五温区独立控制管式炉

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五温区独立控制管式炉相关的厂商

  • 杭州富阳永明控制阀有限公司坐落于自控阀门生产基地杭州富阳区,从公司成立之初至今已形成了完整且独立的自控阀门选型、设计、研发与销售体系;杭州富阳永明控制阀有限公司引进国外控制阀的先进技术,是一家专业从事设计及研发气动调节阀、电动调节及自力式减压阀等系列产品的实体企业;公司拥有现代化的厂房设施、精良的制造设备、先进的产品检测和调试装置。在研发与经营活动中,公司始终坚持贯彻“技术、质量与服务并行”的宗旨,深入贯彻ISO 9001质量管理体系,建立质量管理的运行机制,确保每一台阀门无任何遗留问题,均达到高标准的出厂条件。秉着“技术、质量与服务并行”的宗旨,公司产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、医药、轻纺、食品、印染、造纸、污水处理等领域的自控系统中,遍及全国。发展永不止步,技术勇于创新,公司将进一步整合优质资源,健全管理体系、加快企业扩张,进一步提高企业的综合市场竞争力。我们提供的不只有产品,更有雄厚的技术支持与完善的售后服务……
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  • 南京德路斯工业控制设备有限公司是一家国内自动化领域比较有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧洲发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。我公司凭借专业一流的技术与商务团队,公司在为客户带来优质产品的同时,还可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。为适应客户小金额订单的需求,我们在德国源头作了拼单,集中代理采购,仓储,出欧盟集中报关等创新,让中国客户在欧洲零配件采购中除货价外的附加费用大幅度降低。
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  • 恩迪检测控制 (ND Inspection & Control Solution)位于浦东张江高科技园区,重点业务涵盖了各行业的众多应用,包括精密数控雕刻机、花岗石精密仪器、无损检测(NDT)以及工业设计服务。 恩迪检测控制 (NDICS) 专业从事花岗石精密机械与精密数控雕刻机的研发、生产、销售及服务。恩迪花岗石精密机械包括精密量具(如平板、角尺、方形角尺、平行规、测量座等)与精密构件(如三坐标测量仪平台、线路板穿孔机床身、精雕机床身等)。恩迪精雕机主体部件取材“济南青”花岗石,自主设计生产。“济南青”开采于地球上最古老的泰山山脉北沿,属古老的玄武岩层,具有27亿 年的历史,物理性能稳定,是花岗岩中最难得的极品材质,能够保证雕刻机极高的定位精度和运动定位精度。目前产品有精雕机、雕铣机、高速高光机以及五金模具 机等4个大系列的多种机型,主要应用于手机视窗(亚克力玻璃)、手机按键高光切割、各类电子治具、电极模、烫金模等精密模具,以及超声波探头、眼镜、钟 表、锁具等精密五金加工行业,能够满足精细高效的加工要求,且越来越广泛的应用于各行各业。 恩迪检测控制 (NDICS) 还作 为多家国际知名无损检测设备、理化设备等制造商在中国地区的授权经销商,为中国用户提供全方位的数字控制、检测检验、测量测试技术整体解决方案。我们提供 的解决方案应用于众多行业的尖端领域,包括航空航天、军工、铁路、汽车、石油化工、船舶、核工业、特检、电子、精密加工、高校及科研机构等。
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五温区独立控制管式炉相关的仪器

  • 产品概览Moldatherm保温层可以保证快速升降温、高能效和较低的炉外表面温度革命性的随时保证气体流通的中空保温层可以大大降低炉外壳温度带2个工作管适配器,有标准型和加大型尺寸可选设计灵活,可以满足多种应用K型热电偶使用寿命长3个控温区,每个控温区分别带有一个多段单程序温度控制器微处理控制为基础,带自我调节功能的PID控制器保证最佳的温度处理,防止过热多段单程序控制器可以设定多段升降温和保温程序可调式超温保护功能LED显示屏同时显示设定温度和实际温度可以设定温度单位为° C或° F可选配RS485数字接口,用于将马弗炉控制器与电脑相连进行远程控制技术规格管式炉型号STF55346C-1STF55666C-1控制器型号多段单程序控制器多段单程序控制器温度范围100-1100° C100-1100° C工作管直径25.4-76.2 mm76.2-152.4 mm加热长度609.6 mm914.4 mm加热区尺寸 mm152.4/304.8/152.4 mm228.6/457.2/228.6 mm外部尺寸 H× D× W mm533.4× 431.8× 889 mm660.4× 558.8× 1371.6 mm电源208/240 V,50/60Hz,3300W208/240 V,50/60Hz,11000W运输重量102 kg115 kg
