Wyślij wiadomość
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Aktualności
Dom /

Chiny Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd. Company News

Latest company new about Podłącz wprowadzenie gazociągu półprzewodnikowego
2022/07/04

Podłącz wprowadzenie gazociągu półprzewodnikowego

Podłączenie umożliwia maszynie osiągnięcie pożądanej funkcji poprzez podłączenie do mediów transmisyjnych.Podłączenie polega na podłączeniu mediów (takich jak woda, prąd, gaz, chemikalia itp.) dostarczonych przez fabrykę do maszyny i jej akcesoriów przez zarezerwowany punkt podłączenia mediów (port lub drążek) przez kabel rurociągu. Te media są wykorzystywane przez maszynę w celu spełnienia wymagań procesowych, za które płaci.Po użyciu maszyny woda lub odpady podlegające recyklingowi (takie jak ścieki, gazy odpadowe itp.) generowane przez maszynę są podłączane do zarezerwowanego styku systemu za pośrednictwem rurociągu, a następnie przekazywane do systemu odzysku lub odpadów zakładowych system oczyszczania gazu.Projekt podłączenia obejmuje głównie: CAD, przeprowadzkę, wiertło rdzeniowe, sejsmiczne, próżniowe, gazowe, chemiczne DI, PCW, CW, ekspresowe, elektryczne, drenażowe   GAS HOOK-UP Podstawowe rozumienie wiedzy zawodowej W zakładach półprzewodnikowych tak zwane podpięcie gazociągu nazywa się „sp1hook up” w zakresie buckgas (gazy ogólne, takie jak CDA, GN2, pN2, PO2, Phe, par, H2 itp.) oraz punktu startu od punktu wylotowego zbiornika magazynowego gazu źródła zasilania gazem do podrzędnego rurociągu głównego przez główny rurociąg nazywany jest „sp1hook up”, czyli od punktu wylotowego do punktu wlotowego maszyny (narzędzia) lub wyposażenia, zwany wtórnym konfiguracja (sp2hook up).W przypadku gazów specjalnych (gazów specjalnych, takich jak gaz żrący, toksyczny, palny, grzewczy itp.) jego źródłem zasilania jest szafa gazowa.Od punktu wylotu g/c do głównego punktu wlotu VMB (główna skrzynka zaworu) lub VMP (główny panel zaworu) nazywa się sp1hook up, a od wtórnego punktu wylotu pręta VMB lub VMP do punktu wlotu maszyny nazywa się hak sp2.
Latest company new about Główne elementy i funkcje binarnego sprzętu do mieszania i dozowania gazów
2022/06/18

Główne elementy i funkcje binarnego sprzętu do mieszania i dozowania gazów

  Główne elementy i funkcje urządzenia do dozowania mieszanki binarnej w pełni automatycznego standardowego urządzenia do przygotowania gazu zróżnicowanego inteligentnego sprzętu do dystrybucji gazu.     1. Przepływomierz gazu: Jest to mechanizm kontrolny tego systemu, a jego działanie jest bezpośrednio kontrolowane przez strukturę wykonawczą.Jest kluczowym składnikiem mieszania i dozowania.2. Zawór sterujący stabilizacją ciśnienia i redukcją ciśnienia: ciśnienie sterujące i przepływ, elementy stabilizacji ciśnienia głównego ciśnienia mieszaniny。3. Analizator: Jest to mechanizm testujący tego sprzętu i wyświetla procentową zawartość w gazie dozującym.(Zewnętrzny)4. Zawór przełączający: steruj włączaniem/wyłączaniem gazu i zatrzymaj pracę urządzenia.5. czujnik ciśnienia: wykryj ciśnienie mieszanki gazowej, a zaworem do regulacji ciśnienia, górnego i dolnego limitu ciśnienia, aby potwierdzić6. Zbiornik mieszający: Zbiornik mieszający zmieszanego gazu, mieszaj równomiernie każdy sposób gazu.7. Ekran dotykowy: wyświetlaj proces w czasie rzeczywistym, parametry dystrybucji gazu, parametry alarmu itp.8. Połączenie elektryczne: kontroluj i obsługuj sprzęt, wizualnie wyświetlaj przepływ pracy i stan pracy.Multi-inteligentny sprzęt do dystrybucji gazu w pełni automatyczne standardowe urządzenie do przygotowania gazu 2 elementy pakiet sprzęt do dystrybucji gazu mieszanego skład i konstrukcja systemuMulti-inteligentny sprzęt do dystrybucji gazu w pełni automatyczne standardowe urządzenie do przygotowania gazu 2 elementy zamknięty w obudowie sprzęt do dystrybucji gazu mieszanego jednostka zasilania gazem       Gaz surowcowy dostarczany jest w postaci butli wysokociśnieniowych, a po dekompresji gaz jest przesyłany do odpowiedniego wejścia.Gdy gaz w butli jest mniejszy niż zakres ciśnienia wymagany do dystrybucji gazu, zostanie wydane ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne, a gazociąg palny jest wyposażony w zawór jednokierunkowy, aby uniknąć zagrożeń powodowanych przez inne gazy pod ciśnieniem, aby zapewnić w dużej mierze stabilna praca urządzeń dozujących i stałe ciśnienie.Powyższe jest zasadą działania i charakterystyką techniczną mieszalnika gazów wprowadzonego przez Wolfly.Mamy nadzieję, że możemy udzielić Ci referencji.     深圳 沃飞 科技 公司是 一 专:电子特气系统、实验室气路系统、工业集中供气系统、大宗气体(液体)系统、高纯气体及特种工艺气体二次配管系统、化学品输送系统、纯水ja工程 项目 覆盖 半导体 、 集成 电路 、 平板 显示 、 光 电 、 汽车 、 新 能源 、 纳 米 光纤 、 微 、 石油 化工 化工 生物 医药 、 各 类 实验室 、 研究所 研究所 、 、 、 标准 检测 研究所 研究所 、 、 标准 检测 检测 等 科技 客户 提供 提供 提供 提供 化工 化工 化工 生物 生物 医药 、 各 类 实验室 、 研究所 研究所 、 、 、 、 研究所 研究所 、 、 标准 检测a ja公司拥有奥飞克(AFK®)品牌,产品畅销于国内及海外26个国家,并代理德国WITT(威特)、美国布劳宁、Atlascopco、韩国MKP质量流量计等品牌。沃飞科技主要销售VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、过滤器、仪器仪表、气体探测器、分析仪器、纯化器、气体配比器、低温阀类、供气汇流排、BSGS、GC、GR、VDB/P、VMB/P、SCRUBBER等各种气体相关设备和配件;为了追求更好品质并给客户提供更高更安 全的技术,严格按照ISO9001标准执行各项管理。气体报警器: http://www.szwofei.com
Latest company new about Przepływ procesu i tryb sterowania automatycznego dozownika gazu
2022/06/18

