新聞:北京高純氣體減壓閥氣相色譜儀減壓器聯系電話
11德國G-U威必馳是德國VBH公司的中文簡稱,自上世紀90年代德國威必馳集團公司進入市場以來,“威必馳”幾乎成為了純正歐洲建筑五金的代名詞,威必馳將眾多歐洲優質五金產品帶進市場,并不斷努力提供更多高技術含量的歐洲制造建筑五金產品。12安朗杰全球的產品和解決方案供應商安朗杰(紐交所代碼ALLE)2013年12月2日正式從英格索蘭剝離,同時已作為一家獨立上市公司全新亮相。安朗杰始終致力于保障著全球各地人們生活、工作和出行的安全。
特氣控制面板用于調整、控制流量壓縮氣體鋼瓶
匯流排的不間斷供氣,控制是按優先供氣側氣體耗盡后壓力下降,自動切換至
備 用供氣側的特征設計。選擇把手的指向(箭頭向左或向右)可設定優先供
氣側和 備用供氣側。
主要適用在實驗室、制藥、化工等。
1. 輸入壓力 3000psi;
輸出壓力:50psi、75psi 、100psi、150psi、250psi
工作溫度 -40℃~60℃
2. 減壓器泄漏率 2 x10 -8 scc/sec he
氣體管路指氣瓶至儀器終端之間連接管線,一般有氣體切換裝置-減壓裝置-閥門-管線-過濾器-報警器-終端箱-調節閥等部分組成。輸送氣體為實驗室儀器(色譜、原子吸收等)用氣、高純氣體,氣體工程有限公司可完成各行業實驗室氣路(氣體管路)新建、改建、擴建的交鑰匙工程。
供氣方式
采用中壓供氣,二級減壓的供氣方式,氣瓶氣體壓力為12.5MPa,經一級減壓后為1MPa(管路壓力1MPa),送至用氣點,經二級減壓后為0.3~0.5 MPa(根據儀器需求)送至儀器,供氣壓力比較穩定。
切換面板的設定:
1. 優先供氣側和備用供氣側的設定
當左、右兩側氣瓶都為滿瓶時,控制面板可任意設定優先供氣側和備
用供氣側。此匯流排設定為左側優先供氣。
2. 氣瓶更換與操作
當優先供氣側氣體耗盡時,控制面板將自動切換至備用供氣側(右側)。根據進
氣壓力表讀數可以判定一側氣體是否已耗盡。為確保不間斷供氣,空瓶應及時更換。
在氣瓶更換后,不用把調壓把手做任何的旋轉即可保證優先供氣側(左側)提供供
氣。
材質要求
(1)對所有氣體無滲透性
(2)吸附效應少
(3)對所輸送的氣體呈化學惰性
(4)能快速使輸送的氣體達到平衡
注:化學物質腐蝕影響等級 A—沒有影響 B—輕微影響 C—中度影響 D—嚴重影響
316不銹鋼是繼304不銹鋼之后,第二個得到廣泛應用的鋼種,具有較好的耐腐蝕性,耐高溫,強度等特點,所以我們一直用316無縫不銹鋼管。
系統設計
(1) 通過氣瓶和輸送管道將載氣輸送給儀器,在氣瓶出口裝有單向閥,可避免更換氣瓶時有空氣和水分混入,另外在一端安裝泄壓開關球閥,將多余的空氣和水分排放后再接入儀器管道,保證儀器用氣的純度。
(2) 集中供氣系統采用二級減壓保證壓力的穩定,采用二級減壓的方式,一是,經過級減壓后,干路壓力比氣瓶壓力大大降低,起到了緩沖管道壓力的作用,提高了用氣的安全,降低了應用的風險,二是保證儀器供氣入口壓力的穩定,降低了因為氣體壓力波動而引起的測量誤差,保證了儀器使用的穩定性。
(3) 由于實驗室有些儀器需要使用易燃氣體,如甲烷,乙炔,氫氣,做這易燃氣體的管路時,應注意管路盡量短,減少中間接頭的連接,同時,氣瓶一定裝入防爆氣瓶柜內,氣瓶輸出端接回火器,可阻止火焰回流氣瓶引起的,防爆氣瓶柜頂端應有連接到室外的通風排氣口,且有泄漏報警裝置,一旦泄漏能及時報警并將氣體排到室外。
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然而,在智能家居落地過程中,所涌現出來的一系列安全問題,卻更加讓人擔憂,連所謂安全可靠的指紋鎖都有問題,那還有什么產品能夠保障人們的安全。智能指紋鎖是否真有存在必要?指紋鎖作為門禁識別的衍生產品,依賴于生物識別的技術發展,國外已經逐步興起進入更多的家庭當中。對于我們國內市場而言,指紋鎖的普及率遠不及它的名聲那樣紅火。然而對于市場,指紋鎖卻有可爆發的市場潛力,隨著科技的不斷進步,高端指紋鎖市場逐漸壯大,發展前景不可忽視。
注意事項
(1) 管徑為1/8的管路很細且特軟,安裝后不直,很不美觀,建議管徑為1/8的全部換成1/4,在二級減壓器末端加一變徑就可以了。
(2) 氮氣,氬氣,壓縮空氣,氦氣,甲烷,氧氣的已經減壓器壓力表量程為0—25Mpa,二級減壓器為0—1.6 Mpa。乙炔一級減壓器量程為0—4 Mpa,二級減壓器為0—0.25 Mpa.
(3) 氮氣,氬氣,壓縮空氣,氦氣,氧氣鋼瓶接頭共用氫氣鋼瓶接頭分兩種,一是正轉鋼瓶接頭,另一是反轉。大氣瓶用的是反轉,小氣瓶用的是正轉。
(4) 氣體管路每隔1.5m設一管子固定件彎曲處及閥門兩端都應設固定件。
(5) 氣體管路應沿墻明設,以便安裝維護。
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那單晶為什么會在國外國內出現截然不同的市場冷熱現象?單晶在國內為什么會在2016年這個時間節點發生反轉呢?個人覺得與兩大原因有關:一是國內光伏政策的推動,二是單晶硅片成本的降低。國內光伏政策天平偏向分布式光伏發電,導致了單晶的火熱,因為分布式電站的業主對光伏不慎了解,在組件選型時一聽說單晶效率更高,就毫不猶豫的選擇了單晶組件,而大型光伏電站的業主都是業內行家,組件選型只考慮性價比。其次由于金剛線切割技術在單晶上的應用導致單晶硅片成本大幅度的降低在提升單晶組件的性價比上起到了至關重要的作用。