动收集装置,这个靠人手工收集各个组分现实么?我也没做过制备液相我们实验室也没人做过,好多问题。不知道有没有专家。

  • 呼吸阀在线检验装置中的正负压连续精密控制解决方案

    呼吸阀在线检验装置中的正负压连续精密控制解决方案

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:本文针对目前国内呼吸阀在线检验装置中存在的正负压连续校准自动化能力差等问题,详细介绍呼吸阀检验过程中正负压连续精密控制的解决方案,并详细介绍其中的各种调节阀和控制器配置,由此可实现各种规格尺寸呼吸阀在连续正负压条件下的全自动化检验。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size][size=14px]呼吸阀是指既保证密闭容器和贮罐空间在一定压力范围内与大气隔绝、又能在超过或低于此压力范围时与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止容器和贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。[/size][size=14px]呼吸阀作为石油、化工、燃气行业常压储罐的重要附件,对安全生产及环保等都起着至关重要的作用,对运输危险物品罐式车辆的年检中对呼吸阀的检验也是其中重要一环,对于保有量大的呼吸阀在线检测装置及方法提出了越来越高的要求,需要免拆装、方便、快捷、高效的呼吸阀在线检测装置及方法。目前在用的各种呼吸阀检验装置还存在以下问题:[/size][size=14px](1)现有方法中,一般都是现场安装一块压力表,仅能在正压条件下测量阀门的密封性能和正压开启值,无法确定阀门负压开启功能是否完好,这对于埋地油罐运行存在安全风险。[/size][size=14px](2)为安全起见,呼吸阀的呼吸与泄放压力范围较小,如-30.0Kpa至+50Kpa,常规检测装置难以在高精度条件下完成检验和校准。[/size][size=14px](3)呼吸阀的规格种类很多,口径不一,通经范围一般为DN20~DN300mm,现有的呼吸阀检测校准装置很难覆盖如此宽泛的呼吸阀。[/size][size=14px](4)目前已有的呼吸阀校验装置自动化水平较低,正负压不能连续自动精密控制,很多装置现场调压依靠人的经验,容易发生超压,损坏设备,严重时对油罐的运行安全造成影响;此外,很多测试记录依靠人工填写,容易出错,不利于归档保存。[/size][size=14px]本文将针对上述国内目前呼吸阀在线检验装置中存在的问题,详细介绍呼吸阀检验过程中正负压连续精密控制的解决方案,并详细介绍其中的各种调节阀和控制器配置,由此可实现各种规格尺寸呼吸阀在连续正负压条件下的全自动化检验。[/size][size=18px][color=#ff0000]二、解决方案[/color][/size][size=14px]呼吸阀的检验校准原理是完全模拟呼吸阀的真空压力使用工况,在呼吸阀的测量端口处准确模拟出相应的正压和负压,同时监测呼吸阀动作时所处的真空压力值。多次重复此测试过程,由此来检验和校准呼吸阀。[/size][size=14px]为实现呼吸阀的全自动化检验,最好使正负压的模拟变化是一连续精密可控的往返过程,如在-30.0Kpa至+50Kpa真空压力范围内,从负压至正压,再从正压至负压,如此自动循环往复,由此可得到呼吸阀重复性检验结果。另外,呼吸阀的检验装置能满足各种规格尺寸呼吸阀的检验需要和精度要求。根据此设计要求,本文提出的解决方案基本原理如图1所示。[/size][align=center][size=14px][img=呼吸阀正负压控制,550,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201647139497_1994_3384_3.png!w690x432.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 呼吸阀检验装置正负压控制系统原理示意图[/align][size=14px]呼吸阀正负压精密连续控制的基本原理具体内容为:[/size][size=14px](1)控制原理基于密闭容器进气和出去的动态平衡法,这是一个典型的闭环控制回路。 PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较并调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。[/size][size=14px](2)控制回路分别配备了真空泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的低压和高压能力。[/size][size=14px](3)为了覆盖负压到正压的整个真空压力范围(如-30.0Kpa至+50Kpa),可以配置一个测试量程在要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,也不用采取气压修正,更能保证检验的准确性。