配比器
混合气体配比柜使用使用说明书

精心整理PQG-200型气体混合配比柜使用维护说明书一、用途混合气体在工业生产中的使用日益增多,它能够满足各种工艺要求,特别是在焊接、化工、材料、科学实验等领域应用相当广泛。
本公司经长期研制开发,1234、使用安全、可靠。
四、工作原理本配比柜首先将要混合的气体压力平衡,然后通过配比阀按比例把气体混合,混合气体经过调压阀后向外输出,当输出压力达到设定的工艺上限压力时,混合器暂停工作,输出压力下降后,混合器再次开始工作。
这样的工作方式可以使混合气体流量在一定范围内变化,而配比度没有改变。
正确确定配比柜的输出流量是至关重要的,要确保输出气体的流量不能大于气体配比柜的额定流量。
五、安装与操作1、将配比柜牢靠地放在水平基面上,混合气体柜与管路连接好;2、将两只进气球阀和输出球阀关闭;3、开始供气,供气压力在0.7-1.2MPa范围内,并且二氧化碳压-1-456定在7(8911、1、输入压力是正确的;2、控制压力值是正确的;3、混合比例设定值是正确的;4、输出压力设定是正确的。
七、输出压力设定说明:混合气体输出压力控制是通过数定压力控制器和电磁阀来完成,当输出压力高于设定值时,电磁阀关闭,当输出压力下降并且低于设定的下限时,电磁阀打开向外供气。
需要设定的数值为输出压力最低值和向上浮动值,如设定输出压力最低值为0.3MPa,向上浮动值为0.2MPa,工作情况为:当输出压力大于0.3+0.2=0.5MPa时,电磁阀关闭,当输出压力低于0.3MPa时,电磁阀打开向外供气。
在面板上数字压力控制器上设定输出压力方法如下:1、按电源开关,给配比柜供电,控制器屏幕上出现的数值为输出口当前的压2或∨,3456789、按10、确定好最低压力值后,按一下S键,这样最低压力值就保存好了,这时屏幕上开始交替显示符号H-1和压力向上浮动值;11、按∧或∨键,可以改变压力向上浮动值的数值;12、确定好压力向上浮动值后,按一下S键,这样压力向上浮动值就保存好了,这时屏幕上开始交替显示符号CoL和Grn;13、按S键,屏幕显示符号F1;14、重新按S键2秒以上,这时屏幕显示出口当前的压力值,最低压力值和压力向上浮动值设定完成。
气体混合配比器操作规程

一、规格、参数
⑴进气压力:0.4——0.6MPa
⑵最大流量:3m³/h
⑶配比精度:±2%(测CO₂含量)
⑷外形尺寸:(长)300×(宽)200×(高)240
⑸进出气口:∅8.5
二、操作过程:
⑴根据用途调整流量计刻表值,按比例调节,因两个气路不同输出的气量也不同。
⑵调整输入压力在0.4——0.6MPa。
⑶调整流量旋钮,可得到所需流量。
⑷停止时先关断输入阀门,然后关断输出阀门。
⑸Ar和CO₂输入时,Ar可以使用O₂减压器,CO₂气体要使用加热减压器。
三、注意事项:
⑴配比器使用时应放置水平,避免震动。
⑵配比器经常保持干燥和洁净。
⑶在不使用配比器时,请关掉输入阀门,以防输入压力过度损坏内部器件。
⑷输入压力在规定范围内,超出范围将可能造成精度和流量不能满足要求。
⑸本机使用Ar+CO₂两种气体配气,如用其它气体可自行调配,但禁止使用有腐蚀性气体。
⑹只使用过程中应随时观察,以防漏气。
⑺如有故障,请不要自行拆卸。
小牛n1s减震前后配比表

