上海睿裕机械设备有限公司

新闻:天津硫化氢减压阀气体汇流排减压器现货促销

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新型锂盐添加剂LiFSI,可以提高电解液的电导率、高低温性能和耐水解性,同时还能气胀,安全性能高,未来在低温、高电压、高倍率电解液中有着广泛应用。目前,天赐材料、新宙邦等国内主流电解液厂家在积极建设LiFSI产线。天赐材料2016年8月,天赐材料透露,预计公司2016年年底将具备300吨LiFSI新型锂盐的产能。此外,计划新建2000吨/年的新型锂盐产能。新宙邦2016年7月,新宙邦拟与长沙鑫联华源共同出资2000万元设立博氟科技,投资建设年产200吨LiFSI项目。
特气控制面板用于调整、控制流量压缩气体钢瓶
汇流排的不间断供气,控制是按优先供气侧气体耗尽后压力下降,自动切换至
备 用供气侧的特征设计。选择把手的指向(箭头向左或向右)可设定优先供
气侧和 备用供气侧。
主要适用在实验室、制药、化工等。
1. 输入压力 3000psi;
输出压力:50psi、75psi 、100psi、150psi、250psi
工作温度 -40℃~60℃
2. 减压器泄漏率 2 x10 -8 scc/sec he
气体管路指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,气体工程有限公司可完成各行业实验室气路(气体管路)新建、改建、扩建的交钥匙工程。
供气方式
采用中压供气,二级减压的供气方式,气瓶气体压力为12.5MPa,经一级减压后为1MPa(管路压力1MPa),送至用气点,经二级减压后为0.3~0.5 MPa(根据仪器需求)送至仪器,供气压力比较稳定。
切换面板的设定:
1. 优先供气侧和备用供气侧的设定
当左、右两侧气瓶都为满瓶时,控制面板可任意设定优先供气侧和备
用供气侧。此汇流排设定为左侧优先供气。
2. 气瓶更换与操作
当优先供气侧气体耗尽时,控制面板将自动切换至备用供气侧(右侧)。根据进
气压力表读数可以判定一侧气体是否已耗尽。为确保不间断供气,空瓶应及时更换。
在气瓶更换后,不用把调压把手做任何的旋转即可保证优先供气侧(左侧)提供供
气。
材质要求
(1)对所有气体无渗透性
(2)吸附效应少
(3)对所输送的气体呈化学惰性
(4)能快速使输送的气体达到平衡
注:化学物质腐蚀影响等级 A—没有影响 B—轻微影响 C—中度影响 D—严重影响
316不锈钢是继304不锈钢之后,第二个得到广泛应用的钢种,具有较好的耐腐蚀性,耐高温,强度等特点,所以我们一直用316无缝不锈钢管。
系统设计
(1) 通过气瓶和输送管道将载气输送给仪器,在气瓶出口装有单向阀,可避免更换气瓶时有空气和水分混入,另外在一端安装泄压开关球阀,将多余的空气和水分排放后再接入仪器管道,保证仪器用气的纯度。
(2) 集中供气系统采用二级减压保证压力的稳定,采用二级减压的方式,一是,经过级减压后,干路压力比气瓶压力大大降低,起到了缓冲管道压力的作用,提高了用气的安全,降低了应用的风险,二是保证仪器供气入口压力的稳定,降低了因为气体压力波动而引起的测量误差,保证了仪器使用的稳定性。
(3) 由于实验室有些仪器需要使用易燃气体,如甲烷,乙炔,氢气,做这易燃气体的管路时,应注意管路尽量短,减少中间接头的连接,同时,气瓶一定装入防爆气瓶柜内,气瓶输出端接回火器,可阻止火焰回流气瓶引起的,防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口,且有泄漏报警装置,一旦泄漏能及时报警并将气体排到室外。
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预计,2016——2020年智能手机仍将是各大应用处理器(AP)业者的主要出货应用,各年所占比重都将在8成以上,对联发科、展讯等厂商所占比重更将达到9成,显示这些厂商在物联网或其他智能终端应用的布局及资源投入还有待强化。高通虽在2015年因应用处理器产品设计失误,导致其出货衰退,但2016年已快速回稳,积极在产品设计上针对对手弱点攻击,并取得成效,2016年底成功抓到大陆前几大客户,排挤联发科发展空间,而高通在物联网与其他智能终端的发展也值得关注。
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注意事项
(1) 管径为1/8的管路很细且特软,安装后不直,很不美观,建议管径为1/8的全部换成1/4,在二级减压器末端加一变径就可以了。
(2) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,甲烷,氧气的已经减压器压力表量程为0—25Mpa,二级减压器为0—1.6 Mpa。乙炔一级减压器量程为0—4 Mpa,二级减压器为0—0.25 Mpa.
(3) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,氧气钢瓶接头共用氢气钢瓶接头分两种,一是正转钢瓶接头,另一是反转。大气瓶用的是反转,小气瓶用的是正转。
  (4) 气体管路每隔1.5m设一管子固定件弯曲处及阀门两端都应设固定件。
(5) 气体管路应沿墙明设,以便安装维护。
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就绿证制度相关的法律或规定体系建设来说,我国与欧洲进程上有相似之处。开始初期的绿证制度均建立在自愿并无明确法律规定基础上。后期欧盟提出了各国可再生能源利用占终端能源消费比一定重的任务,并配套衍生出所有成员国的电力销售均需标明出处的强制性规定(见内部指令2009/28/EG),再通过各国本国法律进行具体明确,这也是欧洲绿证由来的背景之一,需要注意的是,此项指令中的规定并不等同于绿电配额制,并非所有欧洲均推行绿电配额,这将在下文中继续进行说明。