[/size][size=14px](4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[/size][size=18px][color=#ff0000]三、方案具体内容[/color][/size][size=14px]本文方案的具体实施内容如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭容器或管路、压力传感器、高精度PID控制器和真空泵或真空发生器几个部分。[/size][align=center][size=14px][img=呼吸阀正负压控制,550,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201647374707_7821_3384_3.png!w690x492.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图2 呼吸阀在线检验校准装置正负压控制系统结构示意图[/align][size=14px]在图2所示的控制系统中,密闭容器或管路可以直接采用现场容器和管理,也可以采用独立的密闭容器或管路并安装上被检呼吸阀。独立的密闭容器尺寸以满足最大口径呼吸阀为准,由此同时可用来进行其他小口径呼吸阀的检验校准。[/size][size=14px]正负压精密控制采用了两个NCNV系列的电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.01Pa~0.7MPa,完全能满足绝大多数呼吸阀的正负压检验要求。[/size][size=14px]在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压的连续调节和控制,如可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。如果在真空压力线性变化过程中,呼吸阀的反应动作都会在压力控制曲线上产生突变而得到体现,由此可根据突变点位置自动判断出呼吸阀是否满足使用要求。[/size][size=14px]对于很多在用的呼吸阀,其工作压力基本都在一个标准大气压附近。对于标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±1%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。[/size][size=14px]呼吸阀检验校准过程中的正负压控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。其中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此此解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度。压力传感器可根据呼吸阀检验校准要求进行选择。[/size][size=14px]对于呼吸阀的检验校准,要实现密闭容器内正负压范围内的多次往复变化,可以在PID控制器中进行程序设定,设定程度是一条从正压到负压(或负压到正压)的斜线以及重复次数,由此可实现正负压往复变化的自动控制。[/size][size=14px]在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了真空泵。真空泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,因此图2中也给出了真空发射器的具体配置。负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[/size][size=18px][color=#ff0000]四、总结[/color][/size][size=14px]本文所述解决方案,完全可以实现呼吸阀检验校准过程中正负压范围内真空压力的连续控制和往复交变控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程完全自动化。[/size][size=14px]本方案除了正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是可以满足多种规格尺寸呼吸阀的检验校准,真空压力范围也比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成便携式在线检验装置。[/size][size=14px]本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、真空泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。[/size][size=14px]本文所述解决方案,同样可以适用于各种管端式呼吸阀、管道式呼吸阀、单呼阀和单吸阀等多种形式呼吸阀和安全阀。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size]

  • 【原创】泵压对泵的影响

    (1)泵压与柱前压力的区别: 泵压的产生和大小取决于流动相的性质和流速以及负载阻力的综合因素;泵的负载一般包括:排放阀(含入口过滤网)、进样器、预柱或在线过滤器、分析柱等;当一定流速的流动相通过上述负载时,均会在负载上形成各个分压,泵压就是各个负载分压的总和;泵压检测器(也称压力传感器)一般是由霍尔元件构成,它安装在排放阀里时时监测着泵压的变化。而我们平时所说的柱压严格的讲应该称为“柱前压力”,从上面介绍中不难看出,柱压仅是泵压的一个分压,只不过这个分压在所有的分压中是最大的。假设其他负载的阻力如果都为“零”时(最理想状态)泵压可以视为柱压,但在现实中这是不存在的;许多用户经常将这两个概念混淆为一谈,每当泵压过高时,首先武断地判断为柱压的原因(当然柱子原因几率最高),却忽略了其他负载的因素。(2)液相泵的运行方式:液相用的泵在运行时有恒压和恒流两种方式;目前绝大多数用户均使用恒流方式。(3)恒流方式的特点:只要流速一旦确立,泵系统都要按照设定好的流速提供流动相;它的优点是:由于流动相是恒定的因此对于峰的保留时间、死体积时间等均可以保证良好的重现性和比对性(这是其中一个因素)。(4)恒流方式的这一特点虽然好但也带来了一个的问题,前提就是一旦泵的负载确立下来(无论负载的阻力多么大),泵总是“执着”地按照预设的流速提供流动相,因此泵压是随着流速大小而改变的,对于这点普遍用户都知晓。(5)当因流速过大或流路堵塞时,泵压会迅速上升;过大的泵压一方面容易造成管路漏液故障(这是多数人都知道的)另一个容易发生的隐性故障并不是每一位使用者都知道的,那就是:过高的泵压对于泵内的柱塞杆形成了一个过高的反作用力,由于柱塞杆是由泵用电机带动的,实际上这个反作用力是直接作用在电机上;反作用力越高,电机提供的动能也就越大。电机的动能的大小又是由电机线圈内电流大小决定的,而提供给线圈的电流又是由泵驱动电路板供给的;最后的结论:泵压的高低直接影响到泵驱动电路的工作状态,泵压越高,驱动电路负担越重;目前泵用电机均采用四相步进电机,此种电机的优点是扭矩力较大但消耗的电流也大,当泵需要的电流过大时,泵驱动器件不堪负重便容易因过热而被击穿。(6)鉴于上述原因,一般的液相泵均设有上限压力控制电路,只要泵压达到上限值泵立刻停止运转以达到保护泵驱动电路的作用,这也是为何泵要安装压力传感器的目的所在之一。平心而论各个泵的生产厂家在设计泵的控制电路时已考虑到极限值的问题,往往在选择器件时均留有余量;但是如果某厂家在选择器件时极限参数不够或凑巧使用了一个老化考验不过关的器件时,加之用户操作不当,便有可能造成泵用电路板损坏的可能。目前我碰到的许多用户往往不注意泵压上限压力的设置,一种原因是根本不知道到上述隐性故障发生的可能性;另一种原因是知道泵压过高对仪器不好,但过分依赖仪器固有的最高上限保护功能(一般泵压极限值可达500kg/cm2)而从不考虑泵压对泵的影响。根据经验,泵压上限值设置在 250kg/cm2基本能满足一般分析的需要。 最后补充一点,真正因泵压过高致使电路损坏的案例并不多,这是因为液相泵还是比较皮实的;发此贴的目的还是防“百密必有一疏”吧!

  • 真空泵的工作原理及按结构分类

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    【原创】RU-N  标准型纯水、超纯水机

    RU-N标准型纯水、超纯水机是根据国内广大客户的需求而设计出的一款两用型纯水、超纯水制备系统,可将自来水纯化为纯水和超纯水,其中纯水水质满足GB6682-92实验室三级纯水,电导率1~5μs/cm;超纯水水质优于GB6682-92实验室一级纯水标准,其中电阻率为18.2MΩ.cm,真正实现了一机多用的功能。主要特点:①一机可产多种水质,实现一机多用功能;②模块化设计,耗材更换方便;③根据实际需要可对水质报警参数进行重新设定;④耗材更换自动提示功能;⑤外观精巧、设计科学、功能可升级;技术指标:机型 RU-N进水水源 市政自来水电源要求 AC220V/50Hz制水流速/LPH(25℃) 5/15/25出水标准 RO产水 电导率:源水电导率×0.8% μs/cm UP产水 电阻率:18.2 MΩ.cm Cu0.1ppbZn0.2ppb Ni0.1ppb主机尺寸/L×W×H 400×460×500mm环境温度 0~45℃相对湿度 ≤85%RH 避免腐蚀性气体应用范围 缓冲液—普通实验室 玻璃器皿的洗涤 水栽培等

  • 无油真空泵优缺点

    [color=#000000] 无油真空泵是一种无需任何油作润滑既能运转工作的机械真空泵。它具有结构简单、操作容易、维护方便、不会污染环境等优点。无油真空泵耐用性好,是抽真空,压缩,两用真空泵,是一种应用范围非常广泛获得真空的基本设备。[/color][color=#000000] 无油真空泵与油泵相比真空度低,抽气量小。[/color]

  • 【分享】微型气泵型号的含义

    “气海”的微型气泵市场占有率很高,看它的产品型号就可以知道微型泵的类别、主要技术参数、特性等。 以英文字母V开头的,为微型真空泵。可以堵塞抽气口,但排气口必须通畅;以F开头或前缀包含F这个字母的,是抽气、打气两用泵,泵的抽、排气口均可堵塞; 以英文字母W开头的,为微型水泵,准确而言应该叫“微型真空水泵”。是可抽气、可抽水的两用泵。 以英文字母P开头的,为早期产品,具体视情况而定; 以英文字母S开头的,为气体采样泵,也就是只能挂轻负载的微型真空泵,抽、排气口都必须通畅;以英文字母A开头的,为仪器类产品。 型号前缀字符中含有L的,意为配备无刷电机和长寿命隔膜等高品质零件的长寿命泵。 型号的数字部分,前两位表示真空度或压力参数,后两位表示的是流量参数,单位为:升/分钟(S201106)

  • 二手尼康偏光显微镜

    出一台二手尼康偏光显微镜ME600POL一口价价格:45500元有意向者站内信索取联系方式,谢谢!http://www.microimage.com.cn/bbs/attachment/photo/Mon_1208/472_5ce01343784545c2df6c93011ada6.jpg机器实物图,该机种采用新开发的高亮度卤素灯光源,其功率虽然只有50W,但照明亮度却比普通的100W卤素灯照明毫不逊色,甚至比它还要亮!特别是使用50×以上的物镜时,其亮度要比普通的100W卤素灯光源高出约20~40%。新光源的能耗低,发热也低,所以因照明装置发热而引起的热变形,也得到了有效的抑制。标本的照明亮度本身并不和光源的瓦数成正比,尼康采用独特的复眼透镜照明,可以充分发挥灯丝的亮度,从而在全视场内获得均匀、明亮的照明。高精度圆形旋转载物台台面大、旋转方便;每隔 45°有一个定位装置;采用新型正交排列钢制滚柱导轨支撑,载物台加倍稳定,承载能力更强。可调心的五孔物镜转换器采用逆装式嵌入;具有广泛用途的DIN标准插槽,连非尼康产的检板也能插入使用。中间镜筒内置可调焦、可对中的勃特兰透镜,利用它可以观察并拍摄没有畸变的图象以及锥光干涉图象;带有可旋转的检偏器;带有尼康检板插槽,插在此处的检板可做360°旋转。偏光观察用物镜采用尼康独特的CFI60光学系统设计,可以同时保证较长的工作距离和较高的数值孔径;物镜分透射照明专用型和透反射照明两用型;透反射两用型物镜使用不含铅、砷等有害物质的环保玻璃制作而成。CFI P Achromat [color=blac

  • 【分享】微型气泵型号的含义

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  • 【讨论】用微型真空水泵直接抽水和用微型真空泵间接抽水的对比试验

    用微型真空水泵直接抽水和用微型真空泵间接抽水的对比试验我们是生产医疗设备的,现在要作一个尿液收集仪器,解决卧床病人排尿后的尿液转移收集问题。在研发中,我们面临两种方案选择:一种是选用微型真空水泵直接把尿液转移到收集瓶中,第二种方案是选用微型真空泵,让真空泵对密闭的尿液收集瓶抽真空,从收集瓶上引管子连接到病人的尿液袋上间接抽液。试验中,我们发现间接抽水的效率特别高,耗电特省。具体情况如下:我们选用成都气海公司的微型泵作了对比试验。型号PM7002,把该泵按下图连接,作间接抽水试验。泵通电后,软管A内即开始有水流入密封容器,当达到550ml时,所需时间为23秒,换算成抽水速度约为1.4L/min,而这款泵的功耗约1w(12V DC,负载电流<80mA)。如果直接抽水,我们选用WKA1300-24V微型水泵,功耗约3.4w(24V DC,负载电流<140mA),而抽水速度为1.3L/min。这并非WKA1300微型水泵耗电,而是方案使然。如果是直接抽水,要功耗1w、抽水速度为1.4L/min的泵可能找不到。(上述两款泵的详细技术参数可见www.ruiyi.net,不再此复述。) 两种方案比较,考虑到电池续航时间问题、卫生问题等,我们最终采用了间接抽水的方案。该仪器至今已量产,未见此方案的明显弊端。(BH)

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