新聞:天津硫化氫減壓閥氣體匯流排減壓器現貨促銷
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新型鋰鹽添加劑LiFSI,可以提高電解液的電導率、高低溫性能和耐水解性,同時還能氣脹,安全性能高,未來在低溫、高電壓、高倍率電解液中有著廣泛應用。目前,天賜材料、新宙邦等國內主流電解液廠家在積極建設LiFSI產線。天賜材料2016年8月,天賜材料透露,預計公司2016年年底將具備300噸LiFSI新型鋰鹽的產能。此外,計劃新建2000噸/年的新型鋰鹽產能。新宙邦2016年7月,新宙邦擬與長沙鑫聯華源共同出資2000萬元設立博氟科技,投資建設年產200噸LiFSI項目。
特氣控制面板用于調整、控制流量壓縮氣體鋼瓶
匯流排的不間斷供氣,控制是按優先供氣側氣體耗盡后壓力下降,自動切換至
備 用供氣側的特征設計。選擇把手的指向(箭頭向左或向右)可設定優先供
氣側和 備用供氣側。
主要適用在實驗室、制藥、化工等。
1. 輸入壓力 3000psi;
輸出壓力:50psi、75psi 、100psi、150psi、250psi
工作溫度 -40℃~60℃
2. 減壓器泄漏率 2 x10 -8 scc/sec he
氣體管路指氣瓶至儀器終端之間連接管線,一般有氣體切換裝置-減壓裝置-閥門-管線-過濾器-報警器-終端箱-調節閥等部分組成。輸送氣體為實驗室儀器(色譜、原子吸收等)用氣、高純氣體,氣體工程有限公司可完成各行業實驗室氣路(氣體管路)新建、改建、擴建的交鑰匙工程。
供氣方式
采用中壓供氣,二級減壓的供氣方式,氣瓶氣體壓力為12.5MPa,經一級減壓后為1MPa(管路壓力1MPa),送至用氣點,經二級減壓后為0.3~0.5 MPa(根據儀器需求)送至儀器,供氣壓力比較穩定。
切換面板的設定:
1. 優先供氣側和備用供氣側的設定
當左、右兩側氣瓶都為滿瓶時,控制面板可任意設定優先供氣側和備
用供氣側。此匯流排設定為左側優先供氣。
2. 氣瓶更換與操作
當優先供氣側氣體耗盡時,控制面板將自動切換至備用供氣側(右側)。根據進
氣壓力表讀數可以判定一側氣體是否已耗盡。為確保不間斷供氣,空瓶應及時更換。
在氣瓶更換后,不用把調壓把手做任何的旋轉即可保證優先供氣側(左側)提供供
氣。
材質要求
(1)對所有氣體無滲透性
(2)吸附效應少
(3)對所輸送的氣體呈化學惰性
(4)能快速使輸送的氣體達到平衡
注:化學物質腐蝕影響等級 A—沒有影響 B—輕微影響 C—中度影響 D—嚴重影響
316不銹鋼是繼304不銹鋼之后,第二個得到廣泛應用的鋼種,具有較好的耐腐蝕性,耐高溫,強度等特點,所以我們一直用316無縫不銹鋼管。
系統設計
(1) 通過氣瓶和輸送管道將載氣輸送給儀器,在氣瓶出口裝有單向閥,可避免更換氣瓶時有空氣和水分混入,另外在一端安裝泄壓開關球閥,將多余的空氣和水分排放后再接入儀器管道,保證儀器用氣的純度。
(2) 集中供氣系統采用二級減壓保證壓力的穩定,采用二級減壓的方式,一是,經過級減壓后,干路壓力比氣瓶壓力大大降低,起到了緩沖管道壓力的作用,提高了用氣的安全,降低了應用的風險,二是保證儀器供氣入口壓力的穩定,降低了因為氣體壓力波動而引起的測量誤差,保證了儀器使用的穩定性。
(3) 由于實驗室有些儀器需要使用易燃氣體,如甲烷,乙炔,氫氣,做這易燃氣體的管路時,應注意管路盡量短,減少中間接頭的連接,同時,氣瓶一定裝入防爆氣瓶柜內,氣瓶輸出端接回火器,可阻止火焰回流氣瓶引起的,防爆氣瓶柜頂端應有連接到室外的通風排氣口,且有泄漏報警裝置,一旦泄漏能及時報警并將氣體排到室外。
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新聞:天津硫化氫減壓閥氣體匯流排減壓器現貨促銷
預計,2016——2020年智能手機仍將是各大應用處理器(AP)業者的主要出貨應用,各年所占比重都將在8成以上,對聯發科、展訊等廠商所占比重更將達到9成,顯示這些廠商在物聯網或其他智能終端應用的布局及資源投入還有待強化。高通雖在2015年因應用處理器產品設計失誤,導致其出貨衰退,但2016年已快速回穩,積極在產品設計上針對對手弱點攻擊,并取得成效,2016年底成功抓到大陸前幾大客戶,排擠聯發科發展空間,而高通在物聯網與其他智能終端的發展也值得關注。
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注意事項
(1) 管徑為1/8的管路很細且特軟,安裝后不直,很不美觀,建議管徑為1/8的全部換成1/4,在二級減壓器末端加一變徑就可以了。
(2) 氮氣,氬氣,壓縮空氣,氦氣,甲烷,氧氣的已經減壓器壓力表量程為0—25Mpa,二級減壓器為0—1.6 Mpa。乙炔一級減壓器量程為0—4 Mpa,二級減壓器為0—0.25 Mpa.
(3) 氮氣,氬氣,壓縮空氣,氦氣,氧氣鋼瓶接頭共用氫氣鋼瓶接頭分兩種,一是正轉鋼瓶接頭,另一是反轉。大氣瓶用的是反轉,小氣瓶用的是正轉。
(4) 氣體管路每隔1.5m設一管子固定件彎曲處及閥門兩端都應設固定件。
(5) 氣體管路應沿墻明設,以便安裝維護。
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就綠證制度相關的法律或規定體系建設來說,我國與歐洲進程上有相似之處。開始初期的綠證制度均建立在自愿并無明確法律規定基礎上。后期歐盟提出了各國可再生能源利用占終端能源消費比一定重的任務,并配套衍生出所有成員國的電力銷售均需標明出處的強制性規定(見內部指令2009/28/EG),再通過各國本國法律進行具體明確,這也是歐洲綠證由來的背景之一,需要注意的是,此項指令中的規定并不等同于綠電配額制,并非所有歐洲均推行綠電配額,這將在下文中繼續進行說明。