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  • porta-luvas a vácuo Laboratório único lado duplo estação de trabalho a vácuo porta-luvas com sistema de purificação

    Laboratório único lado duplo estação de trabalho a vácuo porta-luvas com sistema de purificação Visão geral O porta-luvas é projetado para pesquisa em ciência de materiais, química, semicondutores e indústrias relacionadas. Os componentes de água e oxigênio no porta-luvas podem manter a pureza do gás abaixo de 1ppm por muito tempo. O gabinete do porta-luvas forma um ambiente de trabalho fechado com o sistema de purificação de gás. O tanque é preenchido com um gás inerte (geralmente nitrogênio) e circulado para remover o material ativo, de modo que o sistema mantenha um ambiente de gás inerte altamente limpo e de alta pureza (valores de água e oxigênio abaixo de 1 ppm). 1. Armário 1.1. Tamanho: 24 00mm (comprimento) × 75 0 mm (altura) × 90 0 mm (largura). 1.2. Material: toda a estrutura de aço inoxidável (Tipo 304), espessura: 3mm. 1.3. Filtro: abertura 0,3 μ M 1.4. Luvas de borracha butílica: importadas dos Estados Unidos com espessura de 0,4mm, boca da luva de 8 polegadas, boca da luva de liga de alumínio duro (após tratamento anticorrosivo, alumínio anodizado), calibre 220mm. 1.5. Janela: superfície de operação de design inclinado, janela frontal de vidro temperado de segurança removível de 8 mm, resistente ao desgaste, anticorrosão, boa transmitância de luz, anel de vedação adota anel de vedação Omega de 3/8 de polegada de espessura. A janela frontal é um design aberto. 1.6. Pode manter uma certa pressão positiva e negativa (-10mbar-10mbar) durante o uso 1.7. O armário está equipado com uma lâmpada de poupança de energia de iluminação anti-reflexo, com luz suave. 1.8. Existem duas camadas de placa de exibição na caixa 1.9. O bloco de terminais da fonte de alimentação multifuros está definido na caixa (fonte de alimentação: 220 V ± 10% 50 Hz ± 10%) 1.10. Seis padrão KF -40 interfaces podem ser configuradas no gabinete. 1.11. Taxa de vazamento: ≤ 0,01vol%/h. 1.12. Suporte em estrutura de aço, 950 mm de altura, equipado com rodízios universais. 2. Cabine de transição 2.1. Formato: cilíndrico (aço inoxidável 304), conectado com porta-luvas, usando porta de transição grande com trava de eixo, fácil de operar. 2.2. Tamanho: 3 6 0mm de diâmetro, 600mm de comprimento, grande câmara de transição, porta de pistão, bandeja deslizante na câmara de transição, polimento e uma pequena câmara de transição com diâmetro de 15 9 mm e comprimento de 300 mm, com válvula manual para controlar a extração e reposição de ar. 2.3. Palete: aço inoxidável 300 mm × 450 mm, movendo-se e estendendo-se livremente (configuração de cabine de transição grande) 2.4. grau de vácuo ≤ 1bar (exibição de correia de vácuo é necessária para grandes e pequenos compartimentos de transição direita) 3. Sistema de controle 3.1. Modo: incluindo autodiagnóstico, falta de energia e características de auto partida, com controle de pressão e função adaptativa. O visor LCD é usado para controle automático, controle de ciclo, proteção por senha e controle da câmara de vácuo. A tela sensível ao toque Siemens PLC é usada para controle da unidade. 3.2. Controle de pressão: controle a pressão da caixa e da câmara de transição em um determinado valor definido. 3.3. Pedal: pode controlar a pressão do porta-luvas e facilitar a operação. 4. Sistema de circulação (incluindo sistema de purificação e regeneração) 4.1. BASF na Alemanha, material de purificação UOP nos EUA e válvula Baldor na Alemanha. O sistema do motor principal integrado design modular, grupo de válvula solenóide de circuito de ar de controle eletrônico automático, controle PLC, circuito, bomba de circulação, purificação e display integrado com um purificador independente, formando um sistema compacto e simples. Quando a pressão da caixa excede ± 10mbar, o alarme será dado quando a água e o oxigênio excederem a faixa. O alarme pode ser desligado manualmente) 4.2. Controle: água e oxigênio devem ser controlados abaixo de 1ppm 4.3. Dispositivo regulador: todo o processo (aquecimento, evacuação, purificação e regeneração) pode ser ajustado por PLC touch, sem monitoramento manual, exceto por 2,5 horas de ventilação. 4.4. Gás de trabalho: he.n2 / ou gás Ar (ciclo do gás) 4.5. Ventilador de circulação: 0-100m 3 ventilador de conversão de frequência de alta velocidade, controlado por microprocessador, dispositivo de aço inoxidável testado sob pressão. 4.6. Coluna de purificação: coluna de purificação única, material de purificação importado. 4.7. Válvula de purificação: válvula elétrica totalmente automática. 4.8. Filtro: filtro de alta eficiência com filtro de abertura de 0,3 mícron em conformidade com o padrão HEPA é adotado. 4.9 regeneração: utilizada para reaproveitamento do sistema de purificação para ativá-lo; a regeneração requer uma mistura de hélio/H2, nitrogênio/H2 ou argônio/H2, da qual H2 representa 10%. 5. Sistema de exibição Siemens na Alemanha, o controle da unidade adota tela de toque Siemens PLC. Chinês e inglês podem ser trocados. 6. Analisador de oxigênio PLC Faixa: 0-1000ppm Erro: ± 1% ppm Ambiente: - 10 ℃ - 50 ℃ 7. PLC analisador de água Faixa: 0- 10 00ppm Erro: ± 1% ppm Ambiente: - 10 ℃ - 50 ℃ 8. Dispositivo de proteção da sonda de água. A sonda de água pode ser usada para detecção de longo prazo e detecção segmentada. 9. Função de limpeza automática do gabinete. O gabinete é limpo automaticamente. Natureza diferente da substituição do ambiente de gás e operação incorreta da água, limpeza automática da caixa rápida de oxigênio. O corpo da caixa é limpo automaticamente, a válvula para a integração do tubo da caixa deve ser firmemente conectada com o tubo de plástico de aço kf25 e a junta externa do pagode kf25. 10. Sistema de adsorção de solvente orgânico Aço inoxidável 304, diâmetro 220mm * 470mm, com vácuo, preenchido com 7kg de carvão ativado de alta qualidade. Pode ser operado de forma independente e substituído facilmente.

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