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  • 1200℃五温区独立控制管式炉OTF-1200X-V(定制)采用独立的温控装置,可离开炉体进行温控操作,通过调节各个温区的温度,可以在加热区内形成四段温度梯度,或形成较长的恒温区域。本机具有控温精度高,保温效果好,温度范围大,温度均匀性高,温区多,可通气氛抽真空及安全可靠、操作简单等特点。 产品型号1200℃五温区独立控制管式炉OTF-1200X-V(定制)安装条件本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。1、水:不需要2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地3、气:如作为CVD系统使用,需自备气源(标准带有宝塔接头,可自费改制成为双卡套接头)4、工作台:尺寸1600mm×600mm×700mm,承重200kg以上5、通风装置:需要主要特点1、双层壳体,炉体采用高纯度氧化铝多晶纤维保温材料,最大成都的减少能量的损失。内炉膛表面涂有美国进  口氧化铝涂层,可以提高加热效率,同时延长使用寿命。2、采用分离式的控温装置,允许离开炉体进行控制。3、设有断偶和过热保护。4、可以选择控温软件,将温控程序和温度曲线导入到计算机中。5、已通过CE认证。技术参数1、电源:AC 220V 50Hz/60Hz 8KW(需40A的空气开关)2、石英管:外径?50mm,内径?44mm,长1400mm 外径?60mm,内径?54mm,长1400mm 外径?80mm,内径?74mm,长1400mm 外径?100mm,内径?94mm,长1400mm3、加热元件:掺钼铁铬铝合金电阻丝4、加热区域:五温区各152mm5、恒温区域:635mm(五温区设置成同一温度)6、工作温度:最高1200℃,连续工作1100℃7、最大升降温速率:20℃/min8、控温精度:±1℃产品规格尺寸:1650mm×1150mm×890mm;重量:113kg标准配件1石英管1根2真空法兰1套可选配件1、高温炉控温软件及软件接口模块2、石英管堵3、数字真空计4、真空泵
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  • OTF-1200X-V是一款通过CE认证的是五温区开启式管式炉,每个温区分别由五个独立温控系统单独控制,通过调节各个温区的温度,可以在加热区内形成四段温度梯度或是形成较长的恒温区域。每个控温系统都采用PID方式调节,可以设置30段升降温程序,采用K型omega热电偶进行温度的测量和控制,其控温精度可以达到+/- 1℃。技术参数炉体结构采用双层壳体结构并带有风冷系统,使得壳体表面温度小于60℃ 采用高纯氧化铝作为炉膛材料,内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层,可以提高设备的加热效率,同时也可以延长炉膛的使用寿命。最大功率 6KW输入电压 AC 208-240V 单相, 50/60 Hz (需要40A的空气开关)最高工作温度 1200℃连续工作温度 1100℃最大升温速率 = 20 ℃/min 炉管炉管为高纯石英管 尺寸:50mm O.D x 44 mm ID. x 1400mm60mm O.D x 54 mm ID. x 1400mm80mm O.D x 74 mm ID. x 1400mm100mm O.D x 94 mm ID. x 1400mm 为了保持管内的洁净度可以选择石英管堵 法兰接头为了较快或较好获得真空可选用KF25的转接头 为了通入气体可以选用卡套接头 加热区 五个加热区域:Zone1: 152 mmZone2: 152 mmZone3: 152 mmZone4: 152 mmZone5: 152 mm 恒温区为635mm(五个温区可设置同样的温度)温控系统 五个温控系统单独控制,都是采用PID方式调节,可以设计30段升降温程序 控温仪表操作视频 设有断偶和过热保护,五个温区都采用K型omega热电偶 可以选择控温软件,将温控程序和温度曲线导入到电脑中控温进度 +/ - 1℃加热元件 掺钼铁铬铝合金(电阻丝表面涂有氧化锆涂层可以延长加热元件的使用寿命)外型尺寸 1100 X 450 x 670mm 净重 约85 Kg质保期 & 质量认证一年质保期. (不包括炉管、加热元件和硅胶密封圈损耗件 ) CE Certified 国家专利专利名称:五温区管式炉专利编号:ZL-2011-2-0162224.4尊重创新、鄙视抄袭、侵权必究使用注意事项:炉管内气压不可高于0.02MPa由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态进入炉管的气体流量需小于200SCCM,以避免冷的大气流对加热石英管的冲击石英管的长时间使用温度<1100℃对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等)
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五温区独立控制管式炉相关的资讯

  • 安恒集团主动漏损控制技术成果斐然 全力支持北京新建150个供水独立计量区
    国内领先的智慧化精细水务管理解决方案提供商安恒集团2015年4月24日消息:安恒集团在北京市石景山区供水管网主动漏损控制技术实践应用的示范小区二期工程中,综合应用DMA分区技术、漏损噪声在线监测技术以及智能精细化区域压力控制技术,在供水管网漏失管理上取得了更加显著的效益。安恒集团Leakview管网漏损控制系统及基于DMA分区的主动漏损控制解决方案已在北京市石景山某老旧居民区实际运行了三年多时间,为石景山自来水公司节约大量人力物力,更保证了该片区的整体供水管网的安全运行,自2012年实施至今该老旧小区未再发生任何爆管事件。2015年,有鉴于优异的实践成果和运维能力,该老旧小区在符合DMA分区的基础上将现有约4400户的用水规模扩增至近5500户的规模,以期待更明显的应用效果和良好的社会价值。而不负众望,安恒集团优秀的主动漏损控制方案在良好的运维管理和先进的信息化技术支持下,极短的时间内就显现出相当惊人的成效,目前,该老旧小区在满足近5500户用水需求的基础上,实现每日节水近1000立方米,预计该小区年节水量将超过30万吨。这正是安恒集团基于“水联网”理念研发的城市供水管网漏损控制管理系统LeakView和“DMA分区管网主动漏损控制解决方案”,目前已经成供水行业管网监控和漏损控制方面唯一的高可靠、高性能、优效率的信息化解决方案。整套方案也在紧跟信息化发展,在不断完善与升级中始终践行着水资源智慧化精细水管理的“水联网”理念,在多年实际项目中将“互联网+”的概念彻底融入到工程实际应用中,为供水行业及全社会带来巨大的经济和社会效益。它将传统人工听漏的检测工具升级为漏损噪声传感器,植入到经过分析的DMA管网分区中实现分段实时监测,解决大量人力物力的同时,还能准确报警相应管段的漏损和潜在危险。