仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

交换机工作原理

多多2015123 2013-09-23 05:45:39 432  浏览
  • 谁能给我讲述一下交换机工作原理... 谁能给我讲述一下交换机工作原理 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 2008豆豆妈 2013-09-24 00:00:00
    交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。  在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。  交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。  使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。  交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。  总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。 从广义上来看,交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。本文所介绍的交换机指的是局域网交换机。 2.网络交换机的功能 交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。  学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。  转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。   消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。  交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。  一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。 3.网络交换机分类  直通方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。由于不需要存储,延迟非常小、交换非常快,这是它的优点。它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。 2) 存储转发  存储转发方式是计算机网络领域应用Z为广泛的方式。它把输入端口的数据包先存储起来,然后进行CRC(循环冗余码校验)检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。正因如此,存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。尤其重要的是它可以支持不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。 3) 碎片隔离  这是介于前两者之间的一种解决方案。它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。这种方式也不提供数据校验。它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通 式慢。  简略的概括一下交换机的基本功能:l 像集线器一样,交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。l 像中继器、集线器和网桥那样,当它转发帧时,交换机会重新产生一个不失真的方形电信号。l 像网桥那样,交换机在每个端口上都时使用的相同转发或过滤逻辑。l 像网桥那样,交换机将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立的宽带,因此大大提高了局域网的宽带。 除了具有网桥、集线器和中继器的功能以外,交换机还提供了更先进的功能,如虚拟局域网(VLAN)和更高的性能 UP1-2GE WS-X6K-SUP1-2GE   WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-2GE   WS-X6K-SUP1A-PFC WS-X6K-S1A-PFC/2   WS-X6K-SUP1A-MSFC WS-X6K-S1A-MSFC/2   17、Catalyst 6000系列支持的路由协议有哪些?   Catalyst 6000系列支持的路由协议有:OSPF, IGRP, EIGRP, BGP4, IS-IS, RIP和RIP II;   对于组播PIM支持sparse和dense两种模式;   支持的非 IP 路由协议有: NLSP, IPX RIP/SAP, IPX EIGRP, RTMP, Apple Talk EIGRP和DECnet Phase IV和V。   18、Catalyst 6000系列支持的网络协议有哪些?   MSM上支持 6Mpps 的 IP、 IP 组播和 IPX 。 引擎上的MSFC 支持 15Mpps的 IP、 IP 组播、IPX以及 AppleTalk、 VINEs、 DECnet.   19、Catalyst6000上若引擎为SUP-1A-2GE, 怎么实现三层交换的功能?   用MSM实现。 6000上只有含有MSFC的引擎才能通过MSFC实现三层交换功能, 在6000上, MSFC是不能单独订购的。   20、Catalyst? 6000交换机和Catalyst? 6500交换机有何区别?6000交换机是否可以升级到6500交换机?   Catalyst? 6000系列交换机的背板带宽为32G,而6500系列交换机的背板带宽Z大可以扩展到256G。由于这两个系列的交换机使用的背板总线结构不同,所以6000交换机不能升级到6500系列交换机。   但这两个系列交换机使用相同的交换模块。   21、Catalyst3508G是否也可以同Catalyst3524一样采用菊花链堆叠模式?   完全可以。   22、在交换机之间配置Uplink-Fast时,是否需要关闭原有Spanning-Tree选项?   不需要,Uplink-Fast实际上使用的是一种简化的Spanning-Tree算法, 与标准的Spanning-Tree兼容,因此不需关闭该功能

