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S&A てゆチラー

あなたは正しい場所にいます S&A てゆチラー.今では、あなたが何を探していても、きっとそれを見つけることを知っているでしょう。 TEYU S&A Chiller.ここにあることを保証します TEYU S&A Chiller.
厳格な品質管理システムにより、製品は望ましいレベルの卓越性を維持します。.
私たちは最高の品質を提供することを目指しています S&A てゆチラー.私たちの長期的な顧客のために、私たちは効果的なソリューションとコストメリットを提供するために顧客と積極的に協力します。
  • ハイパワーで超高速 S&A レーザーチラー CWUP-40 ±0.1℃ 温度安定性試験
    ハイパワーで超高速 S&A レーザーチラー CWUP-40 ±0.1℃ 温度安定性試験
    前作を見た上でCWUP-40 チラー温度安定性試験、フォロワーはそれが十分に正確ではないとコメントし、彼は灼熱の火でテストすることを提案しました. S&A チラー エンジニアはこの優れたアイデアをすぐに受け入れ、「ホットトレフィー 」 チラー CWUP-40 をテストするための経験±0.1℃の温度安定性.まずはコールドプレートを用意し、チラー水入口を接続& コールドプレートのパイプラインへのアウトレットパイプ。チラーの電源を入れ、水温を 25℃ に設定し、2 つの温度計プローブをコールド プレートの水の入口と出口に貼り付け、フレーム ガンを点火してコールド プレートを焦がします。チラーが作動し、循環水がコールドプレートから素早く熱を奪います。 5分間の燃焼後、チラー入口水の温度は約29℃まで上昇し、火の下ではそれ以上上がれなくなります。火を止めて10秒後、チラーの入口と出口の水温は急速に約25℃まで下がり、温度差は±0.1℃以内で安定します。明らかに、高温の「トレファイ」下でも、このチラーは高精度の温度制御能力を十分に発揮できます。
  • S&A 超高速レーザーチラー CWUP-40 温度安定性0.1℃試験
    S&A 超高速レーザーチラー CWUP-40 温度安定性0.1℃試験
    最近、レーザー加工愛好家が高出力と超高速 S&A レーザーチラー CWUP-40.到着後にパッケージを開封すると、ベースの固定ブラケットを緩めて取り外します。このチラーの温度安定性が±0.1℃に達するかどうかをテストします.少年は給水口のキャップを緩め、水位計の緑色の領域内の範囲まで純水を満たします。電気接続ボックスを開き、電源コードを接続し、パイプを水の入口と出口ポートに取り付け、それらを廃棄コイルに接続します。コイルを水槽に入れ、一方の温度プローブを水槽に入れ、もう一方をチラー水出口パイプとコイル水入口ポートの接続部に貼り付けて、冷却媒体とチラー出口水の温度差を検出します。チラーをオンにし、水温を 25℃ に設定します。タンク内の水温を変化させることで、チラーの温度調節能力をテストできます。大きな鍋に熱湯を注ぐと、全体の水温が一気に30℃前後まで上昇するのがわかります。チラーの循環水は、コイルを介して沸騰水を冷却します。タンク内の水は流れないため、エネルギー伝達は比較的遅くなります。による短期間の努力の後、 S&A CWUP-40、タンク内の水温は最終的に25.7℃で安定します。コイル入口の25.6℃との差はわずか0.1℃。次に、若者がタンクに角氷を追加すると、水の温度が急激に下がり、チラーが温度を制御し始めます。最終的にタンク内の水温は25.1℃に制御され、コイル入口水温は25.3℃を維持します。複雑な周囲温度の影響下でも、この産業用チラーは高精度の温度制御を示します。
  • レーザーマーキングマシンのマークがぼやける原因は何ですか?
    レーザーマーキングマシンのマークがぼやける原因は何ですか?
    レーザーマーキングマシンのマーキングがぼやける理由は何ですか?主な理由は 3 つあります。(1) レーザー マーカーのソフトウェア設定に問題がある。 (2) レーザーマーカーのハードウェアが異常に動作しています。 (3) レーザーマーキングチラーが適切に冷却されていません。
  • 冬に突然レーザーが割れた?
    冬に突然レーザーが割れた?
    不凍液を入れるのを忘れたのかもしれません。まず、チラー用不凍液の性能要件を確認し、市場に出回っているさまざまなタイプの不凍液を比較してみましょう。明らかに、これらの2つがより適切です。不凍液を追加するには、まず比率を理解する必要があります。一般に、追加する不凍液が多いほど、水の凝固点が低くなり、凍結する可能性が低くなります。しかし、入れすぎると不凍性能が低下し、腐食性が高くなります。お住まいの地域の冬の気温に基づいて、適切な割合で溶液を準備する必要があります。15000Wのファイバーレーザーチラーを例にとると、温度が-15℃以上の地域で使用する場合、混合比は3:7(不凍液:純水)です。最初に1.5Lの不凍液を容器に取り、次に3.5Lの純水を加えて5Lの混合溶液にします。しかし、このチラーのタンク容量は約 200L です。実際には、約 60L の不凍液と 140L の純水が必要です。計算すると、不凍液を追加する方がレーザーを修理するよりも費用対効果が高いかどうかがわかります。チラーが電源オフ状態であることを確認し、給水口のキャップを外し、排水栓をオンにし、残りの水を排出して排水栓をオフにし、準備した混合溶液をチラーに注ぎます。不凍液 を長期間使用すると、ある程度劣化し、腐食性が高くなります。その粘度も変化します。寒い気候が去ったら、混合溶液を純水に交換することを忘れないでください。
  • 産業用チラーの冷却効率を改善するには?
