loading

S&A Chiller Teyu

Sunteți în locul potrivit pentru S&A Chiller Teyu.Până acum știți deja că, indiferent de ceea ce căutați, sunteți sigur că îl veți găsi TEYU S&A Chiller.garantăm că este aici TEYU S&A Chiller.
Un sistem strict de management al calității asigură menținerea produsului la nivelul dorit de excelență..
Ne propunem să oferim cea mai înaltă calitate S&A Chiller Teyu.pentru clienții noștri pe termen lung și vom coopera activ cu clienții noștri pentru a oferi soluții eficiente și avantaje din punct de vedere al costurilor.
  • Putere mare și ultrarapidă S&A Chiller cu laser CWUP-40 ±0,1℃ Test de stabilitate a temperaturii
    Putere mare și ultrarapidă S&A Chiller cu laser CWUP-40 ±0,1℃ Test de stabilitate a temperaturii
    După ce am urmărit precedentulTest de stabilitate a temperaturii răcitorului CWUP-40, un adept a comentat că nu este suficient de precis și a sugerat să testeze cu foc arzător. S&A Chiller Engineers au acceptat rapid această idee bună și au aranjat un „TORREFY FĂRIND ” experiență pentru răcitorul de lichid CWUP-40 pentru a-și testaStabilitatea temperaturii ± 0,1 ℃.Mai întâi pregătiți o placă rece și conectați admisia de apă a răcitorului& conductele de evacuare la conductele plăcii reci. Porniți răcitorul și setați temperatura apei la 25 ℃, apoi lipiți 2 sonde de termometru pe intrarea și ieșirea apei din placa rece, aprindeți pistolul cu flacără pentru a pârjoli placa rece. Răcitorul de lichid funcționează, iar apa care circulă ia rapid căldura de pe placa rece. După 5 minute de ardere, temperatura apei de intrare în răcitor crește la aproximativ 29 ℃ și nu mai poate crește sub foc. După 10 secunde de oprire a focului, temperatura apei de intrare și ieșire a răcitorului scade rapid la aproximativ 25 ℃, cu diferența de temperatură stabilă în intervalul de ± 0,1 ℃.În mod clar, chiar și sub „torrefy” la temperatură ridicată, acest răcitor își poate juca capacitatea de control a temperaturii de înaltă precizie la maxim.
  • S&A Chiller cu laser ultrarapid CWUP-40 Test de stabilitate a temperaturii 0,1 ℃
    S&A Chiller cu laser ultrarapid CWUP-40 Test de stabilitate a temperaturii 0,1 ℃
    Recent, un pasionat de procesare cu laser a cumpărat modelul de mare putere șifoarte rapid S&A răcitor cu laser CWUP-40. După ce au deschis pachetul după sosirea acestuia, ei deșurubează suporturile fixe de pe bază latestați dacă stabilitatea temperaturii acestui răcitor poate ajunge la ± 0,1 ℃.Băiatul deșurubează capacul de alimentare cu apă și umple apă pură până la intervalul din zona verde a indicatorului de nivel al apei. Deschideți cutia de conectare electrică și conectați cablul de alimentare, instalați țevile la portul de intrare și de evacuare a apei și conectați-le la o bobină aruncată. Puneți bobina în rezervorul de apă, puneți o sondă de temperatură în rezervorul de apă și lipiți cealaltă la conexiunea dintre conducta de ieșire a apei răcitorului și portul de intrare a apei din baterie pentru a detecta diferența de temperatură dintre mediul de răcire și apa de evacuare a răcitorului. Porniți răcitorul și setați temperatura apei la 25℃. Prin modificarea temperaturii apei din rezervor, poate fi testată capacitatea de control al temperaturii răcitorului. După ce turnăm o oală mare cu apă clocotită în rezervor, putem vedea că temperatura generală a apei crește brusc la aproximativ 30℃. Apa care circulă a răcitorului de lichid răcește apa clocotită prin bobină, deoarece apa din rezervor nu curge, transferul de energie este relativ lent. După o scurtă perioadă de efort de către S&A CWUP-40,temperatura apei din rezervor se stabilizează în cele din urmă la 25,7℃. Doar 0,1 ℃ diferență față de 25,6 ℃ din intrarea bobinei.Apoi flăcăul adaugă niște cuburi de gheață în rezervor, temperatura apei scade brusc, iar răcitorul începe să controleze temperatura. În cele din urmă, temperatura apei din rezervor este controlată la 25,1 ℃, temperatura apei de intrare în baterie se menține la 25,3 ℃. Sub influența temperaturii ambientale complexe, acest răcitor industrial își arată încă controlul de înaltă precizie a temperaturii.