依靠物联网和移动互联技术将相关管网的监测数据远传给云端的Leakview管控分析系统中,利用云计算和大数据分析技术对片区管网进行流量和压力分析,实现按需控制分区供水管网的供水压力,大幅降低城市供水管网特别是老旧管网的运行风险,同时实现大幅的节水效果,显著降低产销差率,已经成为智慧水务中重要的组成部分。 自2014年以来,Leakview管网漏损控制系统及基于DMA分区的主动漏损控制解决方案已在北京自来水集团公司、武汉水务集团、江苏淮安首创水务等地供水部门完成了最新方案设计、工程实施和系统运行,系统解决方案带来的经济和社会效益十分可观。今年为用好每一滴“南水”,北京市自来水集团将在城区新建150个独立计量区(DMA),使独立计量区(DMA)总数达到282个,独立计量区的应用规模在国内同行业中处于前列。在每个独立计量区(DMA)中,通过对小区入口处水量、楼门前水量、居民户内水量的对比分析,及时发现可能存在的管网漏损隐患,减少水资源的流失。安恒集团将凭借业内独有的Leakview管网漏损控制系统及基于DMA分区的主动漏损控制解决方案,全力支持“分区调度、区域控压、小区计量”的管网精细化管理措施,力促北京实现每年节水3600万立方米的宏大目标。 关于安恒集团安恒集团成立于1993年,注册资本1.5亿元人民币,职员工三百余人,总部位于北京中关村国家高科技创新园区核心,是中关村物联网智能硬件产业基金(在筹)发起单位和最具创新能力TOP100企业、水联网--互联网+智慧化精细水管理体系的持有者,也是国家重大科学仪器设备开发专项的牵头单位。 安恒集团长期专注于中国水问题,致力于通过市场角度解决水资源和水环境的承载力问题,始终坚持用市场规律配置资源、坚持技术是改变社会和生活的发展原则,通过现代科学的集团管理结构和企业经营理念,秉承精益化运营管理模式,实现在水行业管理设施存量资产上价值提升、效益提高、环境资源效能优化等服务,同时创新地提出T2T轻资产业务发展模式,以体验式服务提升用户的核心价值。安恒集团专业从事水资源环境服务领域的技术服务体系平台、仪器设备供应、现场技术支持、系统集成工程、区域化服务及水管理学院网络培训等业务,已构建覆盖全国的稳定可靠、行业信赖的产品销售、技术支持体系。安恒集团以专业的能力和标准的服务,服务于高速发展的中国,服务于可持续发展的中国。
  • LI-2100 | 内陆山区径流稳定同位素的气候与景观控制
    水,我们生活中无处不在的重要元素。它润泽着大地,孕育着生命。然而,水的旅程并不仅仅局限于地表,它通过蒸发和降水,与大气、植被形成了紧密的互动。而这种互动的背后隐藏着一系列的谜题,需要科学家们通过不断研究来揭示。水同位素研究便是一种重要的手段,通过分析水中的同位素元素,科学家们能够了解水的来源、循环和变化。水同位素研究为科研人员提供了一种宝贵的工具,帮助他们更好地了解水、植被和气候之间的复杂关系。一起来了解一下,来自西北师范大学的研究团队,用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100,北京理加联合科技有限公司)做的相关研究。水资源是制约干旱区社会发展的主要自然资源,山区是内陆干旱区重要的水源涵养区,山区冰川积雪融水对干旱区淡水供应至关重要。随着气候变暖,冰川积雪融化加速,地表蒸散发增强,降水变异性加剧,气候变化将增强山区河流水文过程的复杂性。水稳定同位素是深入了解区域水文过程的有效方法,研究内陆山区径流同位素时空变化的主要控制因素,对认识内陆山区水文过程变化,合理调配干旱区水资源至关重要。基于此,在本研究中,来自西北师范大学的研究团队监测了中亚干旱区典型的内陆山区流域-西营河流域不同水体同位素数据(地表水、降水、地下水以及积雪融水)和相关水文气象数据,结合相关气象观测数据及植被覆盖指数(NDVI),评估气候和景观对内陆山区径流稳定同位素的影响。研究可以为厘清内陆山区径流稳定同位素的控制机制提供更全面的参考。01 不同水体稳定同位素组成西营河流域不同景观区域气象要素和水体稳定同位素特征。(a)不同景观区域气温、相对湿度以及降水量的变化;(b)不同水体稳定同位素在不同景观区域的组成特征,P为降水,R为径流,M为积雪融水,G为地下水;(c)~(e)不同水体δ2H与δ18O的关系,(c)为冰川-灌丛区,(d)为中高覆盖度草地-森林区,(e)为低覆盖草地-裸地区。02 不同景观区域的径流同位素组成西营河流域不同景观区域径流同位素随NDVI指数以及海拔的变化特征。03 气候对山区径流同位素的影响西营河不同景观区域气象要素与降水稳定同位素的相关性分析,(a)降水δ18O与温度,(b)降水δ18O与相对湿度,(c)降水δ18O与降水量04 自然和人为景观变化对径流稳定同位素的影响西营河流域不同景观区域LEL的变化,LELs为局地蒸发水线。(a)冰川-灌丛区(GSARs),(b)中高覆盖草地-林地区(MHGFARs),(c)低覆盖草地-裸地区(LGBARs)。X轴和Y轴上的柱状统计图代表δ18O和δ2H的分布曲线。西营河流域海拔变化对降水稳定同位素的相关性分析,(a)径流δ18O与海拔,(b)降水δ18O与海拔。西营河降水(a)和径流(c)d-excess的变化,以及西营水库入口(b)和出口(d)处径流水线的变化。研究结论本研究利用典型内陆山区流域不同水体稳定同位素数据,结合相关气象观测数据和植被覆盖(NDVI)数据,为进一步了解内陆山区流域径流稳定同位素变化特征及其控制机制提供了依据。在内陆山区流域,气候和景观特征会随海拔而产生显著差异。因此,我们认为,在内陆山区,径流同位素组成及其控制因素需要做进一步更深入的研究。本研究强调了气象要素以及地表景观的空间差异对内陆山区流域径流稳定同位素的控制过程。这些结果有利于全面认识内陆山区径流稳定同位素的控制机制。1、气象要素通过控制径流的蒸发过程和补给源同位素特征来控制径流同位素变化;2、在植被覆盖度较低的区域,地表景观特征通过改变补给源同位素特征来控制着径流同位素组成;3、在植被覆盖度较高的区域,地表植被覆盖通过控制蒸发过程来影响径流稳定同位素。