    産業用チラーの冷却効率を改善するには?
    産業用チラーは、多くの産業用処理装置の作業効率を向上させることができますが、冷却効率を向上させるにはどうすればよいでしょうか?ヒントは次のとおりです。チラーを毎日チェックし、十分な冷媒を維持し、定期的なメンテナンスを行い、部屋を換気して乾燥させ、接続ワイヤーをチェックします。
  • 誘導結合プラズマ分光分析ジェネレーター用に構成されている産業用チラーはどのようなものですか?
    誘導結合プラズマ分光分析ジェネレーター用に構成されている産業用チラーはどのようなものですか?
    Zhong 氏は、ICP 分光分析ジェネレーターに工業用水チラーを装備したいと考えていました。彼は産業用チラー CW 5200 を好みましたが、チラー CW 6000 の方がその冷却ニーズをよりよく満たすことができます。最後に、Zhong 氏は専門家の推薦を信じていました。 S&A エンジニアと適切な工業用水チラーを選択しました。
  • 3000W レーザー 溶接 チラー振動 テスト
    3000W レーザー 溶接 チラー振動 テスト
    それは大きな挑戦です S&A 産業用チラーは、輸送中にさまざまな程度の衝撃を受けることがあります。製品の品質を確保するために、 S&A チラーは販売前に振動テスト済みです。本日は、3000Wレーザー溶接機チラーの輸送振動試験のシミュレーションを行います。振動プラットフォームにチラーをしっかりと固定し、 S&A エンジニアが操作プラットフォームに来て、電源スイッチを開き、回転速度を 150 に設定します。プラットフォームがゆっくりと往復振動を発生し始めることがわかります。また、チラー本体がわずかに振動し、悪路をゆっくりと通過するトラックの振動をシミュレートします。回転速度が 180 になると、チラー自体の振動がさらに明確になり、でこぼこの道を加速して通過するトラックをシミュレートします。速度を 210 に設定すると、プラットフォームが激しく動き始め、トラックが複雑な路面を高速で通過する様子がシミュレートされます。それに応じてチラーの本体が揺れます。取り外し可能な板金が脱落するほか、金属板の接合部が明らかに振動します。激しい 振動 もさまざまな部品の目に見える動きを引き起こしますが、金属板のシェルは強く無傷のままです.そしてチラーはまだ正常に動作します。振動試験強度が強いため、チラーは市場に再参入しません。 Rの実験機として使用します。&チラーのインデックスを改善するための D 部門。 S&A チラー ユーザーがよりプレミアムな製品を使用できるようにします。
  • 工業用水チラー不凍液選定時の注意事項
    工業用水チラー不凍液選定時の注意事項
    国や地域によっては、冬季の気温が0℃を下回る場合があり、産業用チラーの冷却水が凍結し、正常に作動しなくなります。チラー不凍液の使用には 3 つの原則があり、選択されるチラー不凍液は 5 つの特性を備えていることが望ましいです。
  • 工業用水チラーオペレーティングシステムの構成
    工業用水チラーオペレーティングシステムの構成
    工業用水チラーは、循環交換冷却の動作原理によってレーザーを冷却します。そのオペレーティングシステムには、主に水循環システム、冷凍循環システム、および電気自動制御システムが含まれています。
  • 産業用チラーのドレン口の水漏れはどうすればいいの?
    産業用チラーのドレン口の水漏れはどうすればいいの?
    チラーの排水弁を閉めたが、水がまだ走り続ける 深夜…チラーのドレンバルブを閉めても水漏れ。これは、バルブコアのミニバルブが緩い.六角レンチを用意し、バルブコアに向けて時計回りに締め、排水口を確認します。水漏れがないということは、問題が解決したことを意味します。そうでない場合は、すぐにアフターセールスチームに連絡してください。
  • レーザーチラーの動作原理
    レーザーチラーの動作原理
    レーザー チラーは、コンプレッサー、コンデンサー、絞り装置 (膨張弁またはキャピラリー チューブ)、蒸発器、ウォーター ポンプで構成されています。冷却が必要な装置に入った後、冷却水は熱を奪って加熱し、レーザーチラーに戻り、再び冷却して装置に送り返します。
  • 工業用水チラーの室温と流量を確認するには?
    工業用水チラーの室温と流量を確認するには?
    室温と流量は、産業用チラーの冷却能力に大きく影響する 2 つの要因です。超高温の室温と超低流量は、チラーの冷却能力に影響します。 40℃以上の室温で長時間チラーを使用すると、部品が破損する恐れがあります。したがって、これら 2 つのパラメータをリアルタイムで観察する必要があります。まず、チラーの電源を入れたら、T-607 温度コントローラーを例に取り、コントローラーの右矢印ボタンを押して、状態表示メニューに入ります。 「T1」は室温プローブの温度を表し、室温が高すぎると室温アラームが作動します。周囲の換気を改善するために、ほこりを掃除することを忘れないでください。「►」ボタンを押し続けます。「T2」はレーザー回路の流れを表します。もう一度ボタンを押すと、「T3」は光回路の流れを表しています。トラフィック ドロップが検出されると、フロー アラームが作動します。循環水の交換、フィルタースクリーンの清掃時期です。
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