  • Ce cauzează semnele neclare ale mașinii de marcat cu laser?
    Ce cauzează semnele neclare ale mașinii de marcat cu laser?
    Care sunt motivele pentru marcarea neclară a mașinii de marcat cu laser? Există trei motive principale: (1) Există unele probleme cu setarea software-ului markerului laser; (2) Hardware-ul markerului laser funcționează anormal; (3) Răcitorul cu marcare cu laser nu se răcește corespunzător.
  • Laserul a crăpat brusc iarna?
    Laserul a crăpat brusc iarna?
    Poate ai uitat să adaugi antigel. În primul rând, să vedem cerințele de performanță privind antigelul pentru răcitor și să comparăm diferite tipuri de antigel de pe piață. Evident, acestea 2 sunt mai potrivite. Pentru a adăuga antigel, trebuie să înțelegem mai întâi raportul. În general, cu cât adăugați mai mult antigel, cu atât este mai mic punctul de îngheț al apei și cu atât este mai puțin probabil să înghețe. Dar dacă adăugați prea mult, performanța sa antigel va scădea și este destul de coroziv. Nevoia dvs. de a pregăti soluția în proporție adecvată, în funcție de temperatura de iarnă din regiunea dvs.Luați ca exemplu răcitorul laser cu fibră de 15000 W, raportul de amestecare este 3:7 (antigel: apă pură) atunci când este utilizat în regiunea în care temperatura nu este mai mică de -15℃. Mai întâi luați 1,5 L de antigel într-un recipient, apoi adăugați 3,5 L de apă pură pentru 5 L de soluție de amestecare. Dar capacitatea rezervorului acestui răcitor este de aproximativ 200L, de fapt are nevoie de aproximativ 60L de antigel și 140L de apă pură pentru a umple după o amestecare intensivă. Calculați și veți ști dacă adăugarea de antigel este mai rentabilă decât repararea laserului.Asigurați-vă că răcitorul de lichid este oprit, deșurubați capacul de alimentare cu apă, deschideți robinetul de scurgere a apei, scurgeți apa reziduală și închideți robinetul de scurgere a apei, turnați soluția de amestec preparată în răcitor. Soluția antigel folosită pentru o perioadă lungă de timp se va deteriora și va deveni mai corozivă. Vâscozitatea sa se va modifica și ea. Nu uitați să înlocuiți soluția de amestecare cu apă pură după ce vremea rece a dispărut.
  • Cum să îmbunătățiți eficiența de răcire a răcitorului industrial?
    Cum să îmbunătățiți eficiența de răcire a răcitorului industrial?
    Răcitorul industrial poate îmbunătăți eficiența de lucru a multor dispozitive de procesare industrială, dar cum să-și îmbunătățească eficiența de răcire? Sfaturile pentru dvs. sunt: ​​verificați răcitorul zilnic, păstrați suficient agent frigorific, efectuați întreținerea de rutină, mențineți camera ventilată și uscată și verificați firele de conectare.
  • Ce fel de răcitor industrial este configurat pentru generatorul de spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv?
    Ce fel de răcitor industrial este configurat pentru generatorul de spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv?
    Domnul Zhong a vrut să-și echipeze generatorul de spectrometrie ICP cu un răcitor de apă industrial. El a preferat răcitorul de lichid industrial CW 5200, dar răcitorul de lichid CW 6000 poate satisface mai bine nevoile sale de răcire. În cele din urmă, domnul Zhong a crezut în recomandarea profesională a lui S&A inginer și a selectat un răcitor de apă industrial adecvat.
  • Test de vibrație a răcitorului de sudură cu laser de 3000 W
    Test de vibrație a răcitorului de sudură cu laser de 3000 W
    Este o mare provocare când S&A răcitoarele industriale sunt supuse la diferite grade de lovituri în timpul tranzitului. Pentru a asigura calitatea produsului, fiecare S&A răcitorul de lichid este testat la vibrații înainte de a fi vândut. Astăzi, vom simula pentru dvs. testul de vibrații de transport al răcitorului de sudură cu laser de 3000 W.Asigurarea răcitorului de lichid pe platforma de vibrații, nostru S&A inginerul vine la platforma de operare, deschide comutatorul de alimentare și setează viteza de rotație la 150. Putem vedea că platforma începe încet să genereze vibrații alternative. Și corpul răcitorului de lichid vibrează ușor, ceea ce simulează vibrația unui camion care trece încet printr-un drum accidentat. Când viteza de rotație ajunge la 180, răcitorul în sine vibrează și mai evident, ceea ce simulează accelerarea camionului pentru a trece printr-un drum accidentat. Cu viteza setată la 210, platforma începe să se miște intens, ceea ce simulează că camionul trece cu viteză prin suprafața complexă a drumului. Corpul răcitorului de lichid se zguduie în mod corespunzător. În afară de căderea tablei detașabile, partea de joncțiune a foii de metal vibrează aparent. Vibrația violentă determină și mișcarea vizibilă a diferitelor părți, dar învelișul din tablă rămâne puternică și intactă. Și răcitorul încă funcționează normal.Datorită intensității puternice a testului de vibrații, răcitorul de lichid nu va reintra pe piață. Va fi folosit ca o mașină experimentală pentru R&Departamentul D pentru îmbunătățirea indicilor răcitorului, ceea ce ajută S&A utilizatorii de răcitor să folosească mai multe produse premium.