  • 208万!芜湖市湾沚区疾病预防控制中心采购顶空气相色谱仪等仪器
    项目概况芜湖市湾沚区疾病预防控制中心实验室仪器采购项目招标项目的潜在投标人应在芜湖市公共资源交易中心网站获取招标文件,并于2022年3月18日09点30分(北京时间)前提交投标文件。一、项目基本情况1.项目编号:WH12CG2022HW44212.项目名称:芜湖市湾沚区疾病预防控制中心实验室仪器采购项目(本项目投标文件须为电子文件)3.预算金额:2080000.00元4.最高限价:2080000.00元5.采购需求:芜湖市湾沚区疾病预防控制中心实验室仪器采购项目,主要采购全自动微生物鉴定及药敏分析系统1套、顶空气相色谱仪1台、全自动高锰酸盐指数仪1台、原子荧光仪1台。具体需求详见附件。6.合同履行期限:70个日历天。7.本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。3.本项目的特定资格要求:3.1供应商须符合下列情形之一(不良行为记录以《芜湖市公共资源交易投标人(供应商)不良行为信息记录披露管理办法》(公管【2021】7号)为准):3.1.1未被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录;3.1.2曾被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录,投标截止日不在披露期内。3.2如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。3.3.具有独立法人资格。三、获取招标文件1.时间:2022年2月26日至2022年3月4日,每天上午9:00 至12:00 ,下午12:00 至17:00(北京时间,法定节假日除外)2.地点:芜湖市公共资源交易中心网站。3.方式:凡有意参加投标者,无需投标报名,请于获取时间内登录芜湖市公共资源交易中心网上招投标系统下载招标文件。4.售价:获取招标文件不收取任何费用。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点1.时间:2022年3月18日09点30分(北京时间)2.地点:芜湖市公共资源交易中心湾沚区分中心开标室。(详见开标区电子显示屏)五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.资金来源:□省级财政资金 □市本级财政资金 ■县区级财政资金 □自筹资金 □其他(请说明资金来源及比例):2.本项目免收投标保证金。3.芜湖市公共资源交易中心 技术咨询电话:0553-31218014.其他事项说明4.1本项目需落实的中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。4.2本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库已审核通过的会员获取招标文件,会员通过芜湖市公共资源交易中心网上招投标交易系统获取招标文件,未入库的潜在供应商请及时办理入库手续(具体详见芜湖市公共资源交易中心网站发布的主体库注册办理指南)。因未及时办理入库手续导致无法获取招标文件的,责任自负。(1)潜在供应商须登录芜湖电子招投标交易平台查阅招标文件。登录前须持有与芜湖电子招投标交易平台兼容的数字证书,详情参见CA数字证书及电子签章业务办事指南(市中心及分中心)办事指南。(2)潜在供应商完成投标信息填写后方可进行招标文件下载。4.3信用标:■本项目未启用信用标(信用标得分一律为基本分)。□本项目启用信用标(信用标评审计分依据为市公共资源交易诚信评价信息系统获取分数)。4.4代理服务费:4.4.1支付方:□采购人;■中标供应商。4.4.2本项目代理服务费金额:支付标准:(1)如中标价在100-500万元内:代理费=100万元×1.2% +(中标价-100万元)×0.66%;(2)如中标价低于100万,则代理费=中标价×1.2% (3)如代理费计算低于 3000 元的按 3000 元支付。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息名称:芜湖市湾沚区疾病预防控制中心     地址:芜湖市湾沚区        联系方式:15395330020        2.代理机构信息名称:南京永道工程咨询有限公司 地址:南京市玄武区沙塘园7号1807室 联系方式:17355321009、17330633490 3.项目联系方式项目联系人:许丽丽  电话:17355321009、17330633490采购人:芜湖市湾沚区疾病预防控制中心代理机构:南京永道工程咨询有限公司2022年2月25日

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  • CVD和PECVD管式炉真空控制系统的升级改造

    CVD和PECVD管式炉真空控制系统的升级改造

    [color=#ff0000]摘要:本文介绍了根据客户要求对CVD管式炉真空控制系统进行升级改造的过程,分析了客户用CVD管式炉真空控制系统中存在的问题,这些问题在目前国产CVD和PECVD管式炉中普遍存在。本文还详细介绍了改造后的真空压力控制系统的工作原理、结构和相关部件参数等详细内容,改造后的真空压力控制精度得到大幅度提高。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#ff0000]一、背景介绍[/color][/size]客户订购了一台CVD管式炉以进行小尺寸材料的制作,CVD管式炉及其结构如图1所示。在使用中客户发现这台管式炉在CVD工艺过程中无法保证材料的质量和重复性,材料性能波动性较大,分析原因是真空压力控制不准确且不稳定。为解决此问题,客户提出对此CVD管式炉的真空控制系统进行升级改造。