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • hhitmmm 2016-08-15 00:00:00
    层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下: (1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的; (2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口; (3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上; (4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。 不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。 从二层交换机的工作原理可以推知以下三点: (1) 由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换; (2) 学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BEFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量; (3) 还有一个就是二层交换机一般都含有专门用于处理数据包转发的ASIC (Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到非常快。由于各个厂家采用ASIC不同,直接影响产品性能。 以上三点也是评判二三层交换机性能优劣的主要技术参数,这一点请大家在考虑设备选型时注意比较。 (二)路由技术 路由器工作在OSI模型的第三层---网络层操作,其工作模式与二层交换相似,但路由器工作在第三层,这个区别决定了路由和交换在传递包时使用不同的控制信息,实现功能的方式就不同。工作原理是在路由器的内部也有一个表,这个表所标示的是如果要去某一个地方,下一步应该向那里走,如果能从路由表中找到数据包下一步往那里走,把链路层信息加上转发出去;如果不能知道下一步走向那里,则将此包丢弃,然后返回一个信息交给源地址。 路由技术实质上来说不过两种功能:决定Z优路由和转发数据包。路由表中写入各种信息,由路由算法计算出到达目的地址的Z佳路径,然后由相对简单直接的转发机制发送数据包。接受数据的下一台路由器依照相同的工作方式继续转发,依次类推,直到数据包到达目的路由器。 而路由表的维护,也有两种不同的方式。一种是路由信息的更新,将部分或者全部的路由信息公布出去,路由器通过互相学习路由信息,就掌握了全网的拓扑结构,这一类的路由协议称为距离矢量路由协议;另一种是路由器将自己的链路状态信息进行广播,通过互相学习掌握全网的路由信息,进而计算出Z佳的转发路径,这类路由协议称为链路状态路由协议。 由于路由器需要做大量的路径计算工作,一般处理器的工作能力直接决定其性能的优劣。当然这一判断还是对中低端路由器而言,因为高端路由器往往采用分布式处理系统体系设计。 (三)三层交换技术 近年来的对三层技术的宣传,耳朵都能起茧子,到处都在喊三层技术,有人说这是个非常新的技术,也有人说,三层交换嘛,不就是路由器和二层交换机的堆叠,也没有什么新的玩意,事实果真如此吗?下面先来通过一个简单的网络来看看三层交换机的工作过程。 组网比较简单 使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B 比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。 如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。 如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将diyi个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,Z先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关 系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。 以上就是三层交换机工作过程的简单概括,可以看出三层交换的特点: 由硬件结合实现数据的高速转发。 这就不是简单的二层交换机和路由器的叠加,三层路由模块直接叠加在二层交换的高速背板总线上,突破了传统路由器的接口速率限制,速率可达几十Gbits。算上背板带宽,这些是三层交换机性能的两个重要参数。 简洁的路由软件使路由过程简化。 大部分的数据转发,除了必要的路由选择交由路由软件处理,都是又二层模块高速转发,路由软件大多都是经过处理的GX优化软件,并不是简单照搬路由器中的软件。 结论 二层交换机用于小型的局域网络。这个就不用多言了,在小型局域网中,广播包影响不大,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。 路由器的优点在于接口类型丰富,支持的三层功能强大,路由能力强大,适合用于大型的网络间的路由,它的优势在于选择Z佳路由,负荷分担,链路备份及和其他网络进行路由信息的交换等等路由器所具有功能。 