  • Precauții pentru selectarea antigelului pentru răcirea apei industriale
    Precauții pentru selectarea antigelului pentru răcirea apei industriale
    În unele țări sau regiuni, temperatura în timpul iernii va ajunge sub 0°C, ceea ce va face ca apa de răcire a răcitorului industrial să înghețe și să nu funcționeze normal. Există trei principii pentru utilizarea antigelului pentru răcitor, iar antigelul pentru răcitor selectat ar trebui să aibă, de preferință, cinci caracteristici.
  • Compoziția sistemului de operare a răcitorului de apă industrial
    Compoziția sistemului de operare a răcitorului de apă industrial
    Răcitorul de apă industrial răcește laserele prin principiul de funcționare al răcirii cu schimb circulant. Sistemul său de operare include în principal un sistem de circulație a apei, un sistem de circulație frigorifică și un sistem de control electric automat.
  • Cum să faceți față scurgerilor de apă din portul de scurgere al răcitorului de lichid industrial?
    Cum să faceți față scurgerilor de apă din portul de scurgere al răcitorului de lichid industrial?
    După ce a închis supapa de evacuare a apei răcitorului, dar apaîncă continuă să alerge la miezul nopții...Scurgerile de apă mai apar după ce robinetul de evacuare a răcitorului de lichid este închis.Acesta poate fi că miezul supapeimini supapa este slăbită.Pregătiți o cheie hexagonală, îndreptând spre miezul supapei și strângeți-o în sensul acelor de ceasornic, apoi verificați orificiul de evacuare a apei. Nicio scurgere de apă înseamnă că problema este rezolvată. Dacă nu, vă rugăm să contactați imediat echipa noastră post-vânzare.
  • Principiul de funcționare al răcitorului cu laser
    Principiul de funcționare al răcitorului cu laser
    Răcitorul cu laser este compus dintr-un compresor, un condensator, un dispozitiv de reglare (supapă de expansiune sau tub capilar), un evaporator și o pompă de apă. După ce intră în echipamentul care trebuie răcit, apa de răcire ia căldura, se încălzește, revine la răcitorul cu laser, apoi o răcește din nou și o trimite înapoi la echipament.
  • Cum se verifică temperatura camerei și debitul răcitorului de apă industrial?
    Cum se verifică temperatura camerei și debitul răcitorului de apă industrial?
    Temperatura și debitul camerei sunt doi factori care afectează foarte mult capacitatea de răcire a răcitorului industrial. Temperatura camerei foarte ridicată și debitul ultrascăzut vor afecta capacitatea de răcire a răcitorului. Răcitorul de lichid funcționează la temperatura camerei peste 40 ℃ pentru o lungă perioadă de timp, va cauza deteriorarea pieselor. Deci trebuie să observăm acești doi parametri în timp real.În primul rând, când răcitorul de lichid este pornit, luați ca exemplu controlerul de temperatură T-607, apăsați butonul săgeată dreapta de pe controler și intrați în meniul de afișare a stării. „T1” reprezintă temperatura sondei de temperatură a camerei, când temperatura camerei este prea ridicată, alarma de temperatură a camerei se va declanșa. Nu uitați să curățați praful pentru a îmbunătăți ventilația ambientală.Continuați să apăsați butonul „►”, „T2” reprezintă fluxul circuitului laser. Apăsați din nou butonul, „T3” reprezintă fluxul circuitului optic. Când se detectează o scădere a traficului, alarma de debit se va declanșa. Este timpul să înlocuiți apa care circulă și să curățați sita filtrului.
CONTACTEAZĂ-NE
Doar spuneți-ne cerințele dvs., putem face mai mult decât vă puteți imagina.

Trimiteți-vă ancheta

Alegeți o altă limbă
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Limba actuală:Română