六通阀中文说明书
六通阀的简介原理及应用
六通阀的简介原理及应用一、什么是六通阀?六通阀是一种用于控制流体介质流动的阀门。
它具有六个通道,可以连接六根管道,通过控制阀门的开启和关闭,调节介质在不同管道之间的流动方向和流量。
二、六通阀的工作原理六通阀通过阀体内的阀杆来实现对流体介质的控制。
当阀杆向下压入时,阀门打开,介质可以从一个通道流动到另一个通道。
当阀杆向上拉出时,阀门关闭,介质无法流动。
三、六通阀的应用场景六通阀在工业生产和管道系统中有广泛的应用。
下面列举了一些常见的应用场景:1.石油工业:六通阀可以用于石油开采和输送过程中的管道控制,实现多个分支管道之间的流量调节。
2.化工工业:在化工生产过程中,需要对不同介质进行混合或分离,六通阀可以实现不同管道之间的介质控制。
3.能源行业:在能源生产和供应系统中,六通阀可以用于管道的切换和调节,确保能源传输的稳定和可靠。
4.污水处理:六通阀可以应用于污水处理系统中的管道控制,实现不同处理单元之间的流量调节和污水处理工艺的优化。
5.供水与排水:在城市供水和排水系统中,六通阀可以用于调节不同管道之间的流量分配,保证供水和排水系统的正常运行。
6.航天航空:在航天航空领域,六通阀被广泛应用于燃料供给系统和控制系统,确保燃料的准确配送和系统的可靠性。
四、六通阀的特点及优势六通阀相较于普通阀门具有以下特点和优势:•多通道:六通阀具有六个通道,可以实现多个管道之间的流动切换和流量调节。
•灵活性:六通阀的通道可以根据需要进行开启和关闭,实现不同通道之间的介质控制和调节。
•节约空间:六通阀具有多个通道,可以实现多个功能的集成,避免多个单通道阀门的安装和占用空间。
•可靠性:六通阀采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有较高的密封性和耐用性,能够长时间稳定运行。
五、六通阀的选型和使用注意事项选择和使用六通阀时需要考虑以下因素:1.流量要求:根据系统的流量需求选择合适的阀门型号和尺寸,确保阀门能够满足系统的流量要求。
2.介质特性:需要考虑介质的压力、温度、含固体颗粒等特性,选择材质适应的阀门以确保阀门具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。
VICI六通气动阀连接指导
VICI六通气动阀气缸两个口的连接方法
1、使用一个二位四通电磁阀
气缸有两个接口分别连通两个气室,而两个气室间有一个密封的活塞,活塞在两个气室间滑动时就带动中间的轴转动(如果是六通阀就会转动60度)。
举例说明如果要将六通阀由A位转动到B位,则需要将A气室充满气体(提供压力)同时需要将B气室的压力泄掉;如果要将六通阀由B位转动到A位,则需要将B气室充满气体(提供压力)同时需要将A气室的压力泄掉。
因此和气缸的两个接口相连的阀件都必须具有一选二的功能,所以一个简单的二位三通电磁阀是解决不了问题的,那样的话你即使将A气室接通气源而具有气压,然而B 气室因为原来的气压没有泄掉使得两个气室压力相等活塞无法滑动。
原装的电磁阀只有三个接嘴貌似一个二位三通电磁阀,细心的人会发现他还有一个泄气孔不需要连接,所以误导了大家。
2、使用两个两位三通电磁阀
两个二位三通并不复杂,只需要一个继电器信号就可以控制(即将两个电磁阀的控制线并联后接入控制电源),下面介绍气路具体接法。
当两个电磁阀都没有接通电源时,两个电磁阀的COM口都和NO口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的B口相通,而气缸A口中的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从右向左滑动;反之,当两个电磁阀同时和电源接通,两个电磁阀的COM口都和NC口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的A口相通,而气缸B口中
的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从左向右滑动。
六通切换阀安全操作及保养规程
六通切换阀安全操作及保养规程1. 前言六通切换阀是一种运用广泛的阀门,主要用于将一组流体切换到另一组流体。
在工业生产过程中,六通切换阀扮演着非常重要的角色。
为了保障生产过程的安全,正确的操作方法和维护保养十分关键。
本文将介绍六通切换阀的安全操作规程以及保养规程。
2. 安全操作规程2.1 阀门的安装在安装阀门前,应先了解阀门的工作环境和接口尺寸。
安装过程中应注意以下事项:1.检查阀门的外观,应确保阀门没有损坏、变形或腐蚀等问题。
2.在安装阀门时,应将其嵌入紧固杆根部,并用橡胶圈或胶垫密封,确保严密性。
3.在安装后,务必检查阀门的工作性能,确认无渗漏现象。
2.2 阀门的操作在进行阀门操作前,应先确认阀门是否处于关闭状态,防止发生意外事故。
1.关闭阀门:顺时针旋转手柄,闭合阀门。
如有难度,请勿使用力量过大的方式,可调整阀门安装位置。
2.打开阀门:逆时针旋转手柄,打开阀门。
如阀门打开不顺畅,需及时检查阀门是否损坏;如阀门有漏水现象,此时应及时关闭阀门并检查阀门密封性。