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阿法拉伐换热器

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阿法拉伐换热器相关的耗材

  • 可拆板式换热器
    板式换热器介绍板式换热器是由框架、传热板片组及夹紧螺栓等主要部件组成。框架包括一个固定压紧板和一个活动压紧板,由上导杆与下导杆支承,在另‘端有一支柱。压制成的波纹板片悬挂在两板之间的上导杆上,移动活动压紧板将板片组压紧,再用一组夹紧螺柱将固定压紧板和活动压紧板夹紧至一定尺寸。两种介质经固定(或活动)压紧板上法兰孔流入由波纹板片组成的各自通道,热交换后介质再由固定(或活动)压紧板上的法兰孔流出。同定压紧板、活动压紧板、支柱及导杆均为低碳钢。考虑到用户的多种使用要求,框架设计有多种型式,主要有双支撑框架式和常用的落地式等,也可根据用户的要求更改框架的型式。 传热板片是板式换热器的核心部件之一。波纹板片通过一次压制成型,合理的波纹设计增加了板片有效传热面积,使流体顺波纹通过时形成湍流,强化了传热过程。装配时波纹与波纹相交成大量接触抗点,大大提高了板片组的刚度,因此能承受较高的压力。每块板片作为一个传热面,在密封垫的作用下,板片的两侧分别有冷热介质通过,进行换热。板片上有四个分配液体的孑L,孑L及板片四周装有密封垫片,限制介质在板片组内流动,各板片形成平行的通道,流经里面的两种介质,作最佳换热效果的方向流动,为适应多种腐蚀性较强的介质,波纹板片材料有:工业纯钛TAl,用于海水或其它腐蚀性介质;多种不锈钢,用j=淡水、饮用水、油类及其它非腐蚀性介质。在波纹板片的密封槽上装有密封垫片,密封垫片设计成双道密封结构,并且有信号孔。当介质如从第一道密封泄露时,可从信号孑L泄出设备之外,便能及早发现问题加以解决,不会造成两种介质的混合。密封垫片可根据不同的流体和操作温度选用不同的胶种。 四、板式换热器板片材质:材质应用不锈钢SUS304 SUS316L净水、河川水、食物油、矿物油工业纯钛及钛钯合金Ti tanium and Pal ladium海水、盐水、盐化物哈氏合金Hadtelloy Alloy浓硫酸、盐酸、磷酸镍Nickel高温高浓度苛性钠 五、板式换热器垫片材质:材质应用工作温度丁腈橡胶NBR水、海水、矿物油、盐水15--1IO~C高温橡胶BNBR高温矿物油、高温水15--140~C三元乙丙EPDM热水、水蒸气、酸、碱25--150~C氟橡胶 Viton/Fluorine Rubber强酸、强碱、矿物油、润滑脂和燃油等5--180~C氯丁橡胶NEOPRENE酸、碱、矿物油、低分子量脂烃35--130~C硅橡胶Silicon Rubber高温和某些腐蚀性介质65-200℃六、板式换热器设计理念:板片带有增压的新型导流区设计是在板片导流区流速较大的地方采用多路通道增加压力,使整张板片中的流速达到均等,大大提高了板片的换热效率,减少了死角,改善了板片的结垢状况。板片高强度挂口设计是在挂口处增加花纹设计,加强翻边周围的刚性,组装起来更加整齐美观、打开性能更好。板片中间部位板槽设计足把板片内部的连续波纹断开,并存板片I}l增加了半槽结构,缓和板片所承受的压力,使板片压制成形后更、卜整,小易弯曲。板片互锁设计是在板片的四角压制特殊的机械互锁结构,改善了板片组装过程中容易串位泄露的现象,使板片组装起来更加便捷、美观。板片密封垫片全部采用免粘贴搭扣形式,减少运行维护成本,便于维修。七、板式换热器的技术优势和特点:传热系数高:传热板片上的特殊波纹设计,可使流体在极低的流速下产生强烈的湍流,湍流的自净效应又可防止污垢的产生,使得板式换热器的传热系数为管壳式换热器的3-5倍。经济性:相同换热量的前提下,与管壳式比较:投资少、运行费用低、维修费用低。可调整性:只需增加和减少板片即可满足工艺过程改变的需求。结构紧凑:在相同换热量的前提下,占用空间仅为管壳式的1/2一l/3易于洁洗维修八、板式换热器设计选型:冷、热介质的物性参数,如酸碱度、氯根含量、粘度、密度、导热系数、比热等。冷、热介质的进出口温度。冷、热介质的流量或其中一种的流量。冷、热介质压力损失要求。板式换热器固有特性,如板片材料、密封胶垫材料等
  • 法拉第旋光器
    法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器。法拉第旋光器的原理 法拉第旋光器又叫法拉第旋转器,磁光旋转器,Faraday Rotator,当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转,这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。 (而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第旋转器,又叫法拉第旋光器,Faraday Rotator。实际中的法拉第旋光器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第旋转器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第旋转器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器与法拉第隔离器的区别:法拉第隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器两端不带有偏振器!