三层交换机的Z重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门,地域等等因素划分成一个个小局域网,这将导致大量的网际互访,单纯的使用二层交换机不能实现网际互访;如单纯的使用路由器,由于接口数量有限和路由转发速度慢,将限制网络的速度和网络规模,采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为shou选。 一般来说,在内网数据流量大,要求快速转发响应的网络中,如全部由三层交换机来做这个工作,会造成三层交换机负担过重,响应速度受影响,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略,当然,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。 第四层交换的一个简单定义是:它是一种功能,它决定传输不仅仅依据MAC地址(第二层网桥)或源目标IP地址(第三层路由),而且依据TCPUDP(第四层) 应用端口号。第四层交换功能就象是虚IP,指向物理服务器。它传输的业务服从的协议多种多样,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他协议。这些业务在物理服务器基础上,需要复杂的载量平衡算法。在IP世界,业务类型由终端TCP或UDP端口地址来决定,在第四层交换中的应用区间则由源端和终端IP地址、TCP和UDP端口共同决定。 在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚IP地址(VIP),每组服务器支持某种应用。在域名服务器(DNS)中存储的每个应用服务器地址是VIP,而不是真实的服务器地址。 当某用户申请应用时,一个带有目标服务器组的VIP连接请求(例如一个TCP SYN包)发给服务器交换机。服务器交换机在组中选取Z好的服务器,将终端地址中的VIP用实际服务器的IP取代,并将连接请求传给服务器。这样,同一区间所有的包由服务器交换机进行映射,在用户和同一服务器间进行传输。 第四层交换的原理 OSI模型的第四层是传输层。传输层负责端对端通信,即在网络源和目标系统之间协调通信。在IP协议栈中这是TCP(一种传输协议)和UDP(用户数据包协议)所在的协议层。 在第四层中,TCP和UDP标题包含端口号(portnumber),它们可以唯yi区分每个数据包包含哪些应用协议(例如HTTP、FTP等)。端点系统利用这种信息来区分包中的数据,尤其是端口号使一个接收端计算机系统能够确定它所收到的IP包类型,并把它交给合适的高层软件。端口号和设备IP地址的组合通常称作“插口(socket)”。 1和255之间的端口号被保留,他们称为“熟知”端口,也就是说,在所有主机TCPIP协议栈实现中,这些端口号是相同的。除了“熟知”端口外,标准UNIX服务分配在256到1024端口范围,定制的应用一般在1024以上分配端口号. 分配端口号的Z近清单可以在RFc1700”Assigned Numbers”上找到。TCP/UDP端口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第4层交换的基础。 熟知端口号举例 应用协议 端口号 FTP 20(数据) 21(控制) TELNET 23 SMTP 25 HTTP 80 NNTP 119 NNMP 16 162(SNMP traps) TCPUDP端口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第四层交换的基础。 具有第四层功能的交换机能够起到与服务器相连接的“虚拟IP”(VIP)前端的作用。 每台服务器和支持单一或通用应用的服务器组都配置一个VIP地址。这个VIP地址被发送出去并在域名系统上注册。 在发出一个服务请求时,第四层交换机通过判定TCP开始,来识别一次会话的开始。然后它利用复杂的算法来确定处理这个请求的Z佳服务器。一旦做出这种决定,交换机就将会话与一个具体的IP地址联系在一起,并用该服务器真正的IP地址来代替服务器上的VIP地址。 每台第四层交换机都保存一个与被选择的服务器相配的源IP地址以及源TCP 端口相关联的连接表。然后第四层交换机向这台服务器转发连接请求。所有后续包在客户机与服务器之间重新影射和转发,直到交换机发现 会话为止。 在使用第四层交换的情况下,接入可以与真正的服务器连接在一起来满足用户制定的规则,诸如使每台服务器上有相等数量的接入或根据不同服务器的容量来分配传输流。 如何选用合适的第四层交换 a,速度 为了在企业网中行之有效,第四层交换必须提供与第三层线速路由器可比拟的性能。也就是说,第四层交换必须在所有端口以全介质速度操作,即使在多个千兆以太网连接上亦如此。千兆以太网速度等于以每秒488000 个数据包的Z大速度路由(假定Z坏的情形,即所有包为以及网定义的Z小尺寸,长64字节)。 b,服务器容量平衡算法 依据所希望的容量平衡间隔尺寸,第四层交换机将应用分配给服务器的算法有很多种,有简单的检测环路Z近的连接、检测环路时延或检测服务器本身的闭环反馈。在所有的预测中,闭环反馈提供反映服务器现有业务量的Z精确的检测。 c,表容量 应注意的是,进行第四层交换的交换机需要有区分和存贮大量发送表项的能力。交换机在一个企业网的核心时尤其如此。许多第二 三层交换机倾向发送表的大小与网络设备的数量成正比。对第四层交换机,这个数量必须乘以网络中使用的不同应用协议和会话的数量。因而发送表的大小随端点设备和应用类型数量的增长而迅速增长。第四层交换机设计者在设计其产品时需要考虑表的这种增长。大的表容量对制造支持线速发送第四层流量的高性能交换机至关重要. d,冗余 第四层交换机内部有支持冗余拓扑结构的功能。在具有双链路的网卡容错连接时,就可能建立从一个服务器到网卡,链路和服务器交换器的完全冗

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

交换机工作原理
谁能给我讲述一下交换机工作原理... 谁能给我讲述一下交换机工作原理 展开
2013-09-23 05:45:39 432 2
简述交换机的工作原理?
 
2013-09-11 01:44:38 329 3
简述局域网交换机的工作原理
 
2013-12-22 00:16:50 328 3
交换机与集线器工作原理上有什么区别
 
2017-12-14 12:41:25 290 1
请问直通式交换机的工作原理?
请问直通式交换机的工作原理?... 请问直通式交换机的工作原理? 展开
2013-04-12 19:27:17 294 2
交换机和路由器的工作原理是什么?工作在哪一层?
 
2013-08-24 01:29:11 433 1
交换机无法正常工作
一个计算机教室,共有80台PC,使用4台24口的D-LINK1024D交换机。软件装有个电子教室,全是联想启天M550E系列的电脑。网络拓扑结构是这样的:外网通过一台TP-LINK的交换机,用四条网... 一个计算机教室,共有80台PC,使用4台24口的D-LINK 1024D交换机。 软件装有个电子教室,全是联想启天M550E系列的电脑。 网络拓扑结构是这样的:外网通过一台TP-LINK的交换机,用四条网线分别接入1#,2#,3#,4# D-LINK 1024D交换机,然后通过1#,2#,3#,4# D-LINK 1024D连接小于或等于24台 联想 PC。 出现的问题是:交换机常常无法正常工作。有时候能正常工作一至二个小时,然后就出现无法找到IP地址的情况。无法连接网络。 将1#,2#,3#,4# D-LINK 1024D交换机中的某一台,换成一台H3C S1526交换机后,这一台交换机内的PC就能正常连接网络。 我怀疑: 1、D-LINK 1024D交换机是假货,但此交换机经授权维修点证实为真货。 2、D-LINK 1024D交换机无法适应如此大容量的数据交换,可是另外一个机房,有多达120台电脑,却没有同样的问题。 3、病毒引起广播风暴,但每台联想PC都装有杀毒软件,都有360安全卫士。这些都是通过网络同传系统同转到每一台PC 。理论上每台PC的软硬件配置都一样的。 4、硬件如网卡故障引起的广播风暴,为何用了H3C的交换机就能正常工作? 因此向各位大侠请教问题解决的思路。 现在我已经向本地的D-LINK维修商申请更换所有出现问题的交换机。 “无法找到IP地址的情况”是什么情况?是PC网络接口显示网络断开。重启交换机也没有用。 D-LINK 1024D 应该不是“可网关交换机” 故障交换机下进行网络抓包分析。 请教如何抓包分析,用什么工具? 展开
2009-12-11 09:00:33 571 3
交换机数据转发原理
 
2013-10-17 00:38:30 290 3
光纤和交换机是如何连接的啊,还有工作原理
 
2012-10-10 21:47:30 447 5
交换机是怎样工作的
交换机是怎样工作的... 交换机是怎样工作的 展开
2010-12-08 22:57:05 453 2
简要说明交换机,路由器的工作原理及它们之间的区别?
 
2013-10-18 03:22:57 338 6
交换机原理的网络环路
 
2018-12-02 00:51:30 259 0
计算机网络,简述路由器和交换机的工作原理,要的是简述哦
 
2013-05-31 05:31:43 449 2
角度传感器的工作原理?光电传感器的工作原理?
 
2011-08-02 21:12:14 340 3
交换机工作在OSI参考模型的( )。
A、数据链路层B、会话层C、表示层D、应用层(顺便解释一下...)... A、数据链路层 B、会话层 C、表示层 D、应用层 (顺便解释一下...) 展开
2008-10-30 07:40:02 369 2
喷雾干燥机工作原理

喷雾干燥机工作原理:
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由引风机排空。
特点:
1塔体具有冷风夹套;
2塔体上装有自动振打装置;
3塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
4自动控制恒温加料罐;
5手工高压洗塔随机附件;
6与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造)
7物料收集采用两级旋风除尘装置,或上等旋风除尘器和湿式除尘器;
8进风温度实现自动控制及连续装置;
9配有气扫装置;

2022-04-11 11:24:50 314 0
超纯水机工作原理

  如果你喜欢逛电器城城,我们就会发现,现在的电气市场基本是被过滤器,净化器, 纯水机等一些科技产品占据。为什么会这样呢就是因为我们现在赖以生存的环境遭到污染,虽然我们不能快速解决这些问题,但是也有一些科技产品(例如 纯水机等就可以很好的起到净化水的作用,下面我们一起来看看这些产品的工作原理吧!(这个应该用家用净水器宣传吧)

  超纯水机,是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 超纯水机又称做:超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等。 超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧,10兆欧以上的水才叫超纯水。优质超纯水出水能达到18.25兆欧。

  超纯水机大致分为预处理、反渗透、超纯化、终端超滤四个单元。自来水首先通过预处理单元,去除水中较大的颗粒、悬浮物以及部分有机物。然后进入反渗透单元,对水中的离子物质和大分子物质(如病毒、微生物等)进行截留性去除。之后再经过纯化和超纯化单元,对经过膜去除后残余的微少离子进行纯化和超纯化,使水中的离子含量降低到痕量水平。ZH通过UV、超滤等技术确保超纯水中的微生物、有机物和热原满足各类实验应用需求。

  超纯水机的离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂的电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。按照所交换离子的种类,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。

  水我们都知道是水分子构成,但是其中的杂质,对我们人体并无益处,反倒是害处很多,那么上面的超纯水机可以利用离子交换技术,达到精确的净化水源的效果,并且还可以通过步骤大增减来达到我们需要的各种水的种类,超纯水机更适合实验室用水。


2020-07-21 13:34:56 298 0
电位滴定仪工作原理

       电位滴定仪是利用电位滴定法在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法的仪器。何为电位滴定法?

       电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化来确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法,电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。

        T960全自动电位滴定仪使多元复杂的进液需求全自动化,不再需要用户手动加添加剂;采用安全内置式滴定管方式,使仪器运行过程中溶液与人员彻底分离,保障用户安全;采用云服务功能,通过网口连接,仪器与数据库信息共享。自由上传或下载应用方案,多机信息共享,从此摆脱实验时代。

T960全自动电位滴定仪云服务功能:

       云服务概念,仪器带有网络接口,通过互联网可以将数据存储在云端,实验应用模式大数据应用,摆脱仪器单机运行。

       1、数据的储存与查阅,海量的数据终端储存,用户可在不同的地域、不同的PC调阅所有可管理数据。

       2、方法的共享及取用,可以在终端查阅需要方法,包括集团内部方法及海能资料库方法,节约用户在前期方法摸索所消耗时间、人力、物力。

       3、集团客户的统一管理,各实验室的数据对比及方法同步,实验数据的可溯源性,完善企业管理体系。

       4、客户的个性化加密,为集团用户定制加密子云端,只有获得授权或客户内部不同地区实验室可以通过密钥查询数据及方法。

       5、行业资讯,让客户在diyi时间掌握市场动态,把握Z前沿检测技术。

       6、未来更多、更完善的云服务更新及应用。


2020-04-15 14:14:33 395 0
氢气发生器工作原理

1、纯水电解制氢

将符合要求的电解水送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O2-,分解成的负氧离子(O2-),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子([H(H2O)n]+)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 

2、碱液电解制氢

工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下:阳极: 2OH--2e →H2O+1/2O2↑ 

阴 极: 2H2O +2e →2OH- +H2↑ 

总反应式: 2H2O → 2 H2↑ +O2↑ 

本仪器对压控、过压保护、流量显示、流量追踪等均实行自动控制;使输出氢气能在恒压下,根据气相色谱仪用氢气量,实现全自动调节(在产气量范围内)。


2019-05-29 11:38:15 355 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题