小牛n1s减震前后配比表摘要:一、引言二、小牛N1S减震前后配比表解析1.减震器参数2.前后减震器对比3.配比表意义及应用三、小牛N1S减震性能实测数据四、结论与建议正文:【引言】随着科技的发展和人们对出行工具的需求,摩托车市场逐渐呈现出多样化的趋势。
小牛N1S作为一款备受关注的电动摩托车,其减震性能一直是车友们关注的焦点。
本文将详细解析小牛N1S减震前后配比表,并给出实测数据,以期为车友们的购车和改装提供参考。
【小牛N1S减震前后配比表解析】【1.减震器参数】小牛N1S的前后减震器均采用了知名品牌的产品。
前减震器为倒置式,行程为120mm,后减震器为中置式,行程为140mm。
这两款减震器在保证车辆稳定性的同时,也能提供良好的舒适性。
【2.前后减震器对比】对比小牛N1S前后的减震器配比,可以发现以下几点差异:1) 前减震器:相对较软,侧重于应对城市铺装路面,提供舒适的行驶体验。
2) 后减震器:相对较硬,侧重于承载车身重量,保证车辆稳定性。
【3.配比表意义及应用】配比表可以直观地展示车辆在不同路况下的行驶性能。
车手可以根据自己的驾驶习惯和需求,针对性地调整减震器的硬度和行程,以达到最佳的行驶状态。
在实际应用中,车手可以通过调整前后减震器的配比,使车辆在行驶过程中更好地适应各种路况。
【小牛N1S减震性能实测数据】通过对小牛N1S进行实测,得到了以下数据:【1.直线行驶性能】在平坦路面上,小牛N1S表现出良好的直线行驶性能。
实测数据显示,车辆在60km/h的速度下,前后减震器的压缩量约为20%和30%,说明减震器在应对高频振动时表现稳定。
【2.弯道性能】在弯道行驶过程中,小牛N1S的减震器表现出良好的支撑性能。
实测数据显示,车辆在高速过弯时,前后减震器的压缩量分别为25%和35%,能够有效地抑制车身侧倾。
【结论与建议】根据实测数据和配比表的分析,小牛N1S的减震性能整体表现优秀。
针对不同驾驶场景和需求,车手可以适当调整减震器的硬度和行程,以达到最佳的行驶状态。
气体质量流量计控制器知识

气体质量流量计控制器知识气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM 是不具有控制气体质量流量功能的装置。
首先区分一下MFC为Mass Flow Controller的缩写,即质量流量控制。
流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。
质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。
计算机解算出流经振管的质量流量。
不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。
安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
测量管道内质量流量的流量测量仪表。
在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。
在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。
随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。
化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。
蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。
产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量。
因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。
质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。
313992M, 手册, ProMix 2KS 多组份配比器, 修理零配件

配备壁式安装流体盘的自动系统
TI3
II 2 G
目录
相关手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 设备认证情况 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 系统配置和零配件号 . . . . . . . . . . . . . 4
壁式安装流体盘配置器关键信息 . . . . . . . 4 RoboMix 壁式安装流体盘配置器关键信息 . . . 6 标准特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 配件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2KS 配件 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2KS 酸兼容配件 . . . . . . . . . . . . . . 8 警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 双组份涂料的重要信息 . . . . . . . . . . . . 11 异氰酸酯条件 . . . . . . . . . . . . . . . 11 涂料自燃 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 要让 A 组件和 B 组件保持分开 . . . . . . . 11 异氰酸酯的湿气敏感性 . . . . . . . . . . . 12 更换涂料 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 重要的酸性催化剂信息 . . . . . . . . . . . . 13 酸性催化剂情况 . . . . . . . . . . . . . . 13 酸性催化剂的湿气敏感性 . . . . . . . . . . 13 接地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 检查电阻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 泄压步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 故障排除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 警报代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 电磁阀故障排除 . . . . . . . . . . . . . . 18 壁式安装流体歧管的故障排除 . . . . . . . . 20 EasyKey 隔板的诊断 . . . . . . . . . . . . 21 EasyKey 显板的诊断 . . . . . . . . . . . . 22 分立输入/输出板的诊断 . . . . . . . . . . 24 流体盘控制板的诊断 . . . . . . . . . . . . 27 换色板的诊断 . . . . . . . . . . . . . . . 30 示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 系统气动示意图 . . . . . . . . . . . . . . 32 EasyKey 电路图 . . . . . . . . . . . . . . 33 系统电路图 . . . . . . . . . . . . . . . . 34 RoboMix 面板示意图 . . . . . . . . . . . . 36 管道示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
中煤RPZ型乳化液配比装置使用说明书(独立2019.7.4)

