Kodu - Teadmised - Üksikasjad

1400 kraadi laboratoorium väike küttekast summutit

1400 -kraadise väljatöötamise ajal oli väike - laboratoorse küttekasti summutamisahju, insenerid seisid silmitsi keerulise väljakutsega tasakaalustada materjali kõrge - temperatuuritakistus seadme miniaturiseerimisega. Traditsioonilised tulekindlad materjalid on kalduvad termilise väsimuse pragunemisele äärmuslikel temperatuuridel. Kuigi uued keraamilised komposiitmaterjalid taluvad kõrgemat temperatuuri, esitavad nad kambri konstruktsiooni kujundamisele keerukamad nõudmised.

Selle lahendamiseks kasutas teadus- ja arendustegevuse meeskond gradiendimaterjali kujundust, kasutades ahju sisekihis - karastatud keraamikat, kõrge - puhtuse alumiiniumoksiidi kiudude isolatsiooni kihti keskmises kihis ja spetsiaalne roostevabast terasest tugevdatud raam välistes. See kolm - kihiline komposiitstruktuur mitte ainult ei hajuks termilist pinget, vaid parandab ka termilist efektiivsust 23%. Lisaks ühendas meeskond uuenduslikult räni - molübdeeni varda kütteelemente intelligentse PID -temperatuuri juhtimissüsteemiga. See süsteem reaalse - aja tagasiside ja väljundvõimsuse reguleerimise kaudu hoiab ahju temperatuuri kõikumisi ± 2 kraadi jooksul, vastates selliste täpsusprotsesside, näiteks pooljuhtide paagutamise nõuetele.

Laboriruumi piirangute mahutamiseks muutsid disainerid traditsioonilise kuupsumiku ahju konstruktsiooni vertikaalselt virnastatud paigutuseks, vähendades põrandapinda optimeeritud õhuvoolu kaudu 30%. Ahjuuksel on hüdrauliliselt abistav ava- ja sulgemismehhanism koos topelt - kihi kvarts vaatlusaknaga, võimaldades teadlastel ohutult jälgida kõrget - temperatuurireaktsiooniprotsessi. Nimelt neelab heitgaaside töötlemismoodulisse seade ehitatud - aktiivselt lenduvaid ühendeid, käsitledes eelmiste avatud ahjudega seotud keskkonnareostusega seotud probleeme.

Järgnev on sissejuhatus 1400 -kraadisesse väikese laboratoorse küttekasti summutit:

Struktuurilised komponendid

Ahjukamber on tavaliselt valmistatud kõrgest - puhtuse alumiiniumoksiidi kiust või polükristallilisest alumiiniumoksiidi kiust, pakkudes kõrget - temperatuuritakistust, termilist šokitakistust ja suurepäraseid soojus isolatsiooni omadusi, minimeerides energiakaotust. Mõned ahjukambrid on kaetud kõrge - temperatuuriga alumiiniumoksiidiga, mis on imporditud Ameerika Ühendriikidest, et parandada küttetõhusust ja kasutusaega.

Kütteelemendid: Üldiselt kasutatakse räni karbiidi vardaid või räni molübdeeni vardaid. Räni karbiidi vardad on suhteliselt odavad ja pakuvad suurel temperatuuril suurepärast oksüdatsiooniresistentsust. Räni molübdeeni vardadel on suurem töötemperatuur ja pikem kasutusaja, mis võimaldab kiiret kuumutamist ja säilitada ühtlast temperatuuri.

Ahju korpus kasutab sageli topelt - kihi kesta struktuuri koos õhujahutussüsteemiga või keskel isolatsiooni täidisega, vähendades tõhusalt kesta temperatuuri ja parandades ohutust, hõlbustades samas ka kiireid temperatuurimuutusi.

Temperatuuri juhtimissüsteem: hõlmab temperatuuriandureid ja PID -kontrollereid. Tavaliselt kasutatavad termopaaride hulka kuuluvad s - tüüp ja b - Tüüp Termokoolid, mis mõõdavad ja kontrollivad ahju temperatuuri täpselt. Intelligentsed temperatuurikontrollerid pakuvad intelligentset programmeeritavat juhtimist, näiteks 30- või 50-astmelist programmeeritavat juhtimist, temperatuurikontrolli täpsusega ± 1 kraadi.

Ahju uks: saadaval erinevates ava- ja sulgemisstiilides, näiteks külg - avamine ja ülaosa - avamine, on need uksed loodud proovide juurdepääsu hõlbustamiseks ja hea pitseri tagamiseks soojuskao ja õhu sissetuleku vältimiseks.

Jõudlusfunktsioonid

Kõrge - temperatuuri jõudlus: kõrge temperatuur võib ulatuda 1400 kraadi, pideva töötemperatuuriga tavaliselt umbes 1300 kraadi, vastates enamiku laborite kõrgele - temperatuuri kuumtöötluse nõuetele.

Kõrge temperatuuri juhtimise täpsus: kasutades täiustatud PID -i automaatse temperatuuri juhtimissüsteemi, saab ahju temperatuuri täpselt kontrollida, tagades katsete või tootmisprotsesside ajal temperatuuri stabiilsuse. Temperatuuri kontrolli täpsus ulatub ± 1 kraadi, aidates tagada täpsed ja korratavad katsetulemused.

Suurepärane temperatuuri ühtlus: kütteelementide ratsionaalselt korraldades ja ahju struktuuri optimeerides on ahju temperatuuri jaotus ühtlasem. Temperatuuri kõrvalekaldeid saab üldiselt kontrollida kitsas vahemikus, näiteks umbes ± 5 kraadi, hõlbustades proovide ühtlast kuumtöötlust.

Usaldusväärne ohutus: varustatud mitmete turvafunktsioonidega, sealhulgas - temperatuurikaitse, lekkekaitse ja kaitselüliti kaitsega, on mõnel ahjul ka uks - avamisvõimsus - väljalülitusfunktsioon, mis katkestab automaatselt küttevõimaluse, kui ahju uks avatakse, kaitseb kõrgelt {3} temperatuuri.

Lihtne töö: intelligentne juhtimissüsteem muudab operatsiooni lihtsaks ja mugavaks. Kütteprogramme ja temperatuuriparameetreid saab hõlpsalt seada puutetundliku ekraani või nuppude kaudu, samal ajal kui ahju temperatuur ja töö olek kuvatakse reaalajas.

Rakendused

Materjaliteaduse uuringud: kasutatakse kõrge - temperatuuri paagutamiseks, lõõmutamiseks ja karastamiseks kuumtöötluskatseteks metallide, keraamika ja nanomaterjalide kohta, et parandada nende omadusi ja mikrostruktuuri, näiteks kõrge -} jõudluse keraamiliste komposiitide ja uuringute tulemuslikkuse ettevalmistamine.

Keemiline analüüs: söe, koksiitoodete, keemiliste toorainete jms keemilises analüüsis kasutatakse seda selliste toimingute tegemiseks nagu järgneva kompositsiooni analüüsi jaoks selliste toimingute tegemiseks, näiteks söe niiskuse, tuha ja lenduvate ainete määramine.

Elektrooniline komponentide tootmine: see töötab kõrge - temperatuuriga paagutamine ja lõõmutamine elektrooniliste komponentide, näiteks takistite, kondensaatori ja induktiivpooltega, et parandada komponentide stabiilsust ja usaldusväärsust. Seda kasutatakse ka pooljuhtmaterjalide valmistamisel ja töötlemisel.

Valimise põhipunktid

Ahju mõõtmed: valige eksperimentaalsete nõuete ja valimi suuruse põhjal sobiv ahju suurus. Ühiste spetsifikatsioonide hulka kuuluvad 150 × 150 × 150mm ja 200 × 200 × 200 mm. See tagab, et proovi saab ahju õigesti paigutada, mõjutamata temperatuuri ühtsust.

Küttejõud: võimsus määrab kuumutamiskiiruse ja kuumutamise efektiivsuse, tavaliselt vahemikus 2-16kW. Sobiv võimsus tuleks valida ahju suuruse, soojusisolatsiooni jõudluse ja tegelike küttenõuete põhjal.

Temperatuuri juhtimismeetod ja täpsus: rangete temperatuurinõuetega katsete jaoks on oluline valida kõrge temperatuuri kontrolli täpsusega seadmed. Pöörake tähelepanu sellele, kas temperatuurikontrolli meetod vastab eksperimentaalsetele nõuetele, näiteks kas see hõlmab programmeeritavat temperatuuri juhtimist ja kaugjuhtimist.

Turvakaitsefunktsioonid: veenduge, et nii operaatori kui ka seadmete ohutuse tagamiseks veenduge, et summuliahjul oleks põhjalikud ohutusfunktsioonid, näiteks temperatuurikaitse, lekkekaitse ja läbipõlemise kaitse.

Bränd ja pärast - müügiteenust: kaubamärgi ja tootja valimine suurepärase pärast - müügiteenuse pärast tagab seadmete kvaliteedi ja stabiilsuse, tagades, et kõik kasutamise ajal tekkinud probleemid lahendatakse kohe.

Selle summutamisahju arendamine tähistab võtme sammu intelligentse ja integreeritud kõrge - temperatuurilabori suuna suunas. Traadita kaugseire tehnoloogia ja AI temperatuurivälja ennustamise algoritmide rakendamisel võivad seda tüüpi seadmed muutuda materjaliteaduse valdkonnas asendamatuks "mikro - kõrge - temperatuurivabrikuks".

info-750-750

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni