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阀门通道畅通性

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  • 阀门该怎么检查呢

    阀门该怎么检查呢?很多人在买完阀门装上去以后就不知道怎么维护与保养呢,更不知道该怎么检查呢?也有些人问题,阀门每天都在用,而且用的好好的干嘛要检查呢?如果某天阀门用的好好的,突然出现一个很棘手的问题都不知道该怎么办了。所以阀门的检查是非常重要的。南京阀门厂家小编告诉您阀门到底该怎么检查,具体的我们一起来看看。阀门每两个月应对系统进行一次综合试脸,按分区逐一打开末端试验装置放水阀,试验系统灵敏性,观察阀门开启性能和密封性能,如发现阀门开启不畅通或密封不严,应将供水闸阀关闭,打开放水阀将系统中水放掉,然后打开阀门盖检查,视情况调换阀瓣密封件,排除水垢及污物等。检查流动水压,压力表所显示的压力值不应明显下降,若明显下降,应检查闸阀是否堵塞;若压力下降明显且警铃不报警,应检查湿式报警阀的阀瓣是否锈蚀。观察系统中水流指示器、压力开关、报警控制器各部件的联动性能,应能及时报警。

  • 中药欧盟注册路仍畅通

    核心提示:今年4月30日,随着2004年生效的《欧盟传统草药注册指令》(以下简称《指令》)规定的7年销售过渡期结束,由于中国中药企业没有一家在欧盟注册,国内媒体纷纷大肆炒作,其实,这中间存在许多误读。在最近兰州召开的“2011中药欧盟注册高层应对研讨会”上,通过有关专家对《指令》的讲解,让我们有了更清楚的理解,也澄清对中药欧盟注册的一些误读。  7年并非简易注册关门期限,中药进入欧盟路仍畅通  2004年欧盟发布《指令》,并规定了“简易注册”程序。一方面标志着欧盟对草药药品市场的管理进入了一个新的历史时期,另一方面也为中药以药品形式进入欧盟市场提供了契机。同时,这个《指令》也给了已在欧盟上市的草药7年的销售过渡期,在过渡期内,草药可以继续在欧盟市场销售,但在指令实施之日起,未经注册的草药被禁止销售。  对于这一规定,不知为何7年的销售过渡期被一些媒体炒成了“7年过渡期到后中药就不能在欧盟注册了”、“欧盟全面禁止了中药进入欧盟”等等。  刚刚随国家中医药管理局考察团到欧洲针对传统草药注册考察归来的中药复方新药开发国家工程研究中心常务副主任叶祖光,从2003年就开始关注传统草药在欧洲注册,对《指令》进行过深入研读,此次又与欧洲一些国家负责草药注册官员进行了面对面的沟通。他明确指出,“指令并没有说中药企业就不能申报了,7年过渡期是针对过去已在欧洲上市销售的中成药的,不注册就不能卖了,不是针对企业注册的。也就是说,中国企业的产品在欧洲注册随时都可以申报,和这7年过渡期毫无关系。”

  • 新买了一个VICI的阀门软件不会用

    新买了一个VICI的四通道切换阀门现在手动控制能切换通道,但是和计算机软件连接不上(阀门自带的软件)现在我想实现:阀门两分钟切换一个通道,循环切换有没有高手指点一二啊不胜感激啊

  • 【原创】上海阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失

    鸿丰知识吧:一、阀门的流量系数 阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。1.流量系数的定义流量系数 表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。流量系数值也有变化。这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。二、阀门的流阻系数 流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p表示。1. 阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数 ! 取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。可以认为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件系统( 流体转弯、扩大、缩小、再转弯等)。所以阀门内的压力损失约等于阀门各个元件压力损失的总和。应该指出,系统中一个元件阻力的变化会引起整个系统中阻力的变化或重新分配,也就是说介质流对各管段是相互影响的。为了评定各元件对阀门阻力的影响,现引用一些常见的阀门元件的阻力数据,这些数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。(1)突然扩大会产生很大的压力损失。这时,流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面。局部阻力系数与扩大前管路截面积A1和扩大后管路截面积A2之比的近似关系可用式(1-9)及式(1-10)表示;阻力系数见表(2)逐渐扩大 当θ<40℃时,逐渐扩大的圆管的阻力系数比突然扩大时小,但当θ=50-90℃时,阻力系数反而比突然扩大时增大15%- 20%。逐渐扩大的最佳扩张角θ:圆形管θ=5-6.5℃,方型管θ=7-8℃,矩形管10-12℃。(3)突然缩小(4)逐渐缩小(5)平滑均匀转弯(6)折角转弯 折角转弯主要产生在锻造阀门中,因为锻造阀门的介质通道是用钻孔方法加工的。在焊接阀门中也会产生急剧转弯。(7)对称的锥形接头 对称的锥形接头类似阀门缩口通道。2.阀门的流体阻力阀门的流阻系数随阀门的种类、型号、尺寸和结构的不同而不同。 三、阀门的压力损失 由于蝶阀在管路中的压力损失 比较大,大约是闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响。

  • 【讨论】“绿色通道” VS 红色通道

    [color=black][font=宋体][size=4]  蔬菜进城一直是我们政府大力加强的,给予开辟[/size][/font][/color][font=宋体][color=#156200][size=4]绿色通道[/size][/color][/font][color=black][font=宋体][size=4]、帮助更多农民实现更健康更好的蔬菜进城的重要举措,也给广大的市民提供了更新鲜,更多种的蔬菜选择。但是蔬菜安全的监管是没有[/size][/font][/color][font=宋体][color=#156200][size=4]绿色通道[/size][/color][/font][color=black][font=宋体][size=4]必须是[/size][/font][/color][color=rgb(241, 11, 0)][font=宋体][size=4]红色通道[/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=4]的。因为如果给蔬菜安全开辟了[/size][/font][/color][font=宋体][color=#156200][size=4]绿色通道[/size][/color][/font][color=black][font=宋体][size=4]也就是等于给人的生命造成了红色警报。[/size][/font][/color][color=black][font=Simsun, serif][size=4][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=4]  青岛毒韭菜事件涉及到的早市和晚市,我们知道早市和晚市是城市居民非常重要的需求,也是为早市服务的摊贩的重要需求,所以它存在本身是合理的、健康的。[/size][b][size=4]但问题是关于早市和晚市监管的复杂性,不等于相关部门可以把它作为监管的盲区[/size][/b][size=4]。甚至放弃对他的监管。以至于无论毒豇豆毒韭菜也好,可以畅通无阻的进入早市从而进入我们的餐桌。[/size][/font][/color][color=black][font=Simsun, serif][size=4][/size][/font][/color][color=black][font=Simsun, serif][size=4] [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=4] 从这次事件可以看出,通过有关部门下力气的追查,是很容易发现毒韭菜的产地是在哪里。也就是说即使是在早市和晚市上出现这些蔬菜,他们产地的溯源是完全可以做到的,也就是说监管是没有问题的,只要你去做,只要你去下力气。以前的毒豇豆、现在的毒韭菜以及所有的蔬菜,我们要强烈呼吁的是有关部门要加大力度(监管)。如果早市和晚市成为有害蔬菜的天地,成了它们肆意行走的空间,市民的用餐安全那才真正是令人担忧和惶恐不安的。[/size][/font][/color][color=black][font=Simsun, serif][size=4] [/size][/font][/color][color=black][font=Arial, sans-serif][size=4][/size][/font][/color][font=宋体][size=4]蔬菜的运输过程可以开辟绿色通道是为了方便蔬菜的运输,减少运输的时间,提高运输的效率。蔬菜安全的监管可不能开辟跟蔬菜运输那样的[color=#156200]绿色通道[/color],要成为[/size][color=#FE2419][size=4]红色通道[/size][/color][size=4],提高警惕,一定要从严把关。否则一出问题就是涉及生命的大事。[/size][/font]

  • 阀门在安装使用前一定要认真阅读使用说明书

    怎样正确使用调节阀阀门,是对用户必须掌握的知识,只有正确使用才会对其使用更加长久,所以水力控制阀中心建议大家阀门在安装使用前一定要认真阅读使用说明书,严格按阀门的使用说明书进行操作及维护保养,疏忽与蛮干是阀门损坏的一项主要原因。 我们知道,大多数阀门所需要维修的工作量是极少的,这意味着大多数阀门不必经常修理。而有时即便是单纯的阀杆泄漏这样的小问题,往往因疏忽大意而成大问题。更有甚者,有些蛮干的操作者,不按技术规范的要求关闭阀门,导致阀杆弯曲或关闭球阀件的严重损坏。这样的情况时有发生。阀杆螺母与阀杆的螺纹配合处应定期用润滑油润滑,这样不但可以减少它们之间的磨擦力,而且能够延长它们的使用寿命。这也是一项十分重要的保护措施。如果被磨损的阀杆螺母仍在使用,那么就可能产生断裂,这样阀杆的全部轴向力得不到支撑,阀门就会失去作用。垫片开始时出蝶阀现单纯的泄漏,最后达到蒸汽外漏的危害。为避免这种危险,在泄漏开始时,应适当拧紧阀盖螺栓;如果阀座密封面因材质选择不当,开始是小量渗漏,后来可能扩展到沟槽泄漏,再有开启高度不够等原因,这样就加速了流体的冲蚀,导致阀座完全损坏。阀杆的弯曲原因可能是由于操作者在关闭阀门以后,又过分地转动手轮造成的。阀门损坏有多方面的原因。事实上,如果对操作人员稍加培训,类似的情况可能就会避免。现就常见的几种阀门的使用、维护与修理逐一加以说明。截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的闸阀介质。在管道系统中,不操作截止阀的时间是很少的,因些,要定期维护。小量的填料泄漏,可用简单地拧紧填料压盖螺母的方法解决。但是当填料损坏时,必须更换填料。更换填料时,必须使阀门全开,让上密封起作用(在压力下一般是可能的)。更换时在填料箱中装上合适的填料,并拧紧填料压盖螺母,以后还要定期检查,防止压盖螺母松动。更换阀瓣零件时,要提升阀杆,拆开阀盖,然后在新的夹持架上安装新的阀瓣,转动阀杆,直至阀瓣从夹持架截止阀上脱开,用新的阀瓣及夹持架代替,并装入阀内,更换阀瓣的操作是方便的。为了研磨阀瓣(可研磨更新的阀门),在阀瓣上用少量的研磨剂,然后,进行研磨。研磨方法是在阀瓣螺母槽及阀杆支持头部的孔上放置一轴销,将组件置于阀体,旋下连接套,然后正反转交替地进行研磨。使用阀杆作为研磨工具,放入磨料后进行研磨,研磨不应过分。当完成研磨时,将磨料清除干净,然后润滑螺纹。止回阀  止回阀的功能是仅允许流体单向通过,以防止介质倒流。尿素装置上最常见的是升降式止回阀,其阀瓣沿着通道中心线作升降运动,动作可靠,但流体阻力大,适用于中小口径的场合。升降式止回阀可分为减压阀直通式和立式或角式。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般应安装在垂直管路,并且介质自下而上流动,而角式升降止回阀只能安装在垂直的管路。 在调整较大的弹簧式安全阀时要特别注意,因为无论是用户、制造厂或者维修车间都没有精确地校验排放压力的足够能力。除非在制造厂或实际装置上进行准确调整外,否则均不得对弹簧式安全阀进行任何调整。 阀门运转过程中维排泥阀护的目的是要使阀门处于常驻机构年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。阀门盍过程中的维护原则如下:①保持 阀门外部和活动部位的清洁,保护阀门油漆的完整。阀门的表面、阀杆和阀杆螺母上的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮蜗杆等部件容易沉积许多 灰尘、油污以及介质残渍等脏物,对阀门产生磨损和腐蚀。因此,应经常保持清洁阀门。阀门上一般灰尘适用毛刷拂扫和压缩空气吹扫;梯形螺纹和齿间的脏放料阀物适用 抹布擦洗;阀门上的油污和介质残渍适用蒸汽吹扫,甚至可用铜丝刷刷洗,直至加工面、配合面显出金属光泽,油漆面显出油漆本色为止。蒸汽疏水阀应有专人负 责,每班至少检查一次;定期打开冲洗阀和蒸汽疏水阀底丝堵冲洗,或定期拆卸下来冲洗,以免脏物堵塞阀门。②保持阀的润滑。阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位,轴承位、齿轮和蜗轮蜗杆的啮合部位以及其他日标阀配合活动部位都需要良好的润滑条件,减少相互间的摩擦,避免相互磨损。对于没有油杯或油嘴、在运行中容易损坏或丢失的部位,应修复配齐润滑系统,要保证油路的疏通。ORA润滑部位应按具体情况定期加油。经常开启的、温度高的阀门适于间隔一周至一个月加油一次;不经常开启、温度不高的阀门加油周期可长一些。润滑剂有 机油、黄油、二硫化钼和石墨等。机油不适于高温阀门;黄油也不太适合,它们会因高温熔化而流失。高温阀门适于加入二硫化钼和抹擦石墨粉剂。露在外面的润滑美标阀部位,如梯形螺纹、齿间等部位若采用黄油等油脂,极易沾染灰尘,而采用二硫化钼和石墨粉润滑则不易沾染灰尘且润滑效果比黄油好。石墨粉不容易直接涂上,可 用少许机油或水调合成膏状即可使用。注油密封的旋塞阀应按规定时间注油,否则容易磨损和泄漏。③保持阀件的齐全、完好。法兰和支 架的螺栓应齐全、满扣,不允许有松动现象。手轮上的坚固螺母如松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮。手轮丢失后,不允许用活扳手代替手轮,应及时配

