电动阀温度传感器

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电动阀温度传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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电动阀温度传感器相关的仪器

  • Banjo歧管电动阀产品特点:l 12V 直流电源供电l 静态电流:小于0.04安l 动态电流:小于0.40安l 堵转电流:0.75安l 响应时间 : 1/3秒l TFM 阀座,EPDM 密封件,玻纤聚丙烯材质,集成安装槽,标准 3 线制结构l 调节型响应时间:4 秒货号Banjo歧管电动阀市场价MLEV100Banjo电动阀,1"歧管法兰¥ 1746元MEV100CFBanjo电动阀(开关型),1"歧管法兰,全通径¥ 4299元MEV200CFBanjo电动阀(开关型),2"歧管法兰,标准通径¥ 6302元MEV220CFBanjo电动阀(开关型),2"歧管法兰,全通径¥ 8176元MEVR100CFBanjo电动阀(调节型),1"歧管法兰,全通径¥ 7316元MEVR200CFBanjo电动阀(调节型),2"歧管法兰,标准通径¥ 9209元LEV038Banjo微型电动阀(开关型),3/8"NPT母螺纹全通径¥ 2355元LEV038PLBanjo微型电动阀(开关型),3/8" 快插式,全通径¥ 2640元LEV050Banjo微型电动阀(开关型),1/2"NPT母螺纹全通径¥ 2355元LEV052Banjo微型电动阀(开关型),1/2"螺纹¥ 2665元EV075Banjo电动阀(开关型),3/4"NPT母螺纹¥ 6191元EV07524Banjo 3/4"电动球阀3/4秒 3 Wire 24V¥ 5284元EV075BLBanjo T型电动三通阀(开关型),1"歧管法兰×3/4"NPT母螺纹¥ 5938元EV075SLBanjo L型电动三通阀(开关型),1"歧管法兰×3/4"NPT母螺纹¥ 5938元
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  • 一: 莱多智能电动弃流装置概述:莱多雨水收集利用系统中的智能电动弃流装置由雨量传感器、流量传感器、水质传感器、控制柜、弃流分流器、信号电缆等组成。在莱多雨水收集利用系统中是有效的雨水控制系统中的一个重要环节,只需将雨水电动弃流装置中的雨量传感设在空旷的地方,弃流分流器设置在雨水排放管道或雨水井内,便可完成在雨水收集过程中对雨水的精准控制可对降雨量、弃流量的监测,降雨频率的监测。莱多雨水电动弃流装置安装简便,便于管理。同时高效地控制雨水收集利用时降雨前期污染较严重雨水的自动排放,并在雨水收集利用系统中对收集雨水进行过滤、排污,实现对后期更干净雨水的收集,真正达到理想的雨水收集利用系统的雨水自动弃流目的。 二:莱多雨水电动弃流装置工作原理莱多雨水电动弃流装置可调节弃流量大小(1到5毫米)。弃流分流器平时处于开启状态。降雨时,雨量传感器在降雨量达到控制值时,将指令传至控制箱,关闭弃流器,弃流状态结束,开始收集雨水;待达到设定的装置复位时间后,控制装置打开弃流器,装置复位。莱多雨水电动弃流装置的自动电控设计,能更好的在雨水收集利用过程中利用雨水自身的资源调节弃流的效果,功能齐全,节省人力,维护简单、高效安全 三:莱多雨水电动弃流装置特点:1. 莱多雨水电动弃流装置对弃流量的控制比较准确,对雨水收集利用过程的控制过程准确可靠,当雨水收集池满时,莱多雨水电动弃流装置会自动关闭收集电动阀,停止进水。2. 莱多雨水电动弃流装置可在一场雨结束后的72小时内下雨不再进行弃流过程,直接收集雨水。3. 该电动弃流装置弃流、溢流于一体 四:莱多雨水电动弃流装置应用领域:莱多雨水电动弃流装置适用于航站楼、车站、体育馆、医院、广场、公园等大型建筑雨水收集系统,以及别墅、住宅小区屋面、商务楼等屋面雨水的弃流、过滤等需精确控制弃流量的区域。
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  • 特点及用途  博耐斯电动截止阀由多回转的电动执行机构与截止阀两部分组成。截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。截止阀介质的流向,采用自上而下,以减小阀杆受力。截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量接近100%。截止阀工作行程小,启闭时间短;密封性好,密封面间摩擦力小;流体阻力大,开启和关闭所需力较大;不适于带颗粒、粘度较大的介质,介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。