Przepływ procesu i tryb sterowania automatycznego dozownika gazu

  Automatyczne urządzenie do mieszania i dozowania gazu mieszalnik gazu wodorowo-argonowego szafa do mieszania i dozowania tlenu z argonem sprzęt do mieszania wodór-azot z importowanym regulatorem przepływu masowego regulator przepływu objętości gazu do mieszania i dozowania binarnego, wyposażony w analizator wodoru monitorowanie on-line pojedynczego lub -stężenie gazów mieszanych w celu zapewnienia proporcji proporcji, udział gazów mieszanych w analizie wodoru z zakresu ZUI można dowolnie ustawić, prosta, wygodna i intuicyjna regulacja.   Automatyczny dozownik gazu mieszalnik gazu wodorowo-argonowego dozownik mieszający tlen-argon sprzęt do mieszania gazu wodorowo-azotowego mieszanka gazów do spawania, spawanie w osłonie gazu, to nowy proces spawania opracowany w oparciu o powszechne stosowanie ręcznego spawania łukowego i automatycznego spawania łukiem krytym . Obecnie powszechnie stosowaną w przemyśle mieszankę gazów osłonowych do spawania można z grubsza podzielić na trzy kategorie: mieszankę dwuskładnikową, mieszankę trójskładnikową i mieszankę kwadratową. Często stosowane mieszaniny binarne to Ar-He, Ar-H2, Ar-O2, Ar-CO2, CO2, O2, N2, H2 itd.;trójskładnikowymi mieszaninami są Ar-He-CO2, Ar-He-N2, N2, Ar-He-O2, Ar-O2, CO, itd.;Mieszaniny czwartorzędowe są używane rzadziej i są formułowane głównie z Ar, He, H2, O2, N2, CO2 itp. Stosunek składników każdego rodzaju mieszanki gazowej można zmieniać i łączyć, głównie za pomocą procesu spawania, modelu spawania materiału spawalniczego i innych czynników, do których należy decydować. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe wymagania dotyczące jakości spawu, tym wyższe wymagania dotyczące czystości gazów jednostkowych użytych do przygotowania mieszanki gazowej.W Europie i Ameryce czystość Ar, H2, N2 i innych gazów stosowanych w mieszaninie gazów wynosi 99,999%, He 99,996%, CO2 99,99%, a wilgoć jest zwykle uważana za substancję szkodliwą, a H20<10mg/m3 jest wymagany.w pełni automatyczne urządzenie do dystrybucji mieszanin gazowych jest szeroko stosowane w przemyśle galwanizacyjnym, szkle float i innych gałęziach przemysłu, które wymagają dużej objętości mieszanki gazowej. Automatyczne mieszanie i dozowanie gazowe mieszalnik gazowy wodór-argon mieszanie i dozowanie szafa tlenowo-argonowa Tryb sterowania sprzętem do mieszania wodorowo-azotowego. Przyjmuje słynny programator marki i sterowanie ekranem dotykowym, które może wyświetlać informacje o procesie dozowania, stosunku dozowania, ciśnieniu roboczym i parametrach alarmu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu operacja staje się łatwa i przejrzysta.Sterowanie przyjmuje kontroler programu i kontroler przepływu masowego do kontroli komunikacji, co zapewnia dokładność dozowania, a sprzęt jest wyposażony w manu     Automatyczne mieszanie i dozowanie gazowe mieszalnik gazowy wodór-argon szafa do mieszania i dozowania tlenu z argonem sprzęt do mieszania wodór-azot główne elementy i funkcje.   1. Regulator przepływu masowego: jest to mechanizm sterujący tego systemu, a jego działanie jest bezpośrednio kontrolowane przez siłownik.Jest to kluczowy składnik mieszania i dozowania wodoru i azotu.   2. Rozdzielacz wodoru: jest to mechanizm wykrywania tego urządzenia (mały przepływomierz jest kontrolerem przepływu dzielnika wodoru), który wyświetla procentową zawartość wodoru w gazie dozującym i przekształca procentową zawartość wodoru na sygnał prądowy 4-20mA .   3. Inteligentny regulator wyświetlacza (Allegra): jest to sterownik urządzenia, który porównuje sygnał prądowy rozdzielacza wodoru z ustawioną wartością, a wynik obliczeń jest zamieniany na sygnał prądowy 4-20mA potrzebny siłownikowi.Inteligentny regulator z wyświetlaczem posiada wyjście alarmowe stężenia gazu w mieszaninie.   4. Zbiornik do mieszania (304): mieszanie i dozowanie wodoru i azotu oraz wykonywanie małej roli buforowej.   5. Proporcjonalny przepływomierz: wyświetlane jest użycie proporcjonalnego przepływu mieszanego gazu w czasie rzeczywistym. 6. Regulator ciśnienia: istnieje wyjście alarmowe dla ciśnienia azotu i zamknij import wodoru, aby upewnić się, że stężenie wodoru w punkcie roboczym nie przekroczy normy.Automatyczny dozownik mieszający gaz mieszalnik gazowy wodór-argon mieszający tlen-argon szafka dozująca dozująca przepływ urządzenia do mieszania wodór-azot.   Etapy procesu i metody kontroli 1. Zastosuj importowany kontroler przepływu masowego, aby kontrolować przepływ objętościowy gazu do mieszania i dozowania gazów binarnych lub trójskładnikowych, aby zapewnić niezawodność działania sprzętu i stabilność dozowania podczas pracy z dużą precyzją.(Gaz trójskładnikowy z odpowiednim gazem wzorcowym, aby wykonać tę samą proporcję kalibracji, rzeczywisty pomiar wyświetlanych danych gazu jako podstawa do wykrywania danych porównawczych lub monitorowanie online chromatografu online dostrajanie parametrów urządzeń przepływomierza masowego, tak aby jak najbardziej / końcowy stosunek zmieszania w granicach 0,1%, specyficzne dane do rozdzielczości chromatografu lub analizatora gazowego jako wzorzec) 2. Tryb sterowania: PLC znanej marki i sterowanie ekranem dotykowym są przystosowane do wyświetlania informacji o procesie dozowania, stosunku dozowania, ciśnieniu roboczym i parametrach alarmu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu operacja staje się łatwa i przejrzysta.Sterowanie wykorzystuje sterownik PLC i kontroler przepływu masowego do sterowania komunikacją w celu zapewnienia dokładności dozowania, a sprzęt jest wyposażony w przyrząd do obsługi ręcznej, który może ręcznie regulować stosunek dozowania. Powyższe jest wprowadzeniem technologii Wofei o tym, jak prawidłowo używać szafki do dozowania mieszanki gazowej.Mam nadzieję, że może stanowić dla ciebie odniesienie.   :电子特气系统、实验室气路系统、工业集中供气系统、大宗气体(液体)系统、高纯气体及特种工艺气体二次配管系统、 化学品 输送 系统 、 纯水 系统 提供 从 技术 咨询 、 整体 规划 、 系统 设计 、 选定 设备 、 组件 、 项目 安装 建设 、 、 系统 检测 、 维护 保养 等 全 套 套 工程 工程 工程 技术 服务 套 套 工程 工程 技术 服务 服务 和 产品 高 新 新 新 新 、 、 、 系统 系统 检测 、 维护 保养 等 全 套 套 工程 工程 工程 工程 套 套 工程 工程 技术 服务a ja工程 项目 覆盖 半导体 、 集成 电路 、 平板 显示 、 光 电 、 汽车 、 新 能源 、 纳 米 光纤 、 微 、 石油 化工 化工 生物 医药 、 各 类 实验室 、 研究所 研究所 、 、 、 标准 检测 研究所 研究所 、 、 标准 检测 检测 等 科技 客户 提供 提供 提供 提供 化工 化工 化工 生物 生物 医药 、 各 类 实验室 、 研究所 研究所 、 、 、 、 研究所 研究所 、 、 标准 检测a ja公司拥有奥飞克(AFK®)品牌,产品畅销于国内及海外26个国家,并代理德国WITT(威特)、美国布劳宁、Atlascopco、韩国MKP质量流量计等品牌。沃飞科技主要销售VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、过滤器、仪器仪表、气体探测器、分析仪器、纯化器、气体配比器、低温阀类、供气汇流排、BSGS、GC、GR、VDB/P、VMB/P、SCRUBBER等各种气体相关设备和配件;为了追求更好品质并给客户提供更高更安 全的技术,严格按照ISO9001标准执行各项管理。气体配比器: http://www.szwofei.com
Latest company new about Rozwiązania technologiczne dla systemów dostarczania gazu o wysokiej czystości do procesów półprzewodnikowych
2022/06/11

Rozwiązania technologiczne dla systemów dostarczania gazu o wysokiej czystości do procesów półprzewodnikowych

  Technologia rurociągów gazowych o wysokiej czystości jest ważną częścią systemu dostarczania gazu o wysokiej czystości, który jest kluczową technologią zapewniającą dostarczanie wymaganego gazu o wysokiej czystości do punktu użycia i nadal utrzymanie kwalifikowanej jakości;Technologia rurociągów gazowych o wysokiej czystości obejmuje prawidłowe zaprojektowanie systemu, dobór armatury i akcesoriów, konstrukcję i instalację oraz testowanie.W ostatnich latach coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące czystości i zawartości zanieczyszczeń w gazach o wysokiej czystości w produkcji produktów mikroelektronicznych, reprezentowanych przez wielkoskalowe układy scalone, spowodowały, że technologia rurociągów gazów o wysokiej czystości stała się coraz bardziej zaniepokojona i podkreślona.Poniżej znajduje się krótki przegląd rurociągów gazowych o wysokiej czystości na podstawie doboru materiałów konstrukcyjnych, a także odbioru i codziennego zarządzania.   Rodzaje wspólnych gazówKlasyfikacja gazów powszechnych w przemyśle elektronicznym: Wspólne gazy(Gaz luzem): wodór (H2), azot (N2), tlen (O2), argon (A2) itp. Gazy specjalneto SiH4, PH3 ,B2H6 ,A8H3 ,CL ,HCL ,CF4 ,NH3, POCL3, SIH2CL2 SIHCL3 ,NH3, BCL3 ,SIF4 ,CLF3 ,CO ,C2F6, N2O ,F2, HF ......HBR SF6 . Rodzaje gazów specjalnych można ogólnie sklasyfikować jako gaz żrący, gaz toksyczny, gaz palny, gaz palny, gaz obojętny itp. Powszechnie stosowane gazy półprzewodnikowe są ogólnie klasyfikowane w następujący sposób.(i) Gaz żrący/toksyczny: HCl, BF3, WF6, HBr, SiH2Cl2, NH3, PH3, Cl2, BCl3...itd. (ii) Gaz palny: H2, CH4, SiH4, PH3, AsH3, SiH2Cl2, B2H6, CH2F2, CH3F, CO...itd. (iii) gaz palny: O2, Cl2, N2O, NF3 ... itd. (iv) Gaz obojętny: N2, CF4, C2F6, C4F8, SF6, CO2, Ne, Kr, He...itd. Wiele gazów półprzewodnikowych jest szkodliwych dla ludzkiego ciała.W szczególności niektóre z tych gazów, takie jak samozapłon SiH4, o ile wyciek będzie gwałtownie reagował z tlenem z powietrza i zacznie się palić;oraz AsH3 wysoce toksyczny, każdy niewielki wyciek może spowodować zagrożenie życia ludzkiego, to z powodu tych oczywistych zagrożeń, dlatego wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji systemu są szczególnie wysokie.   Zakres zastosowania gazówJako ważny podstawowy surowiec współczesnego przemysłu, produkty gazowe znajdują szerokie zastosowanie, a duża liczba zwykłych gazów lub gazów specjalnych znajduje zastosowanie w metalurgii, hutnictwie, przemyśle naftowym, chemicznym, maszynowym, elektronicznym, szklarskim, ceramicznym, materiałach budowlanych, budownictwie , przetwórstwo spożywcze, medycyna i sektor medyczny.Zastosowanie gazu ma istotny wpływ na zaawansowaną technologię w szczególności tych złóż i jest jego niezbędnym gazem surowcowym lub gazem procesowym.Tylko wraz z potrzebami i promocją różnych nowych sektorów przemysłu oraz nowoczesnej nauki i technologii, produkty przemysłu gazowniczego mogą być rozwijane skokowo pod względem różnorodności, jakości i ilości. Zastosowanie gazu w mikroelektronice i przemyśle półprzewodnikowymWykorzystanie gazu zawsze odgrywało ważną rolę w procesie półprzewodnikowym, zwłaszcza proces półprzewodnikowy był szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, od tradycyjnych ULSI, TFT-LCD do obecnego przemysłu mikroelektromechanicznego (MEMS), wszystkie które wykorzystują tak zwany proces półprzewodnikowy jako proces wytwarzania produktów.Czystość gazu ma decydujący wpływ na wydajność komponentów i uzyski produktów, a bezpieczeństwo dostaw gazu związane jest ze zdrowiem personelu i bezpieczeństwem pracy instalacji. Znaczenie rurociągów o wysokiej czystości w transporcie gazu o wysokiej czystościW procesie topienia i wytwarzania materiału ze stali nierdzewnej można wchłonąć około 200g gazu na tonę.Po obróbce stali nierdzewnej nie tylko jej powierzchnia kleiła się różnymi zanieczyszczeniami, ale również w jej metalowej siatce wchłonęła pewna ilość gazu.Gdy przez rurociąg przepływa powietrze, metal pochłonie tę część gazu, który ponownie wejdzie do przepływu powietrza, zanieczyszczając czysty gaz.Gdy przepływ powietrza w rurce jest przepływem nieciągłym, rura adsorbuje gaz pod ciśnieniem, a gdy przepływ powietrza przestaje przechodzić, gaz zaadsorbowany przez rurkę tworzy spadek ciśnienia, aby się rozpuścić, a rozpuszczony gaz wchodzi również do czystego gazu w   Ogólna koncepcja czystej technologii dla rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnychWysoce czysta i czysta transmisja korpusu gazowego za pomocą rurociągów oznacza, że ​​istnieją pewne wymagania lub kontrole dotyczące trzech aspektów transportowanego gazu. Czystość gazu: Zawartość atmosfery zanieczyszczenia w gGas Czystość: Zawartość atmosfery zanieczyszczenia w gazie, zwykle wyrażona jako procent czystości gazu, np. 99,9999%, również wyrażona jako stosunek objętości zawartości zanieczyszczeń w atmosferze ppm, ppb, pkt.Suchość: ilość śladowej wilgoci w gazie lub ilość nazywana wilgocią, zwykle wyrażona jako punkt rosy, na przykład punkt rosy pod ciśnieniem atmosferycznym -70.C. Czystość: liczba cząstek zanieczyszczeń zawartych w gazie, wielkość cząstek w µm, ile cząstek/M3 należy wyrazić, dla sprężonego powietrza, zwykle wyrażane również jako ilość mg/m3 nieuniknionych pozostałości stałych, które obejmują zawartość oleju . Klasyfikacja wielkości zanieczyszczeń: cząstki zanieczyszczeń, odnoszą się głównie do czyszczenia rurociągu, zużycia, korozji powodowanej przez cząstki metalu, cząstki sadzy atmosferycznej, a także mikroorganizmy, fagi i krople kondensacji gazu zawierającego wilgoć itp., W zależności od wielkości jego cząstek jest podzielone naa) Duże cząstki – wielkość cząstek powyżej 5μm b) Cząstka – średnica materiału od 0,1 μm do 5 μm c) Ultra-mikrocząstki – wielkość cząstek mniejsza niż 0,1 μm. W celu usprawnienia zastosowania tej technologii, aby móc percepcyjnie zrozumieć wielkość cząstek i jednostki μm, dostarczono zestaw określonych stanów cząstek jako odniesienie   Poniżej znajduje się porównanie konkretnych cząstekNazwa /Wielkość cząstek (µm) Nazwa /Wielkość cząstek (µm) Nazwa/Wielkość cząstek µmWirus 0,003-0,0 Aerozol 0,03-1 Mikrokropelka w aerozolu 1-12Paliwo jądrowe 0,01-0,1 Farba 0,1-6 Popiół lotny 1-200Sadza 0,01-0,3 Mleko w proszku 0,1-10 Pestycyd 5-10Żywica 0,01-1 Bakterie 0,3-30 Pył cementowy 5-100Dym papierosowy 0,01-1 Pył piaskowy 0,5-5 Pyłki 10-15Silikon 0,02-0,1 Pestycyd 0,5-10 Włosy ludzkie 50-120Skrystalizowana sól 0,03-0,5 Skoncentrowany pył siarkowy 1-11 Piasek morski 100-1200  
Latest company new about Rozważania dotyczące instalacji i projektowania projektów rurociągów przesyłowych dwutlenku węgla
2022/06/11

Rozważania dotyczące instalacji i projektowania projektów rurociągów przesyłowych dwutlenku węgla

  1 Rozwój krajowy i zagraniczny obecna sytuacjaTransport CO2 rurociągami stosowany jest za granicą, około 6000 km rurociągów CO2 na świecie o łącznej przepustowości ponad 150 Mt/r.Większość rurociągów CO2 znajduje się w Ameryce Północnej, a pozostałe w Kanadzie, Norwegii i Turcji.Większość dalekosiężnych, wielkoskalowych rurociągów CO2 za granicą wykorzystuje technologię transportu nadkrytycznego. Rozwój technologii przesyłu CO2 rurociągiem w Chinach jest stosunkowo późny i nie ma jeszcze dojrzałego rurociągu przesyłowego na duże odległości.Rurociągi te są wewnętrznymi rurociągami do zbierania i przesyłu ropy naftowej i nie są uważane za rurociągi CO2 w prawdziwym tego słowa znaczeniu.       2 Kluczowe technologie projektowania rurociągów transportujących CO2 2.1 Wymagania dotyczące elementów źródła gazuW celu kontrolowania składników gazu wchodzących do gazociągu przesyłowego bierze się pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki: (1) w celu zaspokojenia zapotrzebowania na jakość gazu na rynku docelowym, takim jak odzysk oleju EOR, głównym wymogiem jest spełnienie wymagań mieszanego napędu olejowego. ② Aby spełnić wymagania bezpiecznego przesyłu rurociągu, głównie w celu kontroli zawartości gazów toksycznych, takich jak H2S i gazy żrące, a także ściśle kontrolować punkt rosy wody, aby zapewnić, że podczas przesyłu rurociągu nie wytrąca się wolna woda. (3) Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska; (4) W oparciu o spełnienie pierwszych trzech wymagań, możliwie jak najbardziej zredukuj koszty obróbki gazu.     2.2 Wybór i kontrola stanu fazy transportuW celu zapewnienia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów eksploatacji rurociągu CO2 konieczne jest sterowanie medium rurociągu w celu utrzymania stabilnego stanu fazowego podczas procesu przesyłu.W celu zapewnienia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów eksploatacji rurociągów CO2 konieczne jest najpierw sterowanie medium rurociągu w celu utrzymania stabilnego stanu fazowego podczas procesu przesyłu, tak więc generalnie wybiera się transmisję w fazie gazowej lub transmisję w stanie nadkrytycznym.Jeśli stosowany jest transport w fazie gazowej, ciśnienie nie powinno przekraczać 4,8 MPa, aby uniknąć wahań ciśnienia w zakresie od 4,8 do 8,8 MPa i powstania przepływu dwufazowego.Oczywiście, w przypadku rurociągów CO2 o dużej objętości i na długich dystansach, korzystniejsze jest zastosowanie przesyłu w stanie nadkrytycznym, biorąc pod uwagę koszty inwestycji inżynieryjnych i eksploatacji. 2.3 Routing i hierarchia obszarówPrzy wyborze trasy rurociągu CO2, oprócz zgodności z planami władz lokalnych, unikania punktów wrażliwych ekologicznie, stref ochrony zabytków kulturowych, obszarów katastrof geologicznych, nakładających się obszarów kopalnianych i innych obszarów, powinniśmy również skoncentrować się na względnej lokalizacji rurociągu i okoliczne wsie, miasta, zakłady przemysłowe i górnicze, kluczowe strefy ochrony zwierząt, w tym kierunek wiatru, ukształtowanie terenu, wentylacja itp. Przy wyborze trasy należy przeanalizować obszary o dużym skutkach rurociągu, a jednocześnie podjąć odpowiednią ochronę oraz środki wczesnego ostrzegania.Przy wyborze trasy zaleca się wykorzystanie satelitarnych danych teledetekcyjnych do analizy zalewania terenu, aby określić obszar rurociągu o dużym skutkach. 2.4 Zasady projektowania komór zaworowychAby kontrolować wielkość wycieku w przypadku pęknięcia rurociągu i ułatwić konserwację rurociągu, komora zaworu odcinającego jest zwykle ustawiana w pewnej odległości od rurociągu.Rozstaw komór zaworu prowadzi do dużej ilości magazynowania rur między komorą zaworu a dużą ilością   2.6 Specjalne wymagania dotyczące sprzętu i materiałów(1) Skuteczność uszczelniania urządzeń i zaworów. (2) Smar. (3) Rura zatrzymuje pękanie.  
Latest company new about Wprowadzenie do laboratoryjnego systemu zasilania gazem
2022/05/21

Wprowadzenie do laboratoryjnego systemu zasilania gazem

  1. Rodzaje gazów laboratoryjnychw laboratoriach z precyzyjnymi przyrządami, gazami doświadczalnymi (gaz chlorowy) i gazem, sprężonym powietrzem itp. używanymi w gazie doświadczalnym (gaz chlorowy) oraz eksperymentami pomocniczymi w laboratorium, sprężonym powietrzem itp. Gazy o wysokiej czystości to głównie gazy ( azot, dwutlenek węgla), gaz obojętny (grille, sorbe), gaz palny (wodór, acetylen) i gaz pomocniczy (tlen) itp. Gaz laboratoryjny dostarczany jest głównie przez butle gazowe.Poszczególne gazy mogą być dostarczane przez generatory gazu.Powszechnie używane wiązania do rozróżniania i znakowania: butle z tlenem (czarny błękit nieba), butle z wodorem (słowa ciemnozielone, czerwone), butle z azotem (znaki czarno-żółte), butle ze sprężonym powietrzem (czarny biały), butla z acetylenem (biały czerwony) butla z dwutlenkiem węgla (zielony i biały), cylindry (szaro-zielone), cylindry (brązowy).       2. Metoda dostarczania gazu laboratoryjnegoSystem zaopatrzenia w gaz laboratoryjny można podzielić na zdecentralizowane zaopatrzenie w gaz i skoncentrowane zaopatrzenie w gaz zgodnie z jego metodą dostawy 2,1.Zdywersyfikowane zaopatrzenie w gaz polega na umieszczeniu butli gazowych lub generatorów gazu w każdym pomieszczeniu do analizy przyrządów, blisko instrumentalnego punktu gazowego, wygodne użytkowanie, oszczędność gazu i mniejsze inwestycje;Używaj przeciwwybuchowych szafek na butle z gazem, które pełnią funkcję alarmową i wydechową.Alarm jest podzielony na alarm gazu palnego i alarm gazu niepalnego.Szafka na butle gazowe powinna być wyposażona w znak ostrzegawczy dla butli gazowych oraz zamocowane urządzenie zabezpieczające butle gazowe. 2.2.Skoncentrowane zasilanie gazem to różne butle gazowe, które muszą być używane przez różne eksperymentalne instrumenty analityczne, z których wszystkie są umieszczane w niezależnych butlach gazowych poza laboratorium w celu scentralizowanego zarządzania.Różne rodzaje gazów są transportowane w postaci rurociągów między butlami gazowymi i według różnych eksperymentów według różnych eksperymentów.Gaz używany przez instrument jest przenoszony do różnych instrumentów doświadczalnych w każdym laboratorium.Cały system obejmuje część regulacyjną ciśnienia źródła gazu (rzędu konwergencji), gazociąg (rura ze stali nierdzewnej na poziomie EP), wtórną część regulującą ciśnienie (kolumna funkcyjna) i część końcową (złącze, króciec). zawór odcinający) podłączony do przyrządu.Cały system wymaga dobrej gazoszczelności, wysokiej czystości, trwałości oraz bezpieczeństwa i niezawodności, które mogą spełnić wymagania przyrządów doświadczalnych do ciągłego użytkowania różnych rodzajów gazów.Ciśnienie i ruch gazu są dostosowywane w trakcie całego procesu, aby spełnić wymagania różnych warunków doświadczalnych. Skoncentrowane dostawy gazu mogą realizować scentralizowane zarządzanie źródłami gazu, trzymać się z dala od laboratorium, aby zapewnić bezpieczeństwo eksperymentów;jednak gazociąg doprowadzający prowadzi do gazów odlotowych, a źródło gazu zostanie otwarte lub zamknięte do butli z gazem, co nie jest   3. Specyfikacje bezpieczeństwa między butlami gazowymi a butlami gazowymi 3.1.Butla z gazem powinna być dedykowana do butli, a inne rodzaje gazu nie mogą być dowolnie modyfikowane. 3.2.Surowo zabrania się przebywania w pomieszczeniu z butlami gazowymi w pobliżu źródeł ognia, źródeł ciepła i środowisk korozyjnych. 3.3.W pomieszczeniu z butlami gazowymi nie wolno używać wyłączników i lamp przeciwwybuchowych, a wokół nie wolno używać jaskrawego ognia. 3.4.Pomieszczenie z butlami gazowymi powinno być wyposażone w urządzenia wentylacyjne, aby było chłodne.W górnej części pomieszczenia z butlami gazowymi powinny znajdować się otwory wyciekowe, aby zapobiec gromadzeniu się wodoru. 3.5.Umieszcza się pustą butelkę i butelkę w stanie stałym.Palna i wybuchowa butla butli gazowej powinna być odizolowana od butli gazowej. 3.6.Nasadki, takie jak zawór butelkowy, śruba przyjmująca i zawór dekompresji ciśnieniowej, są nienaruszone, a niebezpieczne sytuacje, takie jak wyciek, przesuwający się drut i szpilki do akupunktury, zazwyczaj nie są pomieszane. 3.7.Gdy butla z gazem musi być przechowywana w pozycji pionowej podczas przechowywania i użytkowania, gdy miejsce pracy nie jest ustalone i często się przemieszcza, należy ją zamocować na specjalnym samochodzie ręcznym, aby zapobiec zrzucaniu.Używanie go jest surowo zabronione. 3.8.Butla z gazem jest surowo zabroniona od źródła ognia, źródła ciepła i urządzeń elektrycznych, a odległość od lekkiego ognia nie może być mniejsza niż 10m.W przypadku jednoczesnego użycia butli z tlenem i butli z acetylenem nie można umieścić razem 3.9.Pustą butelkę po użyciu należy przenieść do obszaru przechowywania pustych butelek, a etykieta pustej butelki powinna być zabroniona. 3.10.Nie należy używać gazu w butli gazowej i należy utrzymywać pewną wartość ciśnienia resztkowego. 3.11.Butla gazowa musi być regularnie testowana.Nie wolno stosować cyklu testowego z użyciem butli z tlenem i butli z acetylenem.Cykl testowy butli ze skroploną ropą naftową wynosi 3 lata, a cykl testowy butli i butli z azotem wynosi 5 lat. 3.12.Butla trzasnęła   4. Specyfikacja projektu gazociągu 4.1.Rurociągi Yiming, wodór, tlen i gaz oraz różne gazociągi w laboratorium.W przypadku wyposażenia szybu rurociągu i warstwy technologicznej rurociągu w rurociągi wodorowe, tlenowe i gazowe należy wykonać wentylację 1 ~ 3 razy/h. 4.2.Ogólne laboratorium zaprojektowane zgodnie ze standardową kombinacją jednostek, różne gazociągi powinny być również zaprojektowane zgodnie ze standardową kombinacją jednostek. 4.3.Rury gazowe ściany lub podłogi laboratorium należy układać we wtopionej tulei, a odcinek rury w tulei nie powinien mieć spoin.Pomiędzy rurociągiem a tuleją zastosowano materiały niepalne. 4.4.Koniec rurociągów wodoru i tlenu powinien znajdować się w najwyższym punkcie.Pusta rura powinna znajdować się powyżej 2m nad warstwą i znajdować się w strefie ochrony odgromowej.Na rurociągu wodorowym należy również przewidzieć punkty poboru próbek i wydmuchy.Położenie pustej rury, portu do pobierania próbek i wylotu wdmuchiwania powinno spełniać wymagania wdmuchiwania i wymiany gazu w rurociągu. 4.5.Rurociągi wodoru i tlenu powinny mieć uziemienie uziemiające.Środki uziemienia i połączeń krzyżowych z wymaganiami dotyczącymi uziemienia należy wdrożyć zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.   5. Wymagania dotyczące układu rurociągów 5.1.Rurociągi transportujące gazy suche należy układać poziomo.Rurociągi transportujące zawilgocony gaz nie powinny być mniejsze niż 0,3% spadku, a nachylenie do kolektora cieczy skraplacza. 5.2.Rurociągi tlenowe i inne gazociągi mogą być układane w tej samej ramie, a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 0,25m.Rurociąg tlenowy powinien znajdować się nad innymi gazociągami poza rurociągiem tlenowym. 5.3.Przy równoległym ułożeniu gazociągu wodorowego i gazociągu obfitego odległość nie powinna być mniejsza niż 0,50m;po ułożeniu skrzyżowania odstęp nie powinien być mniejszy niż 0,25m.Podczas układania warstw rurociąg wodorowy powinien znajdować się powyżej.Rurociągów wodorowych w pomieszczeniach nie należy układać w rowie ani bezpośrednio zakopywać.Nie mijaj pokoju, który nie ma zastosowania. 5.4.Rury gazowe nie mogą być układane z kablami i przewodami magazynowymi. 5.5.Rury gazowe powinny być rurami stalowymi bez szwu.Gaz o czystości gazu jest większy lub równy 99,99% gazociągów, rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych lub rur stalowych bez szwu. 5.6.Rury gazowe powinny być rurami stalowymi bez szwu.Gaz o czystości gazu jest większy lub równy 99,99% gazociągów, rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych lub rur stalowych bez szwu. 5.7.Odcinkiem połączenia rurociągu i sprzętu powinny być rury metalowe.Jeśli jest to wąż niemetalowy, należy zastosować rurki z politrafluoroetylenu i rurki z polichlorku winylu, nie należy używać rurek lateksowych. 5.8.Odcinkiem połączenia rurociągu i sprzętu powinny być rury metalowe.Jeśli jest to wąż niemetalowy, należy zastosować rurki z politrafluoroetylenu i rurki z polichlorku winylu, nie należy używać rurek lateksowych. 5.9.Materiały zaworów i osprzętu: Materiały miedziane nie mogą być stosowane do rurociągów wodorowych i gazowych.Pozostałe gazociągi mogą być wykonane z miedzi, stali węglowej i kutego żeliwa.Osprzęt i przyrządy stosowane w rurociągach wodoru i tlenu muszą być specjalnym produktem medium, który nie może b
Latest company new about Jakie zagrożenia będą powodowane przez niezgodny gaz i materiały stosowane w inżynierii gazociągów?
2022/05/07

Jakie zagrożenia będą powodowane przez niezgodny gaz i materiały stosowane w inżynierii gazociągów?

  1. Korozja 1.1 Korozja na mokroNa przykład HCL i CL2 mogą łatwo korodować cylinder, gdy jest w nim woda.Wprowadzenie wody może pochodzić z użytkowania klienta.Nie jest zamykany przez zawór.Może również mieć podobną korozję w NH3, SO2 i H2S.Nawet suchy chlorowodór i chlor gazowy nie mogą być przechowywane w butlach gazowych ze stopu aluminium w wysokich stężeniach. 1.2 Korozja naprężeniowaGdy Co, CO2 i H2O współistnieją, butle ze stali węglowej łatwo ulegają korozji.Dlatego podczas przygotowywania standardowych gazów zawierających CO i CO2 butla musi być osuszona, a gaz surowcowy musi również zawierać gazy o wysokiej czystości lub gaz pozbawiony wilgoci.       2. Niebezpieczne związki 2,1Reakcja acetylenu i stopów miedzi zawierających miedź w celu wytworzenia związków metaloorganicznych. 2.2Pojedyncze węglowodory halogenowe CH3CL, C2H5CL, CH3BR itp. nie mogą być instalowane w butlach ze stopu aluminium.Powoli utworzą metaloorganiczny halogenek z aluminium i eksplodują, gdy napotkają wodę.Jeśli butla z gazem zawiera wilgoć, przygotowany gaz wzorcowy można wykryć w gazie wzorcowym. 3. Reakcja wybuchu powoduje reakcję wybuchu z powodu niekompatybilności materiałów uszczelniających gaz i zawór lub materiałów rurociągów.Jeśli utlenione gazy nie mogą wybrać zaworu z palnymi materiałami uszczelniającymi.Łatwo to zignorować podczas standardowego przygotowania gazu.Obejmuje to sposób obliczania utleniania standardowego gazu    
Latest company new about Ciśnienie testowe rurociągu procesowego, schemat oczyszczania i czyszczenia
2022/04/29

Ciśnienie testowe rurociągu procesowego, schemat oczyszczania i czyszczenia

  1. Warunki i przygotowania do badania ciśnienia 1,1Budowa systemu rurociągów jest zakończona i spełnia wymagania projektowe i specyfikacje. 1.2Prace spawalnicze są zakończone po zamontowaniu stojaka do mieszania i stojaka na rury.Wykrywanie promieni w pełni spełniło wymagania projektowe i przeszło inspekcję.Spawy i inne obszary kontrolne, które powinny być testowane, nie są malowane i izolowane. 1,3Manometr testowy został zweryfikowany, a dokładność wynosi 1,5 poziomu.Wartość w pełnej skali tabeli powinna być 1,5 do 2 razy większa od zmierzonej do maksymalnego ciśnienia. 1,4Przed testem nie można uczestniczyć w systemie testowym, sprzęcie i akcesoriach oraz dodać białą etykietę z białą etykietą z białą tabliczką z zaślepką. 1,5Do czyszczenia wody należy używać wody, a zawartość chlorków w wodzie nie może przekraczać 25 × 10-6 (25ppm). 1,6Tymczasowe zbrojenie rurociągu do badań powinno być potwierdzone i wiarygodne po inspekcji. 1,7Sprawdź, czy wszystkie zawory na rurociągu są otwarte, czy podkładki są dodane i zatrzymaj rdzeń zaworu rdzenia zaworu, a następnie zresetuj, aż zostanie przedmuchany.   2. Proces ciśnieniowy procesu testowego rurociągu 2.1.Ciśnienie próbne rurociągu jest 1,5 razy większe od ciśnienia projektowego. 2.2.Gdy rurociąg i sprzęt są testowane jako system, ciśnienie próbne rurociągu jest równe lub mniejsze niż ciśnienie próbne urządzenia.Istota 2.3.Podczas wtrysku wody do systemu powietrze powinno być wydmuchiwane.Punkt emisji powietrza powinien znajdować się w najwyższym punkcie rurociągu i dodać zawór wydechowy. 2.4.Rurociągi o dużych pozycjach powinny być mierzone w ciśnieniu próbnym medium testowego.Ciśnienie próbne rurociągu cieczowego powinno podlegać ciśnieniu najwyższego punktu, ale najniższy punkt punktu minimalnego nie może przekraczać tolerancji składu rurociągu. 2.5.Gdy ciśnienie testowe, doładowanie powinno być wykonywane powoli.Po osiągnięciu ciśnienia próbnego ciśnienie powinno wynosić 10 minut.Bez wycieków, bez deformacji
Latest company new about Bezpieczne użytkowanie i konserwacja kolektora gazowego
2022/04/26

Bezpieczne użytkowanie i konserwacja kolektora gazowego

  W celu poprawy wydajności pracy i bezpieczeństwa produkcji, pojedynczy dopływ powietrza z jednego źródła gazu z jednego źródła gazu jest skoncentrowany i umieszczonych jest wiele gazów (stalowe butle wysokociśnieniowe, puszki niskotemperaturowe Duva itp.) do osiągnąć scentralizowane dostawy gazu.Zwykle instalowane w oddzielnych budynkach lub sąsiadujących zakładach. Kolektor gazowy jest odpowiedni dla przedsiębiorstw o ​​dużym zużyciu gazu, których zasadą jest wprowadzanie gazu z butli przez wkład i wąż do głównej rury, pod zmniejszonym ciśnieniem, regulację i przeniesienie do użytkowania placu budowy przez rurociąg, co jest szeroko rozpowszechnione stosowany w szpitalach, jednostkach chemicznych, spawalniczych, elektronicznych i badawczych.Przedstawmy bezpieczne użytkowanie i konserwację szynoprzewodu gazowego.       1.Otwarty: Zawór odcinający przed redukcją ciśnienia powinien być otwierany powoli, aby zapobiec nagłemu otwarciu, z powodu szoku wysokiego ciśnienia spowodowanego awarią urządzenia do dekompresji ciśnienia.Manometr wskazywał ciśnienie, a następnie obracał dekompresor zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyregulować śrubę i manometr niskiego ciśnienia, aby wskazać wymagane ciśnienie wyjściowe, włączyć zawór niskiego ciśnienia i dostarczyć gaz do punktu pracy. 2.Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na czyszczenie części łączącej, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do dekompresora. 3.Wyciek części łączącej jest zwykle spowodowany niedostatecznym dokręceniem gwintu lub uszkodzeniem poduszki. 4.Zatrzymaj dopływ gazu, wystarczy wyregulować śrubę za pomocą pełnego poluzowania urządzenia dekompresyjnego.Po tym, jak miernik niskiego ciśnienia wyniesie zero, zakręć zawór odcinający, aby dekompresor nie był długo pod ciśnieniem. 5.Wnęka wysokiego napięcia urządzenia dekompresyjnego jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa.Gdy ciśnienie przekroczy wartość użytkową, wydech jest automatycznie włączany, a ciśnienie spada do wartości użytkowej, aby samoczynnie go zamknąć.Nie ciągnij zaworu bezpieczeństwa. 6.Zjawisko odkrywania, że ​​dekompresja jest uszkodzona lub nieszczelna, lub ciśnienie manometru niskiego nadal rośnie, a manometr nie może powrócić do zera.Powinien zostać naprawiony na czas. 7.Nie instaluj gazu płynącego w miejscach z mediami korozyjnymi. 8.Przepływający gaz nie może być napompowany w butli z powietrzem. 9.Strumień przepływu powinien być używany zgodnie z przepisami, nie mieszany, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 10.Konwergencja tlenu jest surowo zabroniona w kontakcie z olejem, aby uniknąć spalania i pożaru.
Latest company new about Wofly odpowiada na zapotrzebowanie na dostawy wysokiej jakości gazu półprzewodnikowego
2022/04/09

Wofly odpowiada na zapotrzebowanie na dostawy wysokiej jakości gazu półprzewodnikowego

  Ilekroć produkowany jest układ scalony, przemysł mówi głównie o wafelku, maszynie odgromowej i innym sprzęcie.Jednak w dziedzinie produkcji chipów istnieje obszar, który często łatwo zaniedbać, ale jest to gaz.   Powód, dla którego gazy elektroniczne są szczególnie ważne i nie można ich oddzielić podczas produkcji chipów.Wafel krzemowy ma kilka procesów, takich jak fotolitografia, film, trawienie, czyszczenie, wtrysk itp. po obróbce polerskiej i serii rygorystycznych przesiewów, a prawie tysiąc kroków może ostatecznie stać się chipem.Podczas tego procesu prawie każde ogniwo jest mniej nachylone.Pakiet generowany od jednego chipa do ostatniego urządzenia jest również nieodłączny od gazu elektronicznego. Gaz elektroniczny wykorzystywany w produkcji urządzeń półprzewodnikowych ma bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące czystości i precyzji.Gdy dane zanieczyszczenie przekroczy normę, może bezpośrednio prowadzić do poważnych wad produktu, nawet z powodu dyfuzji niekwalifikowanych gazów cała linia produkcyjna jest zanieczyszczona lub złomowana.Widać zatem, że jakość gazu elektronicznego wpływa bezpośrednio na wydajność urządzenia półprzewodnikowego, a także stanowi wysoką barierę techniczną dla dostawców gazu. W przeszłości niektóre z wysokich czystych gazów, rzadkich gazów i gazów mieszanych potrzebnych w przemyśle elektronicznym musiały opierać się na imporcie, a Woy Fei Technology Wofly przełamuje tę sytuację w zakresie innowacji.W branży produkcji elektroniki usługowej firmy mają doświadczenie, zawsze stosowane do gazów specjalnych i gazów luzem w dziedzinie półprzewodników elektronicznych jako kluczowe kierunki badań i rozwoju, i mogą dostarczać wszelkiego rodzaju gazy o wysokiej czystości o wysokiej czystości w wielu dobrze- znanych producentów elektroniki na całym świecie.W tym azot, wodór, tlen, argon, hel itp., zapewniających jakość zasilania gazem elektronicznym w produkcji urządzeń półprzewodnikowych.     W założeniu bezpieczeństwa systemu, dopływu powietrza, ciągłego i nieprzerwanego, firma ściśle zapewnia jakość i niezawodność gazu, w tym ciśnienie, rosę, zanieczyszczenia, ziarnistość, natężenie przepływu itp. na każdym kroku.Surowe wymagania dotyczące parametrów technicznych i środki kontroli jakości w celu zapewnienia stabilnej jakości produktu podczas transportu i użytkowania, unikają wtórnego zanieczyszczenia.Ponadto firma może zapewnić kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego, aby zaspokoić potrzeby różnych połączeń procesowych.Jednocześnie bogate doświadczenie w obsłudze przemysłu i sprawne wdrożenie, dzięki czemu firma może w pełni zaspokoić wymagające potrzeby w zakresie powietrza w branży produkcji elektroniki, skrócić cykl dostaw, obniżyć koszty i poprawić stabilność dostaw. Wraz z rosnącym wzrostem ogólnej liczby wafli foliowych w Chinach w ostatnich latach, ekspansja oryginalnej fabryki wafli i modernizacja technologii, gaz elektroniczny zapoczątkował nową rundę możliwości wzrostu i wyzwań.Dlatego Wo Fei Technology aktywnie odpowiada na wyzwania związane z skokiem technologii chipowej na jakość gazu.Dzięki bogatemu doświadczeniu w zastosowaniach, wiodącemu poziomowi procesów i niezawodnym dostawom, aktywnie wspiera rozwój branży i łączy ręce z wieloma wiodącymi krajowymi i zagranicznymi układami scalonymi.Przedsiębiorstwa produkcyjne wspólnie badają kluczowe znaczenie dostaw gazu elektronicznego, aby pomóc w dostarczaniu wysokiej jakości gazu elektronicznego wymaganego w środowiskach rozwoju sprzętu elektronicznego oraz w pełni promować postęp w branży półprzewodników, wzmacniając strategię „China Core”.  
Latest company new about Wofly koncentruje się na możliwościach rynkowych branży zaworów gazociągowych, rozpoczynając krajową strategię wymiany.
2022/03/31

Wofly koncentruje się na możliwościach rynkowych branży zaworów gazociągowych, rozpoczynając krajową strategię wymiany.

Wofly koncentruje się na możliwościach rynkowych przemysłu zaworów gazociągowych, rozpoczynając krajową strategię wymiany.   Po erze postu światowa gospodarka zaczęła wchodzić w fazę stabilnego ożywienia.Ciągły i stabilny wzrost całkowitej globalnej wielkości ekonomicznej napędzał rozwój branż zastosowań gazu, takich jak ropa i gaz, półprzewodniki i chemikalia, powodując szybszy rozwój części zaworów gazowych, rynek jest aktywny.Po przedsiębiorstwie produkcyjnym i wielostronnych wspólnych wysiłkach i niezależnych innowacjach przedsiębiorstwa produkcyjne związane z zaworami gazowymi w moim kraju osiągnęły przełomowy postęp, a niektóre udomowienie zastąpiły import, ale także łamią zagraniczny monopol, napędzając transformację i modernizację przemysłu oraz postęp technologiczny .   Jako wiodący dostawcy gazu, Wofly Technology ma doskonałe doświadczenie w projektowaniu i produkcji zaworów do projektowania rurociągów gazowych, reputację marki, umowę produktową i serwisową, a wiele produktów realizuje lokalizację.   Automatyczny rozdzielacz przełączający serii WCOS11, niskociśnieniowy ręczny / pneumatyczny zawór membranowy serii WV4, niskociśnieniowy / pneumatyczny zawór membranowy serii WV8, wysokociśnieniowy ręczny / pneumatyczny zawór membranowy serii WV8, wysokociśnieniowy ręczny / pneumatyczny zawór serii WV4 itp. Niskociśnieniowy ręczny / pneumatyczny zawór membranowy serii WV4 zapewnia większą trwałość, korozję, szybkość reakcji i długą żywotność.Element zaworowy jest uszczelniony metalem, aby zapewnić brak przecieków w próżni do wysokiego ciśnienia;objętość wewnętrzna jest mała, całkowicie oczyszczona.Kompleksowa konstrukcja gniazda zaworu, doskonała odporność na rozszerzanie i zapobieganie zanieczyszczeniom;Tabletka ze stopu niklu i kobaltu, o większej trwałości i odporności na korozję;wskaźnik wycieku w teście helowym
Latest company new about Główne elementy i funkcje sprzętu biber z mieszanym gazem binarnym
2022/03/26

Główne elementy i funkcje sprzętu biber z mieszanym gazem binarnym

Główny skład i funkcja binarnego mieszanego sprzętu biber - mieszalnik gazów Wofly Dual.Multi-inteligentny sprzęt bezgazowy w pełni automatyczne urządzenia do przygotowania gazu Główne komponenty i funkcje binarnego hybrydowego sprzętu ratiker.Główny skład i funkcja binarnego mieszanego sprzętu biber - mieszalnik gazów Wo Fei Dual.   1.Przepływomierz gazu: Jest to mechanizm sterujący tego systemu, a jego działania są bezpośrednio aktywne.Jest kluczowym składnikiem mieszanej proporcji. 2.Regulowany zawór regulacyjny redukcji ciśnienia: ciśnienie sterujące i przepływ, główne elementy regulatora ciśnienia mieszanego gazu. 3.Analizator: Jest to mechanizm wykrywania tego urządzenia, pokazujący procentową zawartość w pasującym gazie.(Zewnętrzny) 4.Zawór przełączający: Kontrolowany wnikanie gazu, zatrzymaj pracę urządzenia. 4.1Przepływomierz gazu: Jest to mechanizm sterujący tego systemu, a jego działania są bezpośrednio aktywne.Jest kluczowym składnikiem mieszanej proporcji. 4.2Regulowany zawór regulacyjny redukcji ciśnienia: ciśnienie sterujące i przepływ, główne elementy regulatora ciśnienia mieszanego gazu. 4,3Analizator: Jest to mechanizm wykrywania tego urządzenia, pokazujący procentową zawartość w pasującym gazie.(Zewnętrzny) 4.4Zawór przełączający: Kontrolowany wnikanie gazu, zatrzymaj pracę urządzenia. 4,5Czujnik ciśnienia: wykryj ciśnienie mieszaniny i dopasuj ciśnienie regulacji zaworu, potwierdź parametry górnej i dolnej granicy ciśnienia; 4,6Zbiornik mieszający: zbiornik mieszający mieszany gaz, wymieszaj cały gaz jednolity. 4,7Ekran dotykowy: wyświetla przepływ w czasie rzeczywistym, parametry zasilania gazem, parametry alarmów itp. 4,7Oferta elektryczna: sterowanie urządzeniami operacyjnymi, intuicyjny przepływ pracy wyświetlacza, stan pracy. Multi-inteligentny sprzęt do zasilania gazem w pełni automatyczne urządzenie airfront pakiet 2 juanów skład mieszanego sprzętu do zasilania gazem i konstrukcja systemu Wielowymiarowy inteligentny sprzęt bez gazu w pełni automatyczny sprzęt do dróg oddechowych Pakiet 2 juanów mieszający gazową jednostkę zasilającą     Gaz surowcowy dostarczany jest w postaci butli gazowych o wysokim ciśnieniu, a redukcja ciśnienia dociska się do odpowiedniego wejścia, połączenie jest zakończone, a zawór wlotowy urządzenia jest otwierany po wykryciu bez wycieku.Po potwierdzeniu systemu, ciśnienie jest uruchamiane po prawidłowym ciśnieniu, a ciśnienie zaworu regulacyjnego redukującego ciśnienie przechodzi bezpośrednio przez manometr i intuicyjnie wyświetla ciśnienie.Gdy ciśnienie gazu w stalowej butli jest mniejsze niż ciśnienie wymagane dla gazu, dźwiękowe ostrzeżenie, gazociągi palne ustawiają się w jednym zaworze, aby uniknąć uszkodzenia innego podnapięcia gazu, tym samym stabilizacja działania, a ciśnienie jest stałe.
1 2 3 4 5 6 7