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爪泵-罗茨泵机组运行有哪些要求?包括电源,安装,气源等各项要求

yll逍遥美 2013-09-20 09:28:44 395  浏览
  • 爪泵-罗茨泵机组运行有哪些要求?包括电源,安装,气源等各项要求

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  • 朱泳衡 2013-09-21 00:00:00
    ZH—0.001型真空自耗电极电弧炉主要用于熔炼钛、铌、锆等活泼金属和钨、钼等难熔金属,除此之外,也用来熔炼铁基、镍基、钴基等合金材料。 其特点是可以进行高温,高速熔化,脱气效果显著,熔融金属不受耐火材料污染,能够减少金属中的非金属夹杂物。由于本设备采用了比较新式的电控系统,电极升降即可以手动控制,又可以自动控制,均匀调节熔化速度:追踪灵敏,没有扰动,运行可靠。 本设备型号意义;Z-“真空”H-“自耗电弧” 0.001-“锭重”(以钛计)“吨”。 本设备适合于下列条件工作: 1. 环境温度在5~40℃范围内。 2. 海拔不超过1400米。 3. 相对湿度不超过90%。 4. 在没有剧烈震动和颠簸,没有导电尘埃,爆炸性气体和能破坏金属及绝缘的腐蚀性气体的房间。 二、主要技术数据 1.熔炼金属量:1kg(以钛计) 2.工作电压:20~45V 3.Z大工作电流:1200A 4.极限真空度:6.6X10-3Pa。 5.熔炼前真空度:1.33X10-2Pa 6.压升率:<4 Pa/H。 7.自耗电极规格:Ø25~Ø40X400mm。 8.铸锭规格:Ø60X100mm。 9.冷却水消耗量:6m3/H。 10.冷却水进口水压:2.5~3.5kg/cm2。 11.冷却水进口水温:<25℃。 12.操作,控制交流电源为三相四线制380/220V,50HZ。 三、工作原理 ZH-0.001真空自耗电极电弧炉是利用压制成的被熔金属棒料,在真空或保护气氛下进行熔炼的。在工作过程中金属棒料本身作为上电极(负极),在电流电源作用下与置于结晶器中的下电极(正极)产生电弧,利用电弧的高温使上电极本身熔化,并在水冷结晶器中被迅速冷却凝固,而得到金属或合金的锭子。 四、结构概述 ZH-0.001真空自耗电极电弧炉主要由九个部分组成:炉体、上电极升降机构、结晶器、下电极装置、底架及操作台、真空系统、水冷系统、电控系统和直流电源等。 1、炉体是一个立式圆筒形容器,炉体顶盖上装有观察装置。 炉体的右侧面为排气口,与真空系统连接。在炉体的后侧面设有炉门,其上有视察窗,便于安装上电极和观察熔炼情况。此外在炉体的左侧面设有防爆孔,以备意外发生而保护设备和人身的安全。 2、极杆及升降机构:上电极杆由紫铜管制成,其中通水冷却,电极杆下端用夹头固定自耗电极。电极杆上端被升降机构卡箍卡住,两者之间用绝缘套筒绝缘,由差动减速器及滚珠丝杠转动,使上电极杆上升或下降。直流电源的负极由软电缆及卡箍接至上电极。 3、结晶器:由紫铜等材料制造成双层内通水冷却的圆柱形容器,上部安装在炉体上,并与炉体绝缘,下部与下电极连接,并且绝缘结晶器内光滑并有锥度,即上口小下口大,便于结晶的金属锭由结晶器内拉出。 4、下电极及拖锭装置:下电极为通水冷却的正电极,上端有孔,用销固定由熔炼金属材料做成的电极板。直流电源的正极通过软电缆及卡箍通到下电极上,通过法兰,密封紧固在结晶器下部;下电极下端由拖锭装置的卡箍卡住,由电机通过减速机及螺杆传动,使下电极上升或下降。 5、架及操作台部分:底架用于支撑炉体,其底脚有4个基础螺孔,可牢固的安装在基础上。在底架的右侧设有托架,操作人员可站在工作台上,进行控制操作和观察炉内熔炼情况。 6、系统:主要由ZK-300油增压扩散泵一台,RTO-150罗茨泵和2X-70旋片真空机械泵各一台,以及相应的气动阀门,真空管道等组成。真空测量采用柜式数显真空计,安装在控制柜面板上。 7、冷却水系统:冷却水由冷却水总管集中上水和回水。分别接到下列各点:上电极杆,下电极杆,结晶器,油增扩泵,罗茨泵,旋片泵,直流电源等部位。冷却水的入口水压为2.5~3.5kg/cm2消耗量为6立方米/小时。为了保证水源的可靠,建议用户在厂房内设置距地面高4米的水箱一个。冷却水的排水汇集于地下水池或水箱中,由水泵完成回送水的开路循环。 8、电控系统:主要采用PLC可编程控制器对各控制元件进行连锁控制。由于控制上电极杆的手动和自动升降,拖锭装置的升降;真空系统的气动与电动操作及各种保护信号等。 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

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气相色谱载气源包括哪些

对于气相色谱仪而言,气源是必不可少的组成部分:
  一、气相色谱使用的气体种类
  一般意义上,如果从气相色谱仪对气体的使用用途而言,多数情况下大致可以分为四种:载气、燃气、助燃气和尾吹气。
  载气用于将样品带入仪器系统进行分离和测定。常用的载气有氢气、氦气、氮气、氩气等。
  燃气和助燃气用于提供检测器内部形成火焰和燃烧;燃气一般指氢气,助燃气指空气(请注意,不要使用氧气)。
  尾吹气一般与载气相同,作用有很多,比如稀释火焰,消除检测器死体积等,用于采用毛细柱分离的情况。
  除上面所说之外,还有转化炉使用的氢气,驱动阀所用的空气/氮气等。
  当然,如果严格的分类,气相色谱中的气体除了载气之外,燃气、助燃气、尾吹气和转化炉使用的氢气、驱动多通阀转动的气体均可称之为辅助气。
  面对众多的可选项,在常规的实验室和检测单位中,使用多的其实只有三种气体:
  氮气——用作载气和尾吹气
  氢气和空气——用作燃气和助燃气
  二、气体的来源——气源装置
  整体上来讲,实验室常用的气源装置包括两类:钢瓶气和气体发生器。
  1 钢瓶气
  一般而言,如果钢瓶气供货商资质完备的话,钢瓶气的质量稳定性可以得到有效的保证;同时维护更换等方面相对来说比较省事;同时如果用量不大的话,使用钢瓶气可以节省投入。但是出于安全考虑,很多单位会建设专门的气瓶室和布置专门的气路管道,这在初期或许是一笔不小的开销。
  需要注意的是,钢瓶气并不意味者纯度高——如果需要高纯度的气体,以氮气/氢气为例,需要购买高纯氮气/氢气,并指明纯度为99.999%。
  另外,使用钢瓶气时,需要配备合乎使用规范的减压器。
  2 气体发生器
  出于安全考虑,不少的实验室目前使用气体发生器进行供气。使用气体发生器的优点——安全——显而易见,同时,气体发生器可以放在仪器旁边,避免了布置气路管道等问题。
  但是使用气体发生器也有不少的问题需要克服:比如使用高纯氮气发生器,并不能如钢瓶气那样随时使用,从打开到合格供气需要的时间;需要定期的保养,更换水分和烃类的捕集装置;如果仪器较多,单台的发生器可能不能满足所有的需求,需要增加投入。
  目前市面上具有氮气发生器、氢气发生器和空气源,以及可以同时提供氮氢空三种气体的一体机。
  氮气发生器根据原理可分为有电化学、变压吸附和膜分离三种,其中变压吸附原理可以达到(可以达到而非是)99.995%以上的纯度。
  氢气发生器根据原理可分为碱性电解制氢和固体聚合物电解质水电解制氢(SPE或者PEM),两者的简单区别是前者需要碱性电解液,后者只需要去离子水。纯度上来讲,两者均可达到99.99%以上。
  空气源根本上来说就是空气压缩机,具有多种类型。在实验室内使用的一般来说是往复式和涡旋式,需要注意的是,气相色谱使用的空气源应当是无油的——气相色谱对使用的空气的要求是:不得含有影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分及腐蚀性物质。
  实验室如果需要更高纯度的空气,可以在空气源后面加装除烃装置,或者直接采购一体式的零级空气发生器——可以有效除去空气中的碳氢化合物,使之达到更低的浓度。
  3 其他
  当然,除了钢瓶气和气体发生器之外,一些仪器的使用者也会使用液氮作为氮气源。
  三 简单的比较和说明
  1 对于氮气、氢气和空气而言,如果选择合格的供应商,可以得到合乎仪器使用要求的钢瓶气源——良好的气源供给有利于仪器维护,减少仪器污染,使仪器工作时获得较低的噪声和干扰。
  如果气源中杂质较多,可能会造成基线噪声大,检出限低等问题,严重者可能造成分析结果不准确。
  2 介于安全管理、当地供应商等原因,相当部分的用户选择使用气体发生器。
  3 由于氮气发生器原理不同,其气体纯度也具有较大的差别——建议加装气体净化装置——如果说使用ECD检测器,除了加装气体净化装置(脱水、除烃和脱氧装置)之外,建议购买高纯度的钢瓶氮气作为气源——一方面气体质量有保证,另外方面如果购买高纯氮气发生器,价格较高,脱氧管也是比较贵的耗材。
  4 氢气发生器产生的氢气,经过气体净化装置之后,可以满足TCD检测器的需求。
  5 氢气发生器产生的氢气,经过气体净化装置之后,基本上可以满足FID、NPD和FPD的需求,但是在做低浓度样品时候,会有一些影响。
  6 室内的小型无油空气源可以满足检测器的需求,但是由于空气发生器空气的来源是周围环境,对气源质量会有的影响。对于使用大中型空压机集中供气的机构,长期使用,输气管道内可能会有金属锈等污染物,应当注意在尾端对空气的净化。
  整体上而言,建议载气(氮气)使用高纯钢瓶气,氢气发生器和小型室内空气源可以满足常规的分析——好在管路中加装气体净化装置(脱水、除烃和脱氧装置)。
  四 其他
  对于氦气和氩气作载气,都是使用钢瓶气,可以在管路中串联净化装置。
  需要说明的是,如果使用氩气需要注意可能造成的健康危害:普通大气压下无毒;高浓度时,使氧分压降低而发生窒息;氩浓度达50%以上,引起严重症状;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先出现呼吸加速,注意力不集中,共济失调;继之,疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤;眼部接触可引起炎症。

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