法兰连接的电动截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力等各种行业的管路上,切断或接通管路介质。设计标准设计与制造GB/T12235连接尺寸结构长度GB/T12221法兰尺寸JB/T79检验与试验JB/T9092材 料碳钢GB/T12229不锈钢GB/T12230合金钢Q/ZB66零件材料及用途阀体阀盖阀瓣密封面阀杆填料适用介质WCBWCB+D507MOD5772Cr13柔性石墨水、油品、蒸汽ZG1Cr18Ni9Ti0Cr18Ni9TiStellite61Cr18Ni9TiPTFE硝酸类Stellite12ZG1Cr18Ni2Mo2TiCF8M1Cr18Ni2Mo2Ti1Cr18Ni2Mo2TiPTFE磷酸类Stellite12碱类、混酸ZG0Cr17Ni14M02CF3MStellite6316LPTFE磷酸类Stellite12尿素、甲胺液ZG1Cr5MOZG1Cr5MOStellite625Cr2Mo1VA柔性石墨水、油品、蒸汽Stellite12型号说明 公称压力公称通径标准值参考值PN(MPa)DN(mm)LDD1D2D6bn-φdL1H质量(kg)1.650230160125100164-φ185906454865290180145120184-φ185906906080310195160135208-φ1859071565100350215180155208-φ1859077071125400245210185228-φ18590780119150480280240210248-φ235908102102006003352952652612-φ238109673202506224053553203012-φ2581011435503006984604103753012-φ2583012927852.550230160125100204-φ185906455065290180145120228-φ185906906580310195160135228-φ1859071567100350230190160248-φ2359077073125400270220188288-φ25590780127150480300250218308-φ258108102152006003603102783412-φ258109673222506224253703323612-φ3083011435853006984854303904016-φ30830129279545023016012510088204-φ185906456160290180145120110228-φ185906907580310195160135121228-φ1859071584100350230190160150248-φ235907701014125400270220188176288-φ25810782207150480300250218204308-φ258108752262006003753202822603812-φ3083011603996.45030017513510588264-φ235907106465340200160130110288-φ235907507780380210170140121308-φ2359078586100430250200168150328-φ25810837171125500295240202176368-φ308101031243150550340280240204388-φ3483010662962006504053453002604412-φ348301213420执行器主要参数 电 源:380V 50Hz (特殊要求可在订货时提出); 工作环境:环境温度:-20℃~+60℃; 相对湿度:≤90%(25℃时); 周围空气不含腐蚀性等物质; 防护等级:IP55;工 作 制:为短时工作制,额定工作时间10分钟。沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动阀门
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电动阀温度传感器相关的资讯

  • 钻石量子传感器可提升电动汽车10%续航里程