  • 【原创】上海阀门金属硬密封球阀的使用和操作方法

    球阀分类 1)、常用的球阀按其工作原理分为浮动式球阀、固定式球阀、升降杆式球阀等。 2)、球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。 施工、安装要点 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。 3)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试 验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。 4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。 5)、带传动机构的球阀,按产品使用说明书的规定安装。 6、执行标准 1)、产品标准 《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》GB/T12237-89 《铁制和铜制球阀》GB/T 15185-1994 《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998 2)、工程标准 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20 使用方法   1、安装操作阀门前须确认管道内部和阀体通道是否已清理干净。   2、球阀的操作按执行机构的驱动方式带动阀杆旋转完成启闭,正向旋转1/4圈(90°)时,球阀关闭。反向旋转1/4圈(90°)时,球阀阀开启。   3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。 减少维修量的方法: 要使硬密封球阀拥有较长的使用寿命和免维修期,必须让阀门在正常的工作条件下、保持和谐的温度/压力比,以及符合阀门本体材质腐蚀数据。 维修时的注意事项:: 球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体产生的压力。   在维修阀门之前,必须解除管道内部压力并使阀门处于打开位置 断开电源或气源,并将执行机构与支架脱离。然后才能进行拆分工作,以便维修。 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用用工具   重新装配阀门时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧   清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。非金属零件用纯净水或酒精清洗工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。 分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等 非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡 清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染 新零件在装配前也需清洗干净   使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂 一薄层润滑脂   装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。若填料处有少量泄漏发生时,应再锁紧阀杆螺母。注意:不要锁太紧,通常再锁1/4圈~1圈,泄露即 会停止。 硬密封球阀的适用场所 低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所。 特点: 1)、流动阻力小; 2)、结构简单; 3)、体积小、重量轻; 4)、目前球阀的密封面材料选用塑料、密封性好; 5)、操作方便,开闭迅速,便于远距离的控制; 6)、维修方便,密封圈一般都是活动的,拆卸更换方便; 7)、全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过不会引起阀门密封面的侵蚀。

  • 真空浓缩过程中新型PID控制器和高速电动阀门对温度和压强的精确控制

    真空浓缩过程中新型PID控制器和高速电动阀门对温度和压强的精确控制

    [color=#990000]摘要:真空浓缩过程中,浓缩温度和压强是核心控制参数。本文针对目前浓缩仪器和设备中压强控制存在精度差、波动性大等问题,提出了详细解决方案,并提出采用新型双通道超高精度多功能PID控制器和高速电动阀门来实现浓缩过程中温度和压强的同时准确测量和控制。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]1、问题提出[/color][/size] 真空浓缩的工作原理是将样品在冷冻干燥、离心浓缩和旋转蒸发等状态下,同时采用真空和加热技术使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥。由于不同样品对温度有不同的敏感性,同时压强与温度之间存在强相关性,所以在真空浓缩过程中,如何准确控制浓缩温度和压强,就成了使用者最关心的问题。在目前各种常用的真空浓缩设备中,普遍还存在以下几方面问题: (1)压强测量和控制精度普遍不高,特别是低压情况下更是如此,这主要是所采用的传感器和控制器精度不够。压强控制精度不高同时会对温度带来严重影响。 (2)浓缩仪器和设备普遍采用的是下游压强控制方式,即在容器和真空泵之间安装调节阀来实时调控容器的排气速率。这种下游方式适用于较高压强的准确控制,但对10mbar以下的低压则很难实现控制的稳定准确。 (3)目前绝大多数电动调节阀采用的是电动执行机构,从闭合到全开的时间基本都在10秒以上,这种严重滞后的阀门调节速度也很难保证控制精度和稳定性。 (4)由于浓缩过程中有水汽两相介质排出,很多时候介质还带有腐蚀性,这就对下游调节阀耐腐蚀性提出了很高的要求。[size=18px][color=#990000]2、解决方案[/color][/size][color=#990000]2.1 采用高精度压强传感器[/color] 对于真空浓缩过程,压强传感器是保证整个浓缩过程可控性的核心,强烈建议采用高精度压强传感器以保证真空度的测量和控制准确性。一般真空浓缩过程基本都采用机械式真空泵,低压压强(绝压)不会超过0.01mbar,高压压强接近一个大气压,因此高精度压强传感器建议采用电容薄膜规,如图1所示,其绝对测量精度可以达到±0.2%。 如果浓缩仪器和设备使用的压强范围比较宽,建议采用两只不同量程的传感器进行覆盖,如10Torr和1000Torr。[align=center][color=#990000][img=真空浓缩,600,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041456355439_1975_3384_3.png!w600x450.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 电容薄膜式真空压力计[/color][/align] 如果采用其他类型的真空度传感器,也需要达到一定的精度要求。[color=#990000]2.2 采用高精度双通道PID控制器[/color] 在真空压力测量和控制中,为了充分利用上述电容薄膜压力计的测量精度,控制器的数据采集和控制至少需要16位的模数和数模转化器。目前已经推出了测控精度为24位的通用性PID控制器,如图2所示。[align=center][color=#990000][img=真空浓缩,690,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041457090941_3284_3384_3.png!w690x358.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 国产VPC-2021系列温度/压力控制器[/color][/align] 对于真空浓缩的过程控制,此系列PID控制器具有以下特点: (1)高精度:24位A/D采集,16位D/A输出。 (2)多通道:独立的1通道和2通道。2通道可实现温度和压强的同时测量及控制。 (3)多功能:47种(热电偶、热电阻、直流电压)输入信号,可实现不同参量的同时测试、显示和控制,可进行正反向控制(双向控制模式)。 (4)PID控制:改进型PID算法,支持PV微分和微分先行控制。20组分组PID。 (5)双传感器切换:每一个通道都可支持温度高低温和高低真空度的双传感器切换,两通道可形成总共接入四只传感器的控制组合。 (6)程序控制:可自行建立和存储最多20种浓缩程序,进行浓缩时只需选择调用即可开始(程序控制模式)。[color=#990000]2.3 增加上游进气控制和双向控制模式[/color] 目前普遍采用的下游控制模式比较适合压强接近大气压的浓缩过程,但对10mbar以下的低压浓缩过程,就需要引入上游进气控制模式,即在浓缩容器上增加进气通道,通过电子针阀控制进气通道的进气流量来实现压强的准确控制。 如图3所示,目前已有各种流量的国产电子针阀可供选择,结合下游的真空泵抽气,通过上游模式可实现高真空(低压)的精确控制。[align=center][color=#990000][img=真空浓缩,599,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041457210338_3059_3384_3.png!w599x513.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 国产NCNV系列电子针阀[/color][/align] 为同时满足低压和高压全量程准确控制,可以采用如图4所示的双传感器和双向控制模式。 在图4所示的控制模式中,就需要用到上述VPC-2021系列双通道控制器的正反向控制和双传感器自动切换功能,即在不同气压控制过程中,控制器自动切换相应量程的真空计,并选择相应的电子针阀和高速电动球阀进行控制。[align=center][img=真空浓缩,690,548]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041457335020_3012_3384_3.png!w690x548.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4 双向控制和双传感器自动切换模式示意图[/color][/align][color=#990000][/color][color=#990000]2.4 采用高速电动球阀[/color] 所谓高速阀门一般是指阀门从全闭到全开的动作时间小于1s,这对于气体流量和压力控制非常重要。特别是对于真空浓缩过程,气压控制的快速响应可保证浓缩的准确性、安全性和提高蒸发速率。 目前已经开发出国产高速电动球阀,如图5所示。NCBV系列微型化的高速电动球阀和蝶阀,是目前常用慢速电动阀门的升级产品,与VPC2021系列温度/压力控制器相结合,可构成快速准确的真空压力闭环控制系统。[align=center][img=真空浓缩,377,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041457527127_514_3384_3.png!w377x500.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图5 国产NCBV系列高速电动球阀[/color][/align][color=#990000][/color][color=#990000]2.5 采用真空控压型调节器[/color] 在目前的真空浓缩仪器和设备中,浓缩是在密闭容器中发生,通过加热和真空手段将蒸发气体冷凝和排出,真空泵是对一个密闭容器进行抽气,并通过抽气流量调节来实现密闭容器内的气压恒定在设定值,这是一个典型的流量控制型恒压模式。这种控流型调压方式相当于一个开环控制方式,容器内部自生气体,且自生气体并没有很明显的规律(如线性变化),这非常不利于容器内部压强的准确控制。对于这种控流型调压方式,如图2所示,会在浓缩容器的前端增加一个进气通道,并对进气流量进行调节以使容器内部真空度控制在稳定的设定值。 对于有些真空浓缩仪器和设备,并不允许增加额外的进气通道,这里就可以用到如图6所示的控压型调节器。[align=center][img=真空浓缩,690,372]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112041458102995_3900_3384_3.png!w690x372.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图6 控压型调节器在浓缩过程真空度控制中的应用[/color][/align] 控压型真空压力调节器实际上一个内置真空压力传感器、微控制器、空腔和两个电动阀门的集成式装置。在真空压力控制过程中,内置传感器测量空腔内压力,如果压力小于设定值,则进气口处阀门打开直到等于设定值,如果压力大于设定值则抽气口处阀门打开直到等于设定值,从而始终保证空腔内压力始终保持在设定值上,而调节器空腔与浓缩容器连通,即调节器空腔压力始终等于浓缩容器压力。 由此可见,控压型调节器是一个自带进气阀的独立真空压力调节装置。如图6所示,控压型调压器也可以外接传感器,设定值可以手动设置,也可以通过PID控制器设置。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 病牛肉入市:从农场到餐桌畅通无阻

    山东澳亚牧场“死牛案“并非孤例,牧场病牛、死牛进入肉食品市场是普遍现象。牧场为减少损失,通常会将正常淘汰的健康牛卖给肉联厂,病牛、死牛卖给黑作坊“万头牧场”是奶企为解决“小户散养,奶企收购”模式中奶企对奶农约束力弱、难以保证规范生产等问题的解决方案。但集约化养殖同样也集中暴露了中国在动物检疫和食品安全监管方面的诸多缺陷,牧场的病牛死牛去向问题就是其中一方面。据澎湃新闻报道,山东澳亚牧场“死牛案“绝非孤例。牧场病牛、死牛进入肉食品市场是普遍现象。据高级乳业研究员宋亮介绍,大型牧场年淘汰牛比率在20%左右,其中包括正常淘汰的健康牛,也包含病牛、死牛。牧场为减少损失,“将正常淘汰的健康牛卖给肉联厂,病牛、死牛卖给黑作坊,这个是普遍存在的”。中国没有针对牛羊的强制屠宰检疫,防止病、死牛流入市场要依靠饲养者主动申报检疫。如无人申报,病、死牛流入市场基本处于“民不告,官不究”的放任状态所谓屠宰检疫是对待宰动物进行活体检查,只有屠宰检疫通过才能进入市场。按农业部解释,依据《动物防疫法》、《畜牧法》等法律规定,牛羊出栏、屠宰、进入市场销售前,需申报检疫,并经所在地动物卫生监督机构产地检疫合格。但在具体实践中常常是“民不告,官不究”,若无人申报检疫,死因不明的死牛进入市场可通行无阻。山西某地级市农业局副局长承认:“有的农户辛苦养一头牛,结果意外摔死了,宰了卖肉,只要没人举报一般也不会去追究”。同理,不法商贩将病牛肉卖入市场自然也不会受到监管阻碍。根据《动物防疫法》及农业部相关规定,病死动物要进行无害化处理,但中小养殖户处理病死牲畜成本很高,通常会卖给黑市不法商贩或直接扔进河道以生猪养殖行业为例,财新网数据显示中国生猪数量在2012年达到7亿头,占全世界产量的一半。按死亡率3%-5%计算,生猪死亡数量约为每年3500万头。根据《动物防疫法》及农业部相关规定,病死动物要进行无害化处理,即挖坑、消毒、深埋。但雇人处理一头病死猪要花200元以上,而根据现行补贴政策,无害化处理只能领到80元补贴,且申领手续繁琐。此外,50头猪以下的小型养殖户根本领不到补贴,这意味着全国三分之一的养猪场不在补贴政策覆盖范围之内。政府补贴不足和监管不力使养殖户并无按规定处理动物尸体的激励,将病死猪只卖给黑市不法商贩或直接扔进河道是一般实践,再加上食品市场缺乏有效监管,全国各地常爆出病死猪肉大规模流入市场并不奇怪。(如新华网2015年4月8日报道:《福建:2000多吨病死猪肉是如何流向餐桌的?》)相比之下,台湾在1997年口蹄疫疫情后建立了化制厂处理死畜禽制度,降低养殖户处理死畜禽无害化成本,同时避免污染台湾1997年口蹄疫疫情后积极发展化制处理死畜禽,政府大力补贴化制厂建设,建设成本的60%均由政府出资。该政策降低了养殖户无害化处理成本,同时避免了掩埋、焚烧造成的环境问题。所谓化制(rendering)是向高压容器内或容器夹层内通入高温饱和蒸汽,在高温、高压或干热、高压作用下,分离尸体组织中的脂肪、蛋白质成分得到肉骨粉和油脂,肉骨粉可以用作反刍动物饲料添加剂,油脂可以用于提炼生物柴油和制造皂粉。如今台湾八成以上养猪户通过台湾7家“化制厂”来处理死猪。例如,台中市某养猪户每年都会与台中市养猪协会、云林化制厂签订合约:养猪户一旦发现病死猪,就要向养猪协会通报,协会就派出清运死废畜禽的“化制原料运输车”去养猪户家里把死猪载走,运到云林化制厂处理。在美国,早在1906年的《联邦肉类质检法案》中就规定监管部门应对每只屠宰前的动物、每具死亡的动物尸体进行检查、标注,最大限度地防止不适于食用的肉类流入市场1906年的《联邦肉类质检法案》(Federal Meat Inspection Act, FMIA)旨在保障肉类食品安全:防止掺假或不当标注的肉类食品流入食品市场,并保证肉类制品在卫生环境下进行屠宰和加工。该法案的主要条款为:1.家畜屠宰前需接受强制检查;2.每具死亡家畜尸体均需接受强制检查;3.为屠宰场和肉类加工厂确立卫生标准;4.授权美国农业部为主要监管部门。尽管1906年后美国又通过了不少对肉类行业进行监管的法律,但《肉类质检法案》在109年后的今天仍在生效并对各州具有约束力。2012年最高法院在国家肉类联合会诉哈里斯案(National Meat Association v. Harris)中判决《肉类质检法》权威性高于加利福尼亚州自行颁布的规制屠宰场的法律。在1906年《肉类质检法》后,美国拟定涉及动物源性食品安全国会立法3部、行政规章40多部,内容囊括动物的屠宰管理、动物产品检验等方面,真正实现了“从农场到餐桌”的全面监管《肉类质检法》主要是针对红肉产品(牛、猪、羊等动物产品)的安全检验。在这之后美国国会又通过了针对白肉产品(鸡、火鸡、鸭、鹅等)的《家禽及其产品检验法》、针对禽蛋及蛋制品的《蛋类产品检验法》及《农产品分配与销售法》三部国会立法。农业部食品安全检验署在上述四部法律的授权范围内对涉及动物食品的安全事项发布了从一般规定、屠宰检验、动物及动物产品检验、生产加工卫生、产品标识和登记等各方面的行政规章,共40多部,收录于《联邦法典》第九卷第三篇中。细致的法律制度真正实现了对食物“从农场到餐桌”的全面监管。美国开始在联邦层面对食品安全的立法规制在很大程度上是政府对社会舆论的积极回应。1906年美国作家辛克莱尔的小说《丛林》推动了20世纪初进步主义时代在食品药品安全方面的重要立法。美国联邦政府通过立法保障消费者食品安全的努力始于1906年的《纯净食物与药物法案》和《联邦肉类质检法案》,均由西奥多•罗斯福总统签署生效,属于20世纪初进步主义时代的重要立法。前者创立了至今在食品药品监管方面扮演主要角色的美国食品药品监督管理局(FDA),后者旨在防止不适宜于食用的肉类流入市场。值得一提的是这些法案源于联邦政府对公民自由言论的积极回应。立法过程的启动很大程度上要归功于作家、记者厄普顿•辛克莱尔的小说《丛林》。小说描写一家波西米亚贫穷移民在芝加哥城郊的艰难生活,但使这部小说出名的主要内容却是对芝加哥肉类加工厂内糟糕卫生条件的描写。时任总统的西奥多•罗斯福在读过本书后启动了对肉食加工厂的调查,发现其卫生状况之恶劣确如小说中所写。不久之后,国会就通过了以上两部食品卫生法案。