目录1.概述2.主要技术参数3.工作原理4.结构介绍5.常见故障与排除方法6.标志、包装、运输与贮存RPZ型乳化液配比装置使用说明书1、概述1.1 产品的特点和用途乳化液泵站是煤矿综采的重要配套设备之一,它主要是为采煤工作面的液压支架和刮板输送机的推移提供动力源,其动力传递的方式是通过乳化液来实现的。
乳化液是由水与乳化油按一定的比例配制而成的完全混合液体,其乳化油含量的多少,对使用设备的寿命有很大的关系,乳化油含量高 ,对延长设备的使用寿命有好处,但增加了乳化液的成本;乳化油的含量小了,则影响使用设备的寿命。
合理的确定乳化液的浓度,则是一个十分重要的关键问题。
经多年的使用经验与试验,将乳化液的浓度控制在 3%~7%的范围内是一个十分理想的区间。
RPZ 型乳化液配比装置就是一个将乳化油与水,按人工设定的配比,自动完成配液的装置,并可根据检测的浓度值,进行自动修正。
乳化液自动配比装置具有配液:配比准确、操作方便、浓度可在 3%~7%的范围内进行调整(即可按需要 ,在电控箱的视屏上设定乳化液的浓度。
),还可根据检测值,进行自动修正等优点。
1.2 本产品执行 MT 188.1--2006 煤矿用乳化液泵站 ,与 Q/ZM 02--2015 RPZ 型乳化液泵站用隔爆型乳化液配比控制箱的企业标准。
1.3 使用环境条件: 环境温度<0℃~40℃, 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时 ); 海拔不大于 2000 米, 并具有甲烷、煤尘等爆炸性气体的环境。
1.2 型号的组成及其代表意义R P Z※改进型装置配(液与配比 )乳(化液 )2、主要技术参数2.1供电电压:AC127V±5%; (电控箱)输出电压:本安12V(传感器用 );循环泵电机电压: 660/1140V循环泵电机功率: 1.1 kW循环泵电机转速: 1390 rpm循环泵电机电流: 1.6/0.91A配比泵电机电压: 660/1140V配比泵电机功率: 3 kW配比泵电机转速: 1450 rpm配比泵电机电流: 3.5/2.0A2.2防爆类型:隔爆兼本质安全型Exd[ib]ⅠMb;2.3进水压力:1--1.5MPa2.4油箱容量:2500L2.5配比范围:3%~7% 可调图 1 RPZ 型乳化液配比装装置主视图图 2 RPZ 型乳化液配比装装置俯视图3.工作原理 :图 3 RPZ 型乳化液配比装装置工作流程图乳化液在自动配液时,液体的配比 ( 即浓度 ) ,是通过 KXJP-127B 型乳化液泵站用隔爆兼本质安全型配比电控箱 , 控制乳化液配比装置中的电磁水阀和配比泵来实现的(如图 3)。
3A8784G 操作、修理和零配件 Core E1 电动输送泵说明书