    据报道,近年来,电动汽车(EVs)作为替代传统汽油内燃机汽车的环保型汽车,受到越来越多用户的欢迎,同时,科研人员也加大针对高效电动汽车电池的研发力度。然而,由于对电池电量的估计不准确,导致电动汽车效率较低,通常是通过电池输出电流评估电动汽车电池充电状态,这将用于计算车辆剩余行驶里程数。一般而言,电动汽车电池电流可达到数百安培,然而,能检测到该电流的商用传感器无法测量毫安等级电流的微小变化,从而导致电池电量估计不确定性约10%,这意味着电动汽车的行驶里程可以延长10%,反之,如果提高电动汽车电池电量评估精度,将增强电池使用率。幸运的是,日本一组科学家已找到了解决方法,他们研究发现一种基于钻石量子传感器的检测技术,在测量电动汽车典型的大电流时,可以在1%的精度内估计电池电量。该研究报告发表在9月6日出版的《科学报告》杂志上。该研究负责人是东京理工大学Mutsuko Hatano教授,他解释称,我们研发的钻石传感器对毫安电流非常敏感,而且足够紧凑,可以在汽车上使用,此外,我们能在电动汽车嘈杂环境中检测到精度较高的毫安等级电流状态。在这项研究中,研究人员开发了一个传感器原型,使用两个钻石量子传感器,放置在汽车母线(输入和输出电流的电气接点)的两侧,然而,他们使用一种叫做“差分检测”的技术来消除由两个传感器检测到的常见噪声,仅保留实际信号,反之,使用这种钻石量子传感器能在背景环境噪声中检测到10毫安等级的小电流。接下来,科学家团队利用两个微波发生器产生频率的模拟-数字混合控制,在1千兆赫带宽内追踪分析量子传感器的磁共振频率,结果发现磁共振频率可实现±1000安的较大动态范围(检测到的最大电流和最小电流之比),此外,该传感器的工作温度范围较广,从零下40摄氏度至零下85摄氏度,适用于普通车辆的温度范围。最后,该研究团队对这款原型进行了全球协调轻型车辆测试周期(WLTC)驾驶测试,这是电动汽车能耗的标准测试,该传感器能够准确跟踪-50安至130安的充放电电流,电池电量估计精度在1%以内。Mutsuko Hatano教授表示,这些发现意味着什么呢?电池使用率每提高10%,电池重量则减少10%,这将使2030年2000万辆新型电动汽车的运行能耗减少3.5%,生产能耗降低5%,这相当于2030年全球交通运输领域二氧化碳排放量减少0.2%。
  • 双应变-温度传感器性能研究取得进展
    近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队在国家自然科学基金项目等的资助下,在双应变-温度传感器性能研究方面取得新进展。相关研究发表于Composites Part A。张静斐为该论文第一作者,曾炜为通讯作者。   在目前的双应变-温度传感器研究中,一般是将应变/温度敏感的导电材料,如金纳米粒子、氧化石墨烯和碳纳米管等引入弹性体或水凝胶来实现的。由于弹性体的伸展性差和导电材料的不透明性限制了其在大应变和可视化设备中的应用。而离子导电水凝胶具有透明度高、柔韧性好的优点,可以实现基于三维网络离子传输的同时,利用其电导率随应变和温度的变化而实现应变-温度双重传感,为传感器的多功能化提供了广阔应用前景。   研究人员通过自由基聚合,在氯化锂和甘油的存在下,制备了具有良好应变和温度敏感性的可拉伸离子导电性水凝胶。氯化锂的强离子水化作用和水分子、甘油形成强氢键协同作用从而抑制了冰晶的生成,使水凝胶具有优异的抗冻能力,能在-30 ℃~ 80 ℃的较宽温度范围内检测温度的变化。该水凝胶在36.5~40 ℃范围内的温度灵敏度为5.51 %/℃,检测限为0.2 ℃,并具有良好的升温-降温循环稳定性。   此外,水凝胶传感器在2000%的宽应变范围内具有良好的线性,可以达到17.3的高灵敏度,并具有低至1%的检测下限。利用该方法制备的应变-温度双重刺激响应水凝胶,在人体运动监测、发热检测等可穿戴设备中具有很大的应用潜力。
  • 国内学者成功研发石墨烯温度流量一体化传感器
    p style="line-height: 1.75em "  国内科研人员成功研发基于石墨稀材料的大量程、高精度的流量、温度传感器,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/3e7bf569-3c52-4b91-b4b2-dd53a82c552f.jpg" title="20160407151516449.jpg"/  /pp style="line-height: 1.75em text-align: center "清华大学 朱宏伟/pp style="line-height: 1.75em "  近日,清华大学朱宏伟教授团队和北京华大智宝电子系统有限公司合作开发出石墨烯温度流量一体化传感器件。他们针对热力系统检测用流量、温度传感器的应用需求,通过对石墨烯传感的作用与规律研究,突破石墨烯材料在热量表流量计应用的关键技术,开发热力系统检测用石墨烯流量、温度传感器件,解决了现有传感器表面结垢、功耗高等问题,形成了批量制备能力,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em "  该团队完成了石墨烯晶片形状、尺寸、表/界面状态对传感性能调制研究,通过基于石墨稀材料的传感工艺结构设计,开发了大量程、高精度的流量、温度传感器。流量传感器元件测量范围达到0.01~6m3/h,测量精度达到0.005m3/h 温度传感器元件测量范围达到0~100℃,测量精度达到0.02℃。