[align=center][img=CVD和PECVD管式炉真空控制系统,690,370]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206281659560038_5783_3384_3.png!w690x370.jpg[/img][/align][align=center]图1 用户购置的CVD管式炉及其结构内容[/align]我们通过分析图1所示CVD管式炉的整体结构,发现造成真空压力控制效果较差的原因,主要是此管式炉的真空控制系统存在以下几方面的严重问题,而这些问题在目前国产CVD和PECVD管式炉中普遍存在。(1)真空计选择不合理:对于绝大多数的CVD和PECVD管式炉,其真空度的控制范围一般都为1Pa~0.1MPa(绝对压力),并要求实现真空度精确控制。而在客户所购置的CVD管式炉(包括其他品牌产品)中,为了节省造价,管式炉厂家配备了皮拉尼计和皮拉尼+电容真空计,但这种组合式电容真空计在10kPa~95kPa范围内的精度只有±5%,0.1Pa~10kPa范围内的精度则变为±15%,比单纯的薄膜电容真空计的全量程±0.25%精度相差太大。合理的选择是使用单纯的薄膜电容真空计,而且须配置2只真空计才能覆盖整个真空度范围的测量和控制。(2)控制方法错误:对于1Pa~0.1MPa(绝对压力)范围内的真空度控制,需要分别采用上游和下游控制模式进行控制才能达到很好的控制精度。例如,在1Pa~1kPa范围内采用上游控制模式,即固定真空泵抽速而只调节上游进气流量;在1kPa~0.1MPa范围内采用下游控制模式,即固定上游进气流量而只调节下游的排气流量。客户所采用的CVD管式炉则仅采用了调节进气流量的上游控制模式,势必会造成1kPa~0.1MPa范围内的真空度控制波动性很大,同时造成工作气体的极大浪费。(3)多种比例混合气体控制结构错误:在CVD工艺中,反应气体为按比例配置的多种工作气体混合物。尽管CVD管式炉中采用了4只气体质量流量计来配置工作气体,但质量流量计只能保证气体混合比的准确性而无法对真空度进行准确控制,除非是单一气体则可以通过一个质量流量计来调节进气流量来实现真空度控制。综上所述,客户所购置的CVD管式炉存在一些严重影响真空度控制精度的问题,文本将详细介绍解决这些问题的具体方法和升级改造详细内容。改造后的真空度控制系统可在全量程范围内控制精度优于±1%。[size=18px][color=#ff0000]二、升级改造技术指标[/color][/size]对客户的CVD管式炉的真空控制系统进行升级改造,需要达到的技术指标如下:(1)真空度控制范围:1Pa~0.1MPa(绝对压力)。(2)真空度控制精度:±1%(全量程范围)。(3)控制形式:定点控制和曲线控制。(4)输入形式:编程或手动。(5)PID参数:自整定。[size=18px][color=#ff0000]三、升级改造技术方案[/color][/size]针对客户的4通道进气CVD管式炉,为实现真空控制系统的上述技术指标,所采用的技术方案如图2所示。[align=center][img=CVD和PECVD管式炉真空控制系统,690,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206281700285160_4408_3384_3.png!w690x360.jpg[/img][/align][align=center]图2 CVD管式炉真空度控制系统结构示意图[/align]如图2所示,升级改造的技术方案主要在以下几方面进行了改动:(1)还保留了皮拉尼真空计以对真空度进行粗略的测量,更主要的是采用皮拉尼计可以覆盖0.001Pa~1Pa的超高真空监控。但在1Pa~0.1MPa真空度范围内,增加了两只薄膜电容真空计分别覆盖1Pa~1kPa和10kPa~0.1MPa,以提高CVD工艺过程中的真空度测量精度。(2)对于1Pa~0.1MPa(绝对压力)范围内的真空度控制,分别采用上游和下游控制模式进行控制以实现更高的控制精度。例如,在1Pa~1kPa范围内采用上游控制模式,即固定真空泵抽速而只调节上游进气流量;在1kPa~0.1MPa范围内采用下游控制模式,即固定上游进气流量而只调节下游的排气流量。(3)对于多种比例混合工作气体的CVD工艺,继续保留4路气体质量流量控制器以实现比例准确的工作气体混合,但精密混合后的气体进入一个缓冲罐。缓冲罐内气体进入CVD管式炉的流量通过一个电动针阀进行调节,由此既能保证工作气体的准确混合比,又能实现上游进气流量的精密调节。(4)为实现下游控制模式,在CVD管式炉的排气口处增加一个电动针阀,此电动针阀的作用是调节排气流量。下游控制模式在CVD工艺中非常重要,这种模式可以保证1kPa~0.1MPa范围内真空度的精确控制。如果在1kPa~0.1MPa范围内采用上游控制模式,一方面是真空度控制波动太大,另一方面是会无效损耗大量工作气体。(5)真空度的控制精度,除了受到真空计测量精度和电动针阀调节精度的影响之外,还会受到PID控制精度的严重制约。为此,技术方案中选用了24位AD和16位DA的高精度PID控制器,且具有定点和可编程控制功能,同时PID参数可进行自整定以便于准确确定控制参数。(6)由于采用了两只高精度的电容真空计测量整个量程范围的真空度,在实际真空度控制过程中,就需要根据不同量程选择对应的电容真空计并进行真空度控制。由此,这就要求PID控制器需要具备两只真空计之间的自动切换功能。(7)在CVD和PECVD管式炉真空度控制系统升级改造方案中,使用了上下游两种控制模式,这就要求PID控制器同时具备正向和反向操作功能,也可以采用2通道可同时工作的PID控制器,一个通道对应一个电动针阀。[size=18px][color=#ff0000]四、总结[/color][/size]针对客户的4通道进气CVD管式炉存在的CVD工艺中真空度控制严重不稳定的问题,分析了造成真空度控制不稳定的主要原因是真空计测量精度不够、控制方法不正确、多种工作气体混合结构不正确。为解决上述问题,本文提出了相应的升级改造技术方案,更换了精度更高的薄膜电容真空计,采用了控制精度更高的上下游控制方法,在多种气体混合管路上增加了缓存罐,并使用了调节和控制精度较高的电动针阀和2通道PID控制器。升级改造后的真空控制系统,可在全量程的真空度范围(1Pa~0.1MPa)内实现±1%的控制精度和稳定性。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 电阻管式炉真空控制系统技术升级改造解决方案