3A8784GZH 操作、修理和零配件Core™ E1 电动输送泵用于聚氨酯泡沫、聚脲和类似的非易燃材料。
仅用于 Reactor® 3 系统。
仅适用于专业用途。
未获准用于爆炸性环境或危险性(分类)场所。
此产品与 GFCI 插座不兼容。
电动马达控制器会导致 GFCI 插座跳闸。
有关型号信息,请参见第 3 页。
315 磅/平方英寸 (2.17 兆帕,21.7 巴) 最大流体工作压力重要安全说明在使用此设备前,请阅读本手册中的所有警告及说明。
请妥善保存这些说明。
目录相关手册. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3核准情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4异氰酸酯 (ISO) 的重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6异氰酸酯条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6材料自燃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7让 A 组份和 B 组份保持分开 . . . . . . . . . . . . . . . .7异氰酸酯的湿气敏感性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7配用 245 fa 发泡剂的泡沫树脂. . . . . . . . . . . . . . .7更换材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7典型安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8不带循环的典型安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8带循环的典型安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9典型泵和输送泵控制器安装 . . . . . . . . . . . . . . . .10典型多泵下缸体安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12接地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12安装输送泵控制器 (TPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12泵设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14安装泵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15使用前冲洗设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15泄压步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15更换料桶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16使用电动马达. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17控制泵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17日常启动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18每日关机 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18泵状态 LED 指示灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19故障排除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20每月. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20每天. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21更换马达电缆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21更换编码器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23更换导轨盖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24更换滚珠丝杠组件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25零配件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27泵 (26D004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27电动马达(25T322、26D009) . . . . . . . . . . . .28附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29电气连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31尺寸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32回收或弃置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33产品生命结束. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33美国加州第 65 号提案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33技术规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35固瑞克关于 Reactor®组件的延长担保. . . . . . . . . . 36相关手册这些手册可以从 网站上获得。
固瑞克Reactor A-25聚氨酯气动发泡喷涂机温度控制诊断代码及处理办法

固瑞克Reactor A-25聚氨酯气动发泡喷涂机固瑞克Reactor A-25是一种发泡喷涂的电热式气动多组份配比器,可用于喷涂或分配比例为1:1的聚氨酯泡沫配方和其他1:1的快凝涂料。
对涂料的温度控制,即使大流量喷涂,也能维持不变的温度。
当喷涂机出现温度错误代码时可以进行以下操作:产品特点◆ 维持温度设置点,获得更高的产量◆ 维持一致的输出压力,获得均匀的喷涂喷型◆ 便于操作与维护◆ 可购性和耐久性的最佳选择◆ 入门级配比系统◆ 低输出量应用◆ 易于使用◆ 操作人员需处理的系统反馈最少■ E01:流体温度过高1. 出现E01错误的原因2.检查 注意:进行修理之前,一定要关断设备的所有电源检查是哪个区显示E01错误E02:加热区电流过大E03:加热区无电流E04:流体温度传感器(FTS)或热电偶的连接断开E05:控制板温度过高连接断开E06:通讯电缆被拔下接断开▲ E30:暂时失去通信▲ E99:没有通讯温度控制诊断代码及处理办法① 热电偶 A 或 B (361) 检测到流体温度超过230 ℉ (110 ℃)。
② 流体温度传感器 (FTS) 检测到流体温度超过230 ℉ (110 ℃)。
③ 过热开关 (359) 检 测 到 流体温度 超 过 230 ℉ (110 ℃) 并 且打开。
该开关在温度回到190 ℉ (87 ℃)时重新闭合 。
④ 热电偶 A 或 B (361) 失效、损坏、未接触到加热元件 (358)或与温度控模块的连接不良 。
⑤ 热开关 (359)在打开位置出现故障。
⑥ 温度控制模块无法关闭任何加热区。
⑦ 一个加热区的电源线或热电偶被错接到了另一个加热区。
⑧ 安装热电偶区的加热元件故障。
⑨ 接线松脱⑩ 加热器上单个过热开关连接器附近线束中热收缩包含的跳线,松动或接线不正确① 检查连接器B是否牢固地插入温度控制模块② 清洁并重新插入接头 。
③ 检查温度控制模块与过热开关 (359) 之间 、温度控制模块与热电偶 A 和 B (361) 或 FTS (21) 之间的连接 是否正确 [ 取决于哪个区在显示E01 ] 。