/pp style="line-height: 1.75em "  在石墨烯流量、温度传感材料基础上,同时开展了两项拓展研究:1)提出了一种实现高灵敏柔性应变传感的新思路,通过石墨烯与超弹超薄高分子材料复合构建了一类基于柔性传感器原型器件,开发了面向可穿戴装备的传感器的制造方法和工艺,在应变、压阻、扭转、挥发性有机物、声波等几个典型传感应用上进行了探索,并可探测脉搏、语音等微弱生理信号,有望应用于移动医疗、可穿戴式设备等领域 2)研究了水在石墨烯层片孔中的扩散特性,开发了一种同位素标记法,揭示了水分子在石墨烯中的扩散系数比微孔滤膜中微米尺寸通道的扩散系数高4~5个数量级,证明了水分子可超快速传输,为基于石墨烯的传质特性研究奠定了基础,并在快速过滤与分离领域展现出广阔的应用前景。/pp style="line-height: 1.75em "  相关研发成果已发表SCI收录论文15篇,申请国家发明专利5项,获授权实用新型专利1项。所制备的六种传感器发表在ACSNano、Adv.Funct.Mater.、Small、NanoRes.、Appl.Phys.Lett.、Chem.Commun.等期刊上,并被学术媒体Nanowerk、Graphene-Info和MaterialsViewsWiley做为研究亮点报道,被评价为“…全新的传感机制、石墨烯的高性能应用…”,“石墨烯的机电效应结合其它特性…促进了在高灵敏传感中的应用,…这些传感器的潜在用途包括柔性显示、智能服装、电子皮肤、体外诊断等,在可穿戴健康检测类设备上有较大的应用空间”。/ppbr//p

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  • 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]

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    PT 1000.70 Temperature sensor, glass coated玻璃覆膜温度传感器,用于腐蚀性介质,如酸、碱溶液 浸入深度:230 mm 直径:7mm技术参数探针种类浸入式传感器传感器种类PT1000(DIN IEC 751 A级)温度测量精确性± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K响应时间 t9/1010 sec温度范围-10 - +400 °C探针管的材料不锈钢1.4571探针管的涂层玻璃探针管的直径7 mm探针管的长度230 mm最小浸入深度30 mm线长1000 mm探针连接DIN 45322重量0.083 kg允许环境温度5 - 40 °CPT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel不锈钢温度传感器, Ø 3 mm, 长度为 150 mm 技术参数探针种类浸入式传感器传感器种类PT1000(DIN IEC 751 A级)温度测量精确性± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K响应时间 t9/1010 sec温度范围-10 - +400 °C探针管的材料不锈钢1.4571探针管的直径3 mm探针管的长度150 mm最小浸入深度25 mm线长1000 mm探针连接DIN 45322重量0.028 kg允许环境温度5 - 40 °C
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    光纤温度传感器OGT-A采用全球先进的GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,为广大用户提供精准高效的测温解决方案。我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。光纤温度传感器可在-40摄氏度到250摄氏度范围内工作,更高温度300摄氏度也可提供,采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤温度传感器特点尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤温度传感器应用EM,RF,和微波环境应用高压环境测温核物理和有毒环境测温微波化学环境测温高温高压杀菌环境测温在线测温RF和微波干燥应用光纤温度传感器参数工作温度范围:-40 °C to +250 °C温度分辨率:0.01摄氏度温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度)响应时间:0.5秒工作湿度:0-100%EMI/RFI: 不受影响校准:NIST 可追踪线缆长度:1.5米光学连接器接口:ST标准接口线缆包裹:特氟龙信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
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