  • 法拉第隔离器
    激光隔离器,法拉第隔离器,法拉第光隔离器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口激光隔离器,法拉第隔离器, Faraday Isolator。法拉第隔离器的原理 法拉第隔离器又叫法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator,与此相似的是:法拉第旋转器当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转, 这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。(而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第隔离器,又叫法拉第光隔离器,激光隔离器, Faraday Isolator。实际中的法拉第隔离器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第隔离器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第隔离器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器与光旋转器,法拉第旋旋转器的区别:法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光旋转器,法拉第旋旋转器两端不带有偏振器!
  • 单法拉第杯
    单法拉**杯FC/I 01图1 内部安装 FC/I 01法拉**杯图2 法拉**杯结构图产品功能 法拉**杯是一种金属制设计成杯状,用来测量带电粒子入射强度(入射电流)的一种真空侦测器,适用于高热负荷下的长时间测量,测得的入射电流可以用来判定入射电子或离子的数量,安装、维护方便快捷,工作寿命长。技术规范图3 法拉**杯的尺寸布局图4 不同离子流能量下的离子流密度曲线小石墨探针测量离子通量位于接地石墨挡板后的小孔径(直径1mm)探头通过扫描离子源或法拉**杯测量离子流曲线图5 法拉**杯阵列图6测量离子流截面图
  • 法拉第杯
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.5%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.5%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座A
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.6%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座A
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.6%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座B
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.7%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座C
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.8%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座E
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.10%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座K
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.13%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座P
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.17%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座D
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.9%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座C
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.8%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座E
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.10%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座M
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.15%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座D
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.9%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座K
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.13%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座F
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.11%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座G
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.12%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座P
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.17%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座G
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.12%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座F
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.11%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座L
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.14%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座B
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.7%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 法拉第杯,含样品座O
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.16%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
  • 爱谱斯 法拉第屏蔽箱 屏蔽箱
    法拉第屏蔽箱是为电化学测试体系提供无干扰的测试环境的设备。也叫作法拉第屏蔽笼,可屏蔽电磁干扰。法拉第屏蔽箱功能:隔离外部基站信号、外部干扰信号。吸收箱内信号,降低干扰。降低人员的影响,测试更精确。节省操作时间,提高工作效率。隔离相邻测试设备的干扰。多种测试流程的整合,简化流程提高效率。
  • 1310nm 法拉第旋转镜 45度
    光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 工作波长1310nm技术参数产品特点:• 1310nm工作波长,其它可选• 扩束技术• 低回波反射• 适合于各种光纤应用领域:• 干涉型传感器• 光纤放大器• 光环行器• 可调光纤激光器等技术参数参数 单位指标中心波长nm1310工作带宽nm±20插入损耗dB≤0.6偏振消光比(ER)dB>18旋转角degree22.5旋光晶体类型1550nm旋光晶体最大处理功率mW500工作温度℃-10~+70存储温度℃-40~+85光线类型PM1310光纤长度m1±0.1拉伸力N≤5对准方式慢轴对准连接头-尺寸信息mmΦ3.0 X L12.0
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