詳細介紹
上海壹僑貿易有限服務貿易商,德國分公司(AOI Solutions GmbH -- Age of Innovation)位于德國漢堡,專業從事各種國外工控自動化產品的進口貿易。主要經營歐洲各國的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門泵、電機以及各類自動化產品。上海壹僑貿易有限公司主要產品有歐美各品牌的編碼器、傳感器、泵、閥、電機、流量計、開關、五金工具、電動葫蘆、繼電器、聯軸器、濾芯、馬達、電源、模塊、電纜、控制器、工業備件等自動化類機電產品,優勢品牌有BEDIA、BARKSDALE、JAHNS、MAHLE、DEMAG、VEM、SIBRE、ZIEHL-ABEGG、VSE、PILZ、plus、NEIDLEIN、TIPPKEMPER、RITTAL、PAULY、KOBOLD等,產品直接從國外廠家或代理商拿貨,100%正品。另有其他品牌,并未一一介紹,我們歐洲德國品牌基本都能操作。如有需要,歡迎惠電!
負責人:劉
Rongbiao Xiang等研究了錐體尺寸對用于大氣采樣的小型旋風除塵器的影響情況,以顆粒大小和氣流流速為變化參數,對3個具有不同下部直徑錐體的旋風除塵器測出了效率。測定結果表明:錐體下部直徑大小對旋風分離采樣器的效率影響顯著,但是并不顯著影響不同粒徑顆粒物效率之間的變化程度。當錐體下部開口部分直徑大于排氣芯管直徑時,該錐體參數的減小,再不明顯增加阻力的前提下,采樣效率會隨之提高;但是,由阻力測試結果還可看出錐體武器部分直徑不宜小于排氣芯管直徑。從理論上講,錐體下部直徑減小能引起切向速度的提高,從而離心力增大;對于具有相同筒體直徑的旋風除塵器,若錐體開口小,則大切向速度靠近錐壁,這使得顆粒能夠更好的分離,同時,如果錐體開口較小,渦流將觸及錐壁,使顆粒又有可能重新進入出氣氣流,但是由于后者與前者相比對旋風采樣器影響較小。總之,適當減小錐體下部直徑有利于效率的提高。為了便于新型旋風采樣器的設計,還指出對高效型Stairmand旋風除塵器效率有較好預測作用的Barth 理論及Leith-Licht理論,對錐體改變旋風采樣器的收集效率了也有良好的預測作用。旋風分離器采用立式圓筒結構,內部沿軸向分為集液區、旋風分離區、凈化室區等。內裝旋風子構件,按圓周方向均勻排布亦通過上下管板固定;設備采用裙座支撐,封頭采用耐高壓橢圓型封頭。
設備管口提供配對的法蘭、螺栓、墊片等。
通常,氣體入口設計分三種形式:
a) 上部進氣
b) 中部進氣
c) 下部進氣
對于濕氣來說,我們常采用下部進氣方案,因為下部進氣可以利用設備下部空間,對直徑大于300μm或500μm的液滴進行預分離以減輕旋風部分的負荷。而對于干氣常采用中部進氣或上部進氣。上部進氣配氣均勻,但設備直徑和設備高度都將增大,投資較高;而中部進氣可以降低設備高度和降低造價。
旋風分離器采用整體立式結構,體積小,重量輕。旋風管立式布置,由兩水平隔板分成3個獨立的工作室,為便于內部檢查,每個工作室單獨設置1個人孔或手孔。旋風分離器包括殼體部分、進氣、出氣、放空、分離單元、人孔、手孔、人工清灰和閥控排塵口、支腿等結構。 [1]
工程應用編輯
旋風分離器適用于凈化大于1-3微米的非粘性、非纖維的干燥粉塵。它是一種結構簡單、操作方便、耐高溫、設備費用和阻力較高(80~160毫米水柱)的凈化設備,旋風除塵器在凈化設備中應用得為廣泛。 改進型的旋風分離器在部分裝置中可以取代尾氣過濾設備。
特點: 這種分離器具有扁平矮小的特點,特別適合安裝在物料的入口前端處(例如:擠出機,噴口,或者低速澆注機)以確保生產設備的正常運行。另外,可以允許任何速率的喂料作業。 金屬分離器 MES, 安裝在有噴出口的機器金屬雜物處理中。 金屬分離器 MES 作為 '后把關控制構成了旋轉向上的內旋流。內、外旋流的旋轉方向是相同的。后凈化氣經排氣管排出器外,一部分未被分離下來的較細塵粒也隨之逃逸。自進氣管流入的另一小部分氣體,則通過旋風分離器頂蓋,沿排氣管外側向下流動,當到達排氣管下端時,與上升的內旋氣流匯合,進入排氣管,于是分散在這部分上旋氣流中的細顆粒也隨之被帶走,并在其后用袋濾器或濕式除塵器捕集。
凈化天然氣通過設備入口進入設備內旋風分離區,當含雜質氣體沿軸向進入旋風分離管后,氣流受導向葉片的導流作用而產生強烈旋轉,氣流沿筒體呈螺旋形向下進入旋風筒體,密度大的液滴和塵粒在離心力作用下被甩向器壁,并在重力作用下,沿筒壁下落流出旋風管排塵口至設備底部儲液區,從設備底部的出液口流出。旋轉的氣流在筒體內收縮向中心流動,向上形成二次渦流經導氣管流至凈化天然氣室,再經設備頂部出口流出。,與上升的內旋氣流匯合,進入排氣管,于是分散在這部分上旋氣流中的細顆粒也隨之被帶走,并在其后用袋濾器或濕式除塵器捕集。
凈化天然氣通過設備入口進入設備內旋風分離區,當含雜質氣體沿軸向進入旋風分離管后,氣流受導向葉片的導流作用而產生強烈旋轉,氣流沿筒體呈螺旋形向下進入旋風筒體,密度大的液滴和塵粒在離心力作用下被甩向器壁,并在重力作用下,沿筒壁下落流出旋風管排塵口至設備底部儲液區,從設備底部的出液口流出。旋轉的氣流在筒體內收縮向中心流動,向上形成二次渦流經導氣管流至凈化天然氣室,再經設備頂部出口流出。通過旋風分離器頂蓋,沿排氣管外側向下流動,當到達排氣管下端時,與上升的內旋氣流匯合,進入排氣管,于是分散在這部分上旋氣流中的細顆粒也隨之被帶走,并在其后用袋濾器或濕式除塵器捕集。
凈化天然氣通過設備入口進入設備內旋風分離區,當含雜質氣體沿軸向進入旋風分離管后,氣流受導向葉片的導流作用而產生強烈旋轉,氣流沿筒體呈螺旋形向下進入旋風筒體,密度大的液滴和塵粒在離心力作用下被甩向器壁,并在重力作用下,沿筒壁下落流出旋風管排塵口至設備底部儲液區,從設備底部的出液口流出。旋轉的氣流在筒體內收縮向中心流動,向上形成二次渦流經導氣管流至凈化天然氣室,再經設備頂部出口流出。
DOLD(多德) 0040013繼電器 IK8701.01 AC50HZ 12V
DOLD(多德) 0048057過壓繼電器 IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
DOLD(多德) 0016650 AI 902N.0081/04 A DC24V 5-100S
DOLD(多德) 0030399計時器 BA7962.82 DC110-127V 1,5-30M
DOLD(多德) 0044021速度監視器 BA9055 AC24V 5-50IPM 1-20S
DOLD(多德) 0040636繼電器 MK9053 DC30-300MA UH AC230V 1S
DOLD(多德) 0034762電壓繼電器 AN9843.82/213 3AC50/60HZ 290/500V
DOLD(多德) 0059228絕緣監測 IL5881.12 DC24-500V UH AC220-240V
DOLD(多德) 0030679計時器 MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
DOLD(多德) 0055817欠電視監視器 SK9065.11/100 3AC400V 0,4-8A
DOLD(多德) 0022593時間繼電器 BA7903.81 AC50/60HZ 24V 5-100S
DOLD(多德) 0047210絕緣監測 AN5890.11/102 DC500V UH AC230V 10K
DOLD(多德) 0055813繼電器 BA9053/010/070 AC0,1-1A AC110V
DOLD(多德) 0009946時間繼電器 AI 905.81 DC24V 5-100S
DOLD(多德) 0036827 AD8851.19 AC50/60HZ 48V
DOLD(多德) 0044065 KE4196.29/011
Rongbiao Xiang等研究了錐體尺寸對用于大氣采樣的小型旋風除塵器的影響情況,以顆粒大小和氣流流速為變化參數,對3個具有不同下部直徑錐體的旋風除塵器測出了效率。測定結果表明:錐體下部直徑大小對旋風分離采樣器的效率影響顯著,但是并不顯著影響不同粒徑顆粒物效率之間的變化程度。當錐體下部開口部分直徑大于排氣芯管直徑時,該錐體參數的減小,再不明顯增加阻力的前提下,采樣效率會隨之提高;但是,由阻力測試結果還可看出錐體武器部分直徑不宜小于排氣芯管直徑。從理論上講,錐體下部直徑減小能引起切向速度的提高,從而離心力增大;對于具有相同筒體直徑的旋風除塵器,若錐體開口小,則大切向速度靠近錐壁,這使得顆粒能夠更好的分離,同時,如果錐體開口較小,渦流將觸及錐壁,使顆粒又有可能重新進入出氣氣流,但是由于后者與前者相比對旋風采樣器影響較小。總之,適當減小錐體下部直徑有利于效率的提高。為了便于新型旋風采樣器的設計,還指出對高效型Stairmand旋風除塵器效率有較好預測作用的Barth 理論及Leith-Licht理論,對錐體改變旋風采樣器的收集效率了也有良好的預測作用。
工程應用編輯
旋風分離器適用于凈化大于1-3微米的非粘性、非纖維的干燥粉塵。它是一種結構簡單、操作方便、耐高溫、設備費用和阻力較高(80~160毫米水柱)的凈化設備,旋風除塵器在凈化設備中應用得為廣泛。 改進型的旋風分離器在部分裝置中可以取代尾氣過濾設備。離金屬雜。所有尺寸在 10 mm 以上的金屬雜物,利用垂直分離效應被吸收。
它特別適用于扁平矮小(157-200)高度的物料出口,是非接觸無磨損的裝置。 金屬分離器 M構成了旋轉向上的內旋流。內、外旋流的旋轉方向是相同的。后凈化氣經排氣管排出器外,一部分未被分離下來的較細塵粒也隨之逃逸。自進氣管流入的另一小部分氣體,則通過旋風分離器頂蓋,沿排氣管外側向下流動,當到達排氣管下端時,與上升的內旋氣流匯合,進入排氣管,于是分散在這部分上旋氣流中的細顆粒也隨之被帶走,并在其后用袋濾器或濕式除塵器捕集。旋風分離器采用立式圓筒結構,內部沿軸向分為集液區、旋風分離區、凈化室區等。內裝旋風子構件,按圓周方向均勻排布亦通過上下管板固定;設備采用裙座支撐,封頭采用耐高壓橢圓型封頭。
設備管口提供配對的法蘭、螺栓、墊片等。
通常,氣體入口設計分三種形式:
a) 上部進氣
b) 中部進氣
c) 下部進氣
對于濕氣來說,我們常采用下部進氣方案,因為下部進氣可以利用設備下部空間,對直徑大于300μm或500μm的液滴進行預分離以減輕旋風部分的負荷。而對于干氣常采用中部進氣或上部進氣。上部進氣配氣均勻,但設備直徑和設備高度都將增大,投資較高;而中部進氣可以降低設備高度和降低造價。
旋風分離器采用整體立式結構,體積小,重量輕。旋風管立式布置,由兩水平隔板分成3個獨立的工作室,為便于內部檢查,每個工作室單獨設置1個人孔或手孔。旋風分離器包括殼體部分、進氣、出氣、放空、分離單元、人孔、手孔、人工清灰和閥控排塵口、支腿等結構。 [1]
凈化天然氣通過設備入口進入設備內旋風分離區,當含雜質氣體沿軸向進入旋風分離管后,氣流受導向葉片的導流作用而產生強烈旋轉,氣流沿筒體呈螺旋形向下進入旋風筒體,密度大的液滴和塵粒在離心力作用下被甩向器壁,并在重力作用下,沿筒壁下落流出旋風管排塵口至設備底部儲液區,從設備底部的出液口流出。旋轉的氣流在筒體內收縮向中心流動,向上形成二次渦流經導氣管流至凈化天然氣室,再經設備頂部出口流出。向氣流,這部分氣流就構成了旋轉向上的內旋流。內、外旋流的旋轉方向是相同的。后凈化氣經排氣管排出器外,一部分未被分離下來的較細塵粒也隨之逃逸。自進氣管流入的另一小部分氣體,則通過旋風分離器頂蓋,沿排氣管外側向下流動,當到達排氣管下端時,與上升的內旋氣流匯合,進入排氣管,于是分散在這部分上旋氣流中的細顆粒也隨之被帶走,并在其后用袋濾器或濕式除塵器捕集。
凈化天然氣通過設備入口進入設備內旋風分離區,當含雜質氣體沿軸向進入旋風分離管后,氣流受導向葉片的導流作用而產生強烈旋轉,氣流沿筒體呈螺旋形向下進入旋風筒體,密度大的液滴和塵粒在離心力作用下被甩向器壁,并在重力作用下,沿筒壁下落流出旋風管排塵口至設備底部儲液區,從設備底部的出液口流出。旋轉的氣流在筒體內收縮向中心流動,向上形成二次渦流經導氣管流至凈化天然氣室,再經設備頂部出口流出。
DOLD(多德) 0056825輸入模塊 BG5914.08/01MF0 DC24V
DOLD(多德) 0006472數字繼電器 EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99M
DOLD(多德) 0053436電壓探測器 BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M
DOLD(多德) 0041618過壓繼電器 IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,85UN
DOLD(多德) 0040554故障繼電器 EP9969/001 AC50/60HZ 42V
DOLD(多德) 0056561計時器 MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,05-1S
DOLD(多德) 0041577急停模塊 BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,1-1S
DOLD(多德) 0052937 BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 30S
DOLD(多德) 0047214計時器 MK9906 AC/DC12V 0,5-10S
DOLD(多德) 0046267絕緣監測 EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 40K
DOLD(多德) 0015620 AA9962.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
DOLD(多德) 0043392耦合模塊 IK3071.11/004 AC/DC24V
DOLD(多德) 0053358繼電器 BA9053/011 AC2-20mA AC110V 0-20S
DOLD(多德) 0052464過電流繼電器 IP9271.12/010 AC/DC24V 1-10A
DOLD(多德) 0050044過壓繼電器 SL9071.12 3/N AC400/230V 0,7UN4%
DOLD(多德) 0034087繼電器 AN5971 DC220V 10S + RV D.FOLG.POS.
DOLD(多德) 0058967軟啟動器 BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V
DOLD(多德) 0053187繼電器 BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V
DOLD(多德) 0056027速度監視器 AA9050 AC24V 0,5-5IPM 10S
DOLD(多德) 0052954顯示器相 BD9080.12 3AC400V UH AC42V
DOLDOA5621.48
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