Найти в Дзене
Флюид Лайн

Особенности газовых и гидравлических систем в различных различных индустриях (Часть 2)

В теме
- Технические газы

- Чистота газов

- Опасности работы с кислородом

- Оборудование для микроэлектроники

- Оборудование в судостроении и т.д.

Технические газы

-2

Баллоны с техническими газами

-3

-4

•Баллоны 50л 200 бар, 300 бар*

•Баллоны ПГС 5..10 литров

•Ацетилен не более 25 бар

•На чистые газы VNMC

Гибкая подводка к баллонам

-5

Чистота газов
•Чистота 5.0 (99.999%) – резиновая мембрана, латунные или нержавеющие фитинги;

•Чистота 6.0 (99.9999%) – нержавеющая мембрана, минимум резьб, латунные или нержавеющие фитинги;

•Чистота 7.0 (99.99999%) – обжимные фитинги и регуляторы DRA700, мембранные и сильфонные клапаны, трубки с минимальной шероховатостью, только нержавейка;

•Чистота 8.0 (99.999999%) – фитинги vcr и под орбитальную сварку, регуляторы DRA100, мембранные и сильфоные клапаны, электрополированные трубы Rhb<0.025.


Микроэлектроника

•Чистота газов 8.0

•Орбитальная сварка, VCRфитинги, мембранные клапаны

-6

Лабораторное оборудование
•чистые среды*

•малые внутренние объёмы

•малые расходы

•тонкая регулировка

•комнатная температура*

•простота эксплуатации

Ве́рнер Карл Ге́йзенберг  (нем. Werner Karl Heisenberg, 5 декабря 1901, Вюрцбург — 1 февраля 1976, Мюнхен) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932), член ряда академий и научных обществ мира.
Ве́рнер Карл Ге́йзенберг  (нем. Werner Karl Heisenberg, 5 декабря 1901, Вюрцбург — 1 февраля 1976, Мюнхен) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932), член ряда академий и научных обществ мира.

РАБОТА С КИСЛОРОДОМ
Нормальная концентрация в воздухе 21%

Работа с кислородом
Давление / скорость потока

Температура                                                                                  Концентрация О2
Температура Концентрация О2

БЕЗОПАСНО: 20°С, P<150 бар

Работа с кислородом
Механизм воспламенения – адиабатическое сжатие кислорода вследствие удара о препятствие, влекущее локальный рост температуры.

Теоретическая температура в результате сжатия кислорода фронтом ударной волны

-9

-10

Удар кислорода

-11

Условия возгорания частиц

•Частицы крупнее 10 микрон летят быстрее чем 50 м/сек

•Высокие скорости возникают в заужениях (клапаны, вентили и регуляторы) ΔP=1.5% → 50 м/сек
•После возмущения потока частицы достигают нормальной линейной скорости примерно через расстояние равное 10 диаметрам трубопровода.

•Угол столкновения частиц со стенкой 45°..90° наиболее критический. Менее 20° не создаёт проблемы.

•Радиус изгиба трубы должен быть больше 1.5 диаметров

-12


Давление поддерживающее горение металлов после воспламенения

-13

Снижение рисков работы с кислородом

-14

Автоматизация процесса испытания
•Высокие давления

•Гидравлика/пневматика

-15

СУДОСТРОЕНИЕ

-16

ВОДОЛАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

-17

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

-18

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором Hy-Lok

(Южная Корея) и официальным представителем продукции WIKA

-19