  • LMC1000多通道补偿校准仪

    [b][font=宋体]概述:[/font][/b][align=center][font=宋体]LMC1000[/font][font=宋体]多通道补偿校准仪简称补偿仪,由线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。[/font][/align][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]通道数量:1-80通道(按需订制);[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]工作模块:补偿模式;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]功能:;电阻补偿功能; [/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]补偿仪:外部电源提供;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]阻值:小于30mΩ;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]线路电流:最大5A@ 48V; [/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]寿命:最小20,000,000次;[/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]操作频率:典型10ms/次;[/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]控制:全部支持触摸屏操作;[/font][font=宋体]10)[/font][font=宋体]可远程通讯操作,支持:RS232与RS485;[/font][font=宋体]11)[/font][font=宋体]工作温度范围:0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)。[/font]

  • LCC6000多通道恒流补偿仪

    [b][font=宋体]概述:[/font][/b][font=宋体]LCC6000[/font][font=宋体]多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。[/font][font=宋体]多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。[/font][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]通道数量:1-80通道(按需订制);[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]功能:;恒流源功能;(以实际要求为准)[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]恒流源输出范围:1mA;1。5mA;2mA; [/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]恒压补偿仪:外部电源提供;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA;[/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]阻值:小于30mΩ;[/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]线路电流:最大5A@ 48V; [/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]寿命:最小20,000,000次;[/font][font=宋体]10) [/font][font=宋体]操作频率:典型10ms/次;[/font][font=宋体]11) [/font][font=宋体]控制:全部支持触摸屏操作;[/font][font=宋体]12) [/font][font=宋体]可远程通讯操作,支持:RS232与RS485;[/font][font=宋体]13) [/font][font=宋体]工作温度范围:0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)。[/font][font=宋体] [/font]

  • LCC6000多通道恒流补偿仪

    [b][font=宋体]概述:[/font][/b][font=宋体]LCC6000[/font][font=宋体]多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。[/font][font=宋体]多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。[/font][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]通道数量:1-80通道(按需订制);[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]功能:;恒流源功能;(以实际要求为准)[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]恒流源输出范围:1mA;1。5mA;2mA; [/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]恒压补偿仪:外部电源提供;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA;[/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]阻值:小于30mΩ;[/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]线路电流:最大5A@ 48V; [/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]寿命:最小20,000,000次;[/font][font=宋体]10)[/font][font=宋体]操作频率:典型10ms/次;[/font][font=宋体]11)[/font][font=宋体]控制:全部支持触摸屏操作;[/font][font=宋体]12)[/font][font=宋体]可远程通讯操作,支持:RS232与RS485;[/font][font=宋体]13)[/font][font=宋体]工作温度范围:0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)。[/font]

  • LCC6000多通道恒流补偿仪

    LCC6000多通道恒流补偿仪

    [b][font=宋体]关键词:[/font][/b][font=宋体]恒流补偿仪、多通道、自动化、独立、芯体、电桥、扩展、远程通讯、通信RS232、以太网、操作简单。[/font][b][font=宋体]概述:[/font][/b][font=宋体]LCC6000[/font][font=宋体]多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。[/font][font=宋体]多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。[/font][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]通道数量:1-80通道(按需订制)[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]工作模块:1入多出;多入1出;多入多出;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]功能:芯体电阻切换功能;恒流源功能;线路切换功能;(以实际要求为准)[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]恒流源输出范围:1mA;1.5mA;2mA[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,特优:0.001mA[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]阻值:小于30mΩ[/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]线路电流:大5A@ 48V [/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]寿命20,000,000次以上[/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]操作频率:典型10ms/次[/font][font=宋体]10) [/font][font=宋体]控制:触摸屏操作或远程通讯操作[/font][font=宋体]11) [/font][font=宋体]工作温度范围:0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)[/font]功能(1)多通道恒流补偿仪内置线路切换模块,实现线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据。(2)多种功能自由切换。(具体为实际要求为准)(3)触摸屏操作(4)多通道模式,可按用户需求选择装配。(5)通用的RS232通信模式,与上位机通信。(6)操作界面简洁大方,便于用户操作。[font=宋体]北京莱森泰克科技有限公司[/font][font=宋体]地址:北京市通州区东燕郊留山大街10号13B[/font][img=,520,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206101022566890_2366_5627570_3.jpg!w520x516.jpg[/img][img=,520,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206101022566890_2366_5627570_3.jpg!w520x516.jpg[/img]

  • 阀门的功能及选择原则有哪些?

    阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。随着现代工业的不断发展,阀门需求量不断增长,一幢现代高楼需要大量的阀门。一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门,但往往由于制造、使用选型、维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象,由此引起火焰、爆炸、中毒、烫伤事故,或者造成产品质量低劣,能耗提高,设备腐蚀,物耗提高,环境污染,甚至造成停产等事故,已屡见不鲜,因此人们希望获得高质量的阀门,同时也要求提高阀门的使用,维修水平,这时对从事阀门操作人员,维修人员以及工程技术人员,提出新的要求,除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”及各类事故降到最低限度。阀门选择原则有以下三个方面:一、 满足使用性能为了满足使用性能,就要根据阀门的工作条件即介质的温度、压力、介质的性质,例如有无腐蚀、有无颗粒、是否会被金属离子污染以及阀门零件在阀门中所起的作用,受力情况等来选择材料。而最最关键的是要保证阀门在相应的环境中可靠的工作。二、有良好的工艺性工艺性包括铸造、锻造、切削、热处理、焊接等性能。三、有良好的经济性经济性即是要用尽可能低的成本制造出符合性能要求的产品。评价经济性的好坏可以用价值与性能(功能)成本三者关系表示:V (价值) =F(性能)/G(成本)因此提高产品价值有三个途径:性能不变成本降低 成本不变提高性能 增加一定的成本带来性能更大的提高。[b][color=#ffffff]更多参考:阀门http://www.azbil-positioner.com/[/color][/b]

  • LMC1000多通道补偿校准仪技术参数

    [b][font=宋体]概述:[/font][/b][align=center][font=宋体]LMC1000[/font][font=宋体]多通道补偿校准仪简称补偿仪,由线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。[/font][/align][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体]1) [/font][font=宋体]通道数量:1-80通道(按需订制);[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]工作模块:补偿模式;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]功能:;电阻补偿功能; [/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]补偿仪:外部电源提供;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]阻值:小于30mΩ;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]线路电流:最大5A@ 48V; [/font][font=宋体]7) [/font][font=宋体]寿命:最小20,000,000次;[/font][font=宋体]8) [/font][font=宋体]操作频率:典型10ms/次;[/font][font=宋体]9) [/font][font=宋体]控制:全部支持触摸屏操作;[/font][font=宋体]10) [/font][font=宋体]可远程通讯操作,支持:RS232与RS485;[/font][font=宋体]11) [/font][font=宋体]工作温度范围:0 ~ 50°C (32 ~ 122 °F)。[/font][align=left] [/align]

  • 多通道波长色散X荧光仪器检测能力?

    多通道波长色散X荧光仪器检测能力?

    多通道波长色散X荧光仪器检测能力相对于顺序型波长色散X荧光仪器,能到达什么水平?比如测定准确度,检测限,精度方面。pb:5ppm,Ti:10pmm ,Ni:10pmm ,V:8ppm ,p:60ppm ,S:12PPM有没有问题。(样品为有机硅)帮朋友调研,欢迎讨论

  • 减压阀门保养的注意事项

    减压阀的阀门在使用时如果保养的好会使它的寿命得到延长,下面一起来了解一下:1、阀门存放环境需要注意,应该存放在干燥通风的室内,且堵塞通路两端。2、应查看阀门密封面是否磨损,并根据情况进行维修或更换。[align=center][img]http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190904/1a69477e021349a6ac9ba6a42603575f.jpeg[/img][/align]3、检查阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况、填料是否过时失效等,并进行必要的更换。4、已安装且使用中的阀门,应该对其进行定期的检修,以确保其正常工作。5、应对阀门的密封性能进行试验,确保其性能。6、运行中的阀门应完好,法兰和支架上的螺栓齐全,螺纹无损,没有松动现象。7、如果阀门使用环境较为恶劣,易受雨雪、灰尘、风沙等污物沾染,则应该为阀杆安装保护罩。

  • 阀门分配箱的设计

    阀门分配箱的设计

    [b]阀门分配箱的设计[/b]阀门分配箱(VMB)多用于特种气体的输送中。在半导体、光伏太阳能、IC芯片等生产领域,VMB广泛的应用于诸如磷烷、硼烷、硅烷、硫化氢、硫化氢、乙烯等易燃易爆、毒腐性气体的分配当中。近几年来,智研数据研究中心随着我国超大规模[url=https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%86%E6%88%90%E7%94%B5%E8%B7%AF]集成电路[/url]、平板显示器、光伏发电等产业的迅速发展,电子气体市场需求量明显增长,电子特种气体的国产化已是大势所趋。据了解,我国在国产化方面取得可喜进展:国产高纯氨改变了国外气体公司垄断市场的格局,高纯四氟化碳“有价无货”时代也宣告结束,高纯氯化氢已成功打开国内市场。所以,阀门分配系统的应用会越来越广泛。[b]设计参考:[/b]特气VMB应设计进气管路隔离阀及压力指示装置;气体之路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器、过流开关;气体的支路应设有独立的出口隔离阀;气体分支路应设置独立的吹扫气体装置、辅助抽真空装置等。惰性气体方面,应设置进气管路隔离阀及压力指示装置;气体之路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器;气体支路应设有独立出口隔离阀门。[align=center][img=,690,454]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909071038238102_4160_3989203_3.png!w690x454.jpg[/img] [/align]电子气体,尤其是带有危险性的特殊气体,是发展集成电路、光电子、微电子,特别是超大规模集成电路、液晶显示器件、半导体发光器件和半导体材料制造过程中不可缺少的基础性支撑源材料,它被称为电子工业的“血液”和“粮食”,它的纯度和洁净度直接影响到光电子、微电子元器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率,并从根本上制约着电路和器件的精确性和准确性。VMB的引入是特气一对多,点对面分支的核心单元。不但保证了多点用气,也最大限度的保证了用气安全。[b] [/b]

  • 新研制的阀门由平面密封改为锥面密封

    低温阀门产生泄漏的原因主要有两种情况,一是内漏;二是外漏。阀门产生内漏主要原因是密封副在低温状态下产生变形所致。当介质温度下降到使材料产生相变时造成体积变化,使原本研磨精度很高的密封面产生翘曲变形而造成低温密封不良。我们曾对DN250阀门进行低温试验,介质为液氮(-196℃)蝶板材料为1Cr18Ni9Ti(没经过低温处理)发现密封面翘曲变形量达0.12mm左右,这是造成内漏的主要原因。 新研制的蝶阀由平面密封改为锥面密封。阀座是一个斜圆锥椭圆密封面,与嵌装在蝶板上的正圆形弹性密封环组成密封副。密封环可在蝶板槽内径向浮动。当V型球阀关闭时,弹性密封环首先和椭圆密封面的短轴接触,随着阀杆的转动逐渐将密封环向内推,迫使弹性环再和斜圆锥面的长轴接触,最终导致弹性密封环与椭圆密封面全部接触。它的密封是依靠弹性环产生变形而达到的。因此当阀体或蝶板在低温下产生变形时,都会被弹性密封环来吸收补偿,不会产生泄漏和卡死现象。当阀门打开时这一弹性变形立即消失,在启闭过程中基本没有相对磨擦,故使用寿命长

  • 四通道原子吸收

    前几天和一个同行聊天 说他们有一台4通道的原子吸收 不知道哪位版友用过 啊 可否传个照片 介绍介绍仪器 积分奖励哦

  • 【原创】鸿丰介绍阀门公称通径,阀门公称压力,阀门工作压力,阀门工作温度

    表示阀门的主要性能参数为公称通径、公称压力、工作压力和工作温度等。一、公称通径 公称通径DN 是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是用作参考的经过圆整的数字,与加工尺寸数值上不完全等同。 公称通径是用字母“DN”后紧跟一个数字标志。如公称通径250mm应标志为DN250。二、公称压力 公称压力PN 是一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考用的方便的圆整数。同一公称压力PN值所标示的同一公称通径!" 的所有管路附件具有与端部连接型式相适应的同一连接尺寸。 在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPA”表示。在英、美等国家中,尽管目前在有关标准中已列入了公称压力的概念,但实际使用中仍采用英制单位Class。由于公称压力和压力级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表。 日本标准中有一种“K”级制,例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的压力级制相同,但计量单位采用米制。三、压力—温度额定值 阀门的压力—温度额定值,是在指定温度下用表压表示的最大允许工作压力。当温度升高时,最大允许工作压力随之降低。压力—温度额定值数据是在不同工作温度和工作压力下正确选用法兰、阀门及管件的主要依据,也是工程设计和生产制造中的基本参数。 各种材料的压力—温度额定值、数据见第4章,许多国家都制订了阀门、管件、法兰的压力——温度额定值标准。1、美国标准在美国标准中,钢制阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.5a-1992、ASME B16.34-1996的规定;铸铁阀门的压力—温度额定值按ANSI B16.1-1989~B16.4-1989,ANSI B16.42-1985的规定:青铜阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.15a-1992、ASME B16.24-1991的规定。1)美国ASME/ANSI B16.5a-1992中规定了英制单位和米制单位两种法兰尺寸系列,同时分别列出了适用了两种单位制的法兰压力温度额定值。在该标准附录D 中给出了确定英制单位压力—温度额定值的方法。2)美国ANSI B16.42-1985《球墨铸铁管法兰及法兰管件》标准中规定了CL150和CL300球墨铸铁法兰压力—温度额定值在标准附录中又规定了压力—温度等级的制订方法,其基本原理、使用范围、限制条件及制订程序与ASME/ANSI B16.5a-1992基本一致。3)美国ASME B16.34-1966纳入了ASME/ANSI B16.5a-1992中法兰连接阀门的温度—压力额定值数据。该标准中法兰连接阀门的压力—温度额定值采用了ASME/ANSI B16.5a-1992的制订方法。该标准列出了法兰连接和对焊连接的标准级阀门及对焊连接特殊级阀门的压力—温度额定值数据表。标准中所列的阀门材料有100多种,共划分为27组。2、德国标准德国标准DIN2401-1977第二分册《管道压力级、钢和铸铁管道部件的允许工作压力》是一个比较综合的压力—温度额定值标准。其中,列出了无缝管、焊接管、法兰、阀门、管件及螺栓在不同材料,不同温度条件下的允许工作压力。该标准包括法兰材料6种、法兰连接铸铁阀门材料4种、铸钢5种、锻钢5种,这些均为原始材料。钢材均为碳钢和低合金钢,未包括不锈钢。标准中明确规定,当选用与原始材料不同的其他材料时,其允许工作压力根据使用材料的强度特性值与标准中规定的原始材料在20℃时的强度值之间的比值进行计算。对于不锈钢材料的压力一温度额定值,ISO/DIS70651《钢法兰》中进行了补充说明。3、原苏联标准原苏联标准TOCT356-1980《阀门与管路附件的公称压力、试验压力和工作压力系列》,全部符合经互会标准。原苏联标准中,对材料进行了分组。在该标准中将200℃以下的最大允许工作压力值均视为常温下的工作压力,并等于公称压力。4、国际标准国际标准ISO/DIS7005-1-1992《普通管法兰》是将美国标准ASME/ANSI B 16.5a-1992和德国标准中公称压力级的法兰标准合并在一起。因此,压力—温度额定值标准也分别采用了美国和德国两个国家的法兰压力—温度额定值标准的制订方法及相应数据。ISO/DIS7005-1-1992中的公称压力等级PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPA属德国法兰体系;PN2.5、10、15、25、42MPA属于美国法兰体系。每一体系的压力—温度额定值标准只适用于各自体系的法兰标准。5、我国国家标准国家标准GB/T9124-2000(附录A)《钢制管法兰 技术条件》参考了德国DIN2401-1977和美国ASME/ANSI B 16.5a-1992标准中压力温度额定值的制订原则及方法,利用我国常用的法兰材料,参照国际标准ISO/DIS7005-1-1992分别制订了适用于两个公称压力系列(PN0.25-4.0MPA、PN2.0-42.0MPA)的法兰压力—温度额定值。标准中规定了13种法兰材料在12个公称压力等级下,工作温度为20-530℃的最大允许工作压力。

  • [资料] FCHⅠ经济型电动阀门手操器

    FCHⅠ经济型电动阀门手操器概述FCHⅠ经济型电动阀门手操器是与电动阀门配合使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。主要特点:1.控制电路采用直流低压控制,调试、操作安全,控制可靠,4位数码管开度指示准确直观。2.机壳采用标准的仪表机箱,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。3.指示灯指示开阀、关阀、阀全开、阀全关、事故、保护、现场、远控等状态。4.提供现场控制可能。5.电动阀门发生过力矩(事故)或过热(保护)时声光报警,便于及时排除故障。6.智能校准:对阀位开度的“调零”和“调满”校准时,无需标定电位器、无需用基准测量仪表进行复杂的调试,只要在阀门实际的“全关”和“全开”位置各按一次标定按键,便以新设定的区间自动准确的修正为000.0和100.0。7.相位保护:以前,在现场接线,必须保证提供给执行器的交流电的相序正确,因为一旦相序错误,就会造成电机不正确的转动,进而损伤阀门和执行器。现在用户完全可以省去这一烦恼,接线时不再需要考虑相序的问题。当现场接线相位颠倒时,相同步器会自动地改正相位,以确保阀门按指令的方向来执行。即执行器接到开命令时总是按预先设置的开方向转动,不会因为相序调换而向相反方向运行。8.电机为AC220V的执行机构直接控制,电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置。技术数据1.工作电压:220V/50Hz2.控制电压:220V/50Hz3.控制功率:继电器输出。容量:10A4.工作环境:l环境温度:-20~40℃l相对湿度:不大于80%(20±5℃)l周围不含有强腐蚀型、易燃易爆介质。l外形及安装尺寸:160mm*80mm*125mm(W*H*L)l屏装开孔尺寸:152ˉ¹ mm*76ˉ¹ mm(W*H)前面板功能部件说明l开度显示—指示阀门开度0~100%l标定—阀门全开时“开”(红色)指示灯常亮,按下“标定”键1秒,以此时的检测数据作为一个开度初值(最大值),同时开度表指示为100.0,阀门全关时“关”(绿色)指示灯常亮,按下“标定”1秒,以此时的检测数据作为另一个开度初值(最小值),同时开度表指示为000.0,其它状态下此按键不起作用,标定后的开度初值断电保持l“现场”(红色)指示灯点亮,表示现场控制工作方式,此时,控制器面板上的“开”键、“关”键、“停”键均不起作用,可由“选择”键切换至“远程”控制工作方式l“远程”(绿色)指示灯点亮,表示远程(控制器面版)控制工作方式,可由“选择”键切换至“现场”控制工作方式l“开”(红色)指示灯闪动,表示正在开阀;亮起时表示阀全开l“关”(绿色)指示灯闪动,表示正在关阀;亮起时表示阀全关l“事故”(红色)指示灯点亮,表示事故—电动装置过力矩,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声l“保护”(红色)指示灯点亮,表示保护—过电流,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声l“选择”—“现场”或“远程”控制工作方式选择按键,持续按下1秒,“现场”“远程”工作方式进行切换,“远程”或“现场”状态断电保持l“开”—在“远程”控制方式中,按下“开”键,可控制电动阀门由停止向全开方向运行直至按下“停”键或到阀全开位l“关”—在“远程”控制方式中,按下“关”键,可控制电动阀门由停止向全关方向运行直至按下“停”键或到阀全关位后面板功能部件说明l1~3端为二组现场控制输入连接端,其中1端为控制输入公共端,2端(常开)为现场开阀控制输入端,3端(常开)为现场关阀控制输入端,在“现场”控制方式下,分别控制开阀和关阀操作l4~8端为五组检测输入连接端,其中4端为检测输入公共端,5端(常开)为开到位检测输入端,6端(常开)为关到位检测输入端,7端(常开)为事故检测输入端,8端(常闭)为保护检测输入端l10~12端为开度检测连接端,其中12端为最大开度运行方向,10端为最小开度运行方向,11端为开度检测抽头端l13~14端为4-20mA阀位输入连接端,其中13端为4-20mA阀位正端,14端为4-20mA阀位负端l19~24端为电动阀门电机控制输出和电源连接端,其中22端为电源的保护接地端,23端、24端分别为AC220V电源中性线和火线输入端,21端为开阀和关阀控制的公共端,19端、20端分别为用于开阀和关阀控制的火线输出端特别说明如果没有外加热继电器(常闭)输出,请将4和8短接。否则蜂鸣器误报警,仪表不工作。单相AC220V 应注意区分零线和火线,三相AV380V接触器应与仪表供电同相。仪表背后端子接线FCH端子电动装置端子名称1现场控制开关公共端2现场控制开阀常开端3现场控制关阀常开端4微动开关组公共端5开限位微动开关常开端6关限位微动开关常开端7力矩微动开关常开端8为保护检测常闭端10阀位电位器最小开度运行方向端11阀位电位器中心端12阀位电位器最大开度运行方向端134-20mA阀位正端144-20mA阀位负端19开阀控制的常开输出端20关阀控制的常开输出端21开阀和关阀控制的公共端22电源的保护接地端23AC220V电源中性线N端24AC220V电源火线输入L端电机为AC220V的执行机构直接控制接线图电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置接线图注:开限位微动开关、关限位微动开关通过内部跳线可选常开、常闭。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=20262]FCHⅠ经济型电动阀门手操器[/url]

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