    电阻管式炉真空控制系统技术升级改造解决方案

    [align=center][img=高温石英管式炉及其真空控制系统,600,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311281102414320_6035_3221506_3.jpg!w690x450.jpg[/img][/align][size=16px][color=#990000][b]摘要:针对用户提出的高温石英管加热炉真空度控制系统的升级改造,以及10~100Torr的真空度控制范围,本文在分析现有真空控制系统造成无法准确控制所存在问题的前提下,提出了切实可行的解决方案。解决方案对原有的无PID控制功能的压强自动控制仪和慢速大口径电动蝶阀进行了更换,采用了高精度可编程PID真空压力控制器,采用了口径较小响应速度更快的电动球阀。此解决方案已在多个真空领域得到应用,并可以达到±1%的高精度控制。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 项目背景[/b][/color][/size][size=16px] 高温石英管式炉广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料和材等领域。石英管式炉的加热元件一般为NiCrAl电阻丝,并采用双层壳体结构,并带有风冷,使得壳体表面的温度小于70℃。保温材料采用高纯氧化铝纤维,环保节能,可以最大程度的减少热量的损失。为了进行各种气氛环境下的高温反应和研究,并避免高温产出物对加热丝的腐蚀影响,石英管式炉中普遍安装了一根高纯石英管用来作为炉膛,且石英管两端可固定金属密封法兰,从而可在石英管内形成密闭真空环境。[/size][size=16px] 最近有用户提出了对在用的石英管式炉进行技术改造,此卧式高温石英管式炉如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=需进行升级改造的高温石英管式炉及其真空控制系统,690,286]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311281105026257_5413_3221506_3.jpg!w690x286.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 需进行改造的真空石英管式炉及其真空控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 用户对现有石英管式炉进行技术改造的内容是要实现管式炉真空度的精密控制,如图1所示,现有的真空度控制系统采用了电容薄膜真空规作为真空度传感器,传感器配套有真空显示仪进行真空度测试值显示并输出信号,压强自动控制仪接收传感器信号,然后驱动电动蝶阀进行开度变化,以实现真空度的自动控制。但此真空度控制系统在调试过程中,完全无法实现真空度的自动控制,这主要是现有真空度控制系统存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)现有真空控制系统所采用的压强自动控制仪并不具备PID控制功能,所以有时候会出现某些真空度区间无法准确控制的现象。[/size][size=16px] (2)所采用的电动蝶阀响应速度太慢,而且口径太大,很难对压强自动控制仪输出的控制信号做出快速响应,对如此小内径的石英管腔体很难进行真空度的准确控制。[/size][size=16px] 为了彻底解决现有真空度控制系统存在的上述问题,本文提出了如下技术升级改造方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 首先,按照用户要求,解决方案拟达到的技术指标如下:[/size][size=16px] (1)真空度控制范围:10~100Torr(绝对压力)。[/size][size=16px] (2)真空度控制精度:读数的±%。[/size][size=16px] (3)控制功能:PID自动控制,多个设定点可编程自动控制。[/size][size=16px] 为了实现上述技改指标,本解决方案所设计的高精度真空度控制系统如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=改造升级后的真空控制系统结构示意图,690,292]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311281105266047_8320_3221506_3.jpg!w690x292.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 改造升级后的真空控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 改造升级后的真空控制系统还是沿用下游控制模式,即对排气流量进行调节,同时还继续使用原有的电容真空计,但在以下几方面做出了改进:[/size][size=16px] (1)真空度测量和控制仪表的改进:解决方案中采用了超高精度VPC2021-1型真空压力控制器,其具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可直接用来接收电容真空计输出的真空度电压信号并按照真空度单位进行显示,无需再使用原有的真空显示仪。此真空压力控制器是一款超高精度的PID控制器,充分发挥了PID自动控制的强大功能,且PID参数可进行自整定,是实现真空度高精度控制的重要保证。另外,此真空压力控制器具有多个设定点编程控制功能,可按照设定折线和真空度变化速率对石英管内的真空度进行自动程序控制。[/size][size=16px] (2)排气阀门的改进:解决方案中将原有的慢速和大口径电动蝶阀更换为响应速度更快和口径更小的电动球阀,在减小排气调节口径提高阀门开度调节效率的同时,能更快的响应真空压力控制器给出的控制信号,极大减小了控制的滞后性,保证了控制的准确性。[/size][size=16px] 图3给出解决方案中真空度控制系统的接线图。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=真空控制系统接线图,600,191]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311281105446783_3371_3221506_3.jpg!w690x220.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图3 真空度控制系统接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中所配置的VPC2021-1真空压力控制器具有标准MODBUS通讯协议的RS485接口,并配置了计算机软件,可通过在计算机上运行软件完成控制器的参数设置、远程控制操作、控制过程参数和曲线的显示和存储。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本解决方案将彻底解决了管式炉真空度的高精度控制问题,并具有以下特点:[/size][size=16px] (1)解决方案的下游真空度控制不受上游进气流量大小的影响,在调节的恒定进气流量下,石英管内的真空度可以自动控制在设定值上。[/size][size=16px] (2)本解决方案具有很强的灵活性,目前本解决方案所控制的是10~100Torr真空度范围,如果要进行0.1~10Torr范围的真空度控制,则通过在进气端口增加一个电动针阀,通过恒定排气流量的同时调节针阀开度,则可实现高真空度精密控制。同样,更换更大量程的真空计,还可以在石英管内实现微正压控制。[/size][size=16px] (3)本解决方案具有很强的适用性,在排气端增加真空进样装置,可将石英管加热炉内高温下产生的气体导入到质谱仪或与其他仪器联用进行产物分析。[/size][size=16px] (4)本解决方案中的真空压力控制器是一款通用性PID控制器,除了具有高精度真空压力控制功能之外,更换温度传感器和流量计后也可以用于温度和流量控制。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 面对灰霾,将对重点控制区实施大气污染物特别排放限值

    面对严重的大气污染问题,2月19日环境保护部召开的常务会议上提出了必须采取严格的大气环境管理措施,在重点控制区实施大气污染物特别排放限值,严格控制大气污染物新增量,倒逼产业结构的升级和企业的技术进步,从而推动大气环境质量不断改善。这次纳入特别排放限值的重点控制区涉及19个省(区、市)47个地级及以上城市的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大重污染行业以及燃煤工业锅炉的新建项目,火电、钢铁、石化工业以及燃煤工业锅炉的现有项目。这些地区从2013年3月1日起,新受理的火电、钢铁环评项目将执行大气污染物特别排放限值;石化、化工、有色、水泥行业,以及燃煤工业锅炉等项目待相应的排放标准修订完善并明确特别限值后执行。47个城市的主城区范围内现有项目中的火电行业燃煤机组从2014年7月1日起执行烟尘特别排放限值;钢铁行业烧结(球团)设备机头从2015年1月1日起执行颗粒物特别排放限值;石化行业、燃煤工业锅炉项目待相应的排放标准修订完善并明确特别排放限值后,按照标准设定的现有项目过渡期满后分别执行挥发性有机物、烟尘特别排放限值。

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  • KBWF/有湿度控制的植物生长箱
    热烈祝贺北京美同达科技有限公司成为美国VWR公司北方区授权总代理!即日起全线销售VWR International产品。更多新品优惠促销!详细请致致电010-52457812/52457811/88482632! KBWF 系列 &mdash &mdash 有湿度控制的植物生长箱 拥有对光照条件和湿度的精确模拟,适用于广泛的应用。 性能特点: &bull 带有DCT® 直冷系统的电子控制式APT.line® 内腔预热技术 &bull 温度范围(无湿度和光照):-5℃至100℃ &bull 温度范围(有湿度和光照):20℃至90℃ &bull MCS 控制器,控制温度、湿度和光照。有25 个存储程序,每个程序有100 节,最大500 个程序段,用于为白天/ 夜间循环编程 &bull 门内有日光灯管的光照系统;KBWF 240 &ndash 10 只灯 × 18 瓦KBWF 720 &ndash 10 只灯 × 36 瓦 &bull 电子控制式加湿和除湿系统,电极加湿,使用自来水;采用SPH 传感器技术的电容湿度传感器 &bull 独立的可调温度安全装置,3.1 级(DIN 12880)带有可视和声音温度报警器 &bull 接入口:口径为Ø 30 毫米 &bull RS 422 接口,用于通讯软件APT-COM® 数据控制系统 &bull 选项:根据光强和实际用途,可选择不同光源&mdash &mdash 日光灯、生长灯、Arabidopsis( 拟南芥) 灯。 Description Electrical Volume Exterior Dimensions Interior Dimensions Temperature Accuracy Temperature Range WeightSupplier No. VWR Catalog Number KBW 720 Model 230V, 50/60Hz, 2000W 700 L (24.7 cu. ft.) 123.4W x 86.7D x 181.6H cm (49 x 343/32 x 711/2") 100W x 60D x 116.8H cm (393/8 x 235/8 x 46") ± 0.5° at 25° C &ndash 10 to 60° C (14 to 140° F), 30 to 60° C (86 to 140° F) with Humidity and Illumination 262 kg (577.6 lbs.) 9020-0130 89038-320 KBWF 240 Model 230V, 50/60Hz, 2420W 240 L (8.5 cu. ft.) 103.4W x 74.6D x 114.2H cm (409/16 x 2913/32 x 45") 80W x 50D x 60H cm (311/2 x 1911/16 x 2319/32") ± 0.4° at 37° C &ndash 5 to 100° C (23 to 212° F), 20 to 90° C (68 to 194° F) with Humidity and Illumination 184 kg (405.6 lbs.) 9020-0166 80079-080KBWF 720 Model 230V, 50/60Hz, 2950W 700 L (24.7 cu. ft.) 123.4W x 86.7D x 181.6H cm (49 x 343/32 x 711/2") 100W x 60D x 120H cm (393/8 x 235/8 x 471/4") ± 0.4° at 37° C &ndash 5 to 100° C (23 to 212° F), 20 to 90° C (68 to 194° F) with Humidity and Illumination 345 kg (760.6 lbs.) 9020-0173 80079-078
  • 帕尔贴独立控温旋光管 T-Cell
    帕尔贴独立控温旋光管 T-Cell具有光学活性的样品,可以通过测量得出(对光偏转的)角度,是光学活性物质的一个物理特征。测量到的转光度(旋光度)值直接受到样品的浓度、比旋度以及如温度、旋光管长度、采用的光源波长等影响。其中温度的影响程度对不同物质均不一样。为了能够比较不同的测量值,一般会设定旋光法的参考测定温度为20℃(或25℃)。对于某些常见物质,温度改变对旋光值的影响是已知的,例如蔗糖溶液。大多数旋光仪都会内置有“国际标准糖度°Z”,这个单位就是旋光仪通过内置温度探头检测到(蔗糖溶液)样品温度以后,按照特定的系数对测量结果进行了自动温度补偿后的显示值。对于其他的物质或者多元混合物,大多数情况下,用户应该测量样品标准温度20℃下的旋光仪值,否则测量到的结果将会存在很大的误差。对样品进行降温和升温的常见方法是连接循环控温水浴。目前这依然是对于大体积样品和高频次快速检测的最好解决方法。现在我们也提供具有帕尔贴控温功能的旋光管。施密特汉熙S+H最新开发的T-CELLs系列控温旋光管采用独立的、具备良好人机交互界面的电子单元进行控制,并且采用独立供电单元。温度的设定可在电子单元或者旋光仪的触摸屏上进行。不仅可以实现旋光法测量中常见的20℃或25℃的常规控温,同时还能够针对不同的应用下实现在整个量程18~60℃内进行任意温度的最短时间控温。这些特点甚至可以直接用于个别物质的温度影响性分析。特点:• 无需通过外置循环水浴而实现高精度的温度控制• 极宽的控温范围 (18 °C – 40 °C)• 无任何噪音• 仅需几分钟即可实现对过热样品的降温• 旋光管长度 100 mm• 单次测量或者流通式进样测量均可• 不锈钢材质• T-Cell具备高防护等级 (IP65)• 独立的电子单元控制• 旋光仪可直接自动识别旋光管长度以及旋光管内的热分布系数• 可用于S+H的各类数字自动旋光仪 • 可选提供T-Cell温度校准套件用于温度的校准和标定帕尔贴独立控温旋光管 T-CellT-Cell由T-Cell旋光管和电子单元组成T-CELL旋光管内置帕尔贴控温单元-加热和冷却样品温度范围18 °C - 40 °C温度准确度± 0.1 °C温度稳定性± 0.05 °CΔT = 10 C所需时间将近10分钟旋光管长度100 mm样品体积大约 12 cm3连接材料不锈钢优质浮法玻璃防护等级IP65T-Cell电子单元显示双行液晶背光显示屏电源100 -240 V20 VA
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    三石英控制板-用于旋光仪校准和验证除了现有的单石英控制板和双石英控制板,SCHMIDT+HANESCH 宣布推出了新型的三石英控制板。三石英控制板由一块左旋石英板和一块右旋石英板组成,分别安装在独立的管套中。组合在一起使用,其中一块在左侧的管套,一块位于右侧的管套中。如果将其中一个管套移除,则另一块石英控制板可以独立使用。每一块经由SCHMIDT+HAENSCH制造的石英控制板均带有出厂证书,其上会明确标注出7个不同波长下的标准旋光度值,所有数据可以通过PTB(德国物理技术研究院)进行最短不少于两年的追溯期。五个不同型号可选。三石英控制板TQCP订购号: 10431TQCP 15 + 15°Z / +5.25 角度(°)SQCP +45°Z / +15.75 ° SQCP -30°Z / -10.5 °订购号: 10432TQCP 20 + 20°Z / +7 角度 (°)SQCP +50°Z / +17.5 °SQCP -30°Z / -10.5 °订购号: 10433TQCP 45 + 45°Z /+15.75角度 (°)SQCP +75°Z / +26.25 °SQCP -30°Z / -10.5 °订购号: 10434TQCP 69.5 + 69.5°Z / +24.33 角度 (°)SQCP +99.5°Z / +34.65 °SQCP -30°Z / -10.5 °订购号: 10430TQCP 5 + 5°Z / +1.75 角度 (°)SQCP +30°Z / +10.5 °SQCP -25°Z / -8.75 °
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