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R32不能和空气混合,一定要抽真空,以免发生事故,我们也多次强调。而R41A变频空调要抽真空,主要有以下2点原因:R41A是近共沸制冷剂,是两种制冷剂(R32与R125(5%:5%wt))按照1:1混合而成的,处于气态时比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外气排空法,因为外气排空法将改变冷媒比例。R41A压缩机使用醚油润滑。
气体管路指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,气体工程有限公司可完成各行业实验室气路(气体管路)新建、改建、扩建的交钥匙工程。
供气方式
采用中压供气,二级减压的供气方式,气瓶气体压力为12.5MPa,经一级减压后为1MPa(管路压力1MPa),送至用气点,经二级减压后为0.3~0.5 MPa(根据仪器需求)送至仪器,供气压力比较稳定。
材质要求
(1)对所有气体无渗透性
(2)吸附效应少
(3)对所输送的气体呈化学惰性
(4)能快速使输送的气体达到平衡
注:化学物质腐蚀影响等级 A—没有影响 B—轻微影响 C—中度影响 D—严重影响
316不锈钢是继304不锈钢之后,第二个得到广泛应用的钢种,具有较好的耐腐蚀性,耐高温,强度等特点,所以我们一直用316无缝不锈钢管。
系统设计
(1) 通过气瓶和输送管道将载气输送给仪器,在气瓶出口装有单向阀,可避免更换气瓶时有空气和水分混入,另外在一端安装泄压开关球阀,将多余的空气和水分排放后再接入仪器管道,保证仪器用气的纯度。
(2) 集中供气系统采用二级减压保证压力的稳定,采用二级减压的方式,一是,经过级减压后,干路压力比气瓶压力大大降低,起到了缓冲管道压力的作用,提高了用气的安全,降低了应用的风险,二是保证仪器供气入口压力的稳定,降低了因为气体压力波动而引起的测量误差,保证了仪器使用的稳定性。
(3) 由于实验室有些仪器需要使用易燃气体,如甲烷,乙炔,氢气,做这易燃气体的管路时,应注意管路尽量短,减少中间接头的连接,同时,气瓶一定装入防爆气瓶柜内,气瓶输出端接回火器,可阻止火焰回流气瓶引起的,防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口,且有泄漏报警装置,一旦泄漏能及时报警并将气体排到室外。

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不管是国内引风机,还是进口引风机,为避免旋转部件与护罩二者之间产生偶然的摩擦,旋转叶轮、皮带、皮带轮、轴、主轴以及联轴器的护罩这些部分无一例外都需要使用较为坚固的结构。在板材的选择上需要注意对驱动部件进行适当的冷却,并且为了防止泄漏,用户还应该适当在通风机的受压力侧做一些完善的密封工作。工具部件和规格如网眼的间距以及其他靠近的或者是开孔的旋转部件都要能够达到ISO13852的要求。气流阻力和噪声产生对于护罩设计问题,主要还是需要考虑到在安装护罩后的气流阻力。

注意事项
(1) 管径为1/8的管路很细且特软,安装后不直,很不美观,建议管径为1/8的全部换成1/4,在二级减压器末端加一变径就可以了。
(2) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,甲烷,氧气的已经减压器压力表量程为0—25Mpa,二级减压器为0—1.6 Mpa。乙炔一级减压器量程为0—4 Mpa,二级减压器为0—0.25 Mpa.
(3) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,氧气钢瓶接头共用氢气钢瓶接头分两种,一是正转钢瓶接头,另一是反转。大气瓶用的是反转,小气瓶用的是正转。
(4) 气体管路每隔1.5m设一管子固定件弯曲处及阀门两端都应设固定件。
(5) 气体管路应沿墙明设,以便安装维护。
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R分型:对于模具设计分型很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R佳分型,不能出现尖的一边。锁模力的考虑:模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。符合产品脱模要求:分型面也就是为了产品能顺利取出模具的。分型面的位置应该选在产品断面尺寸大的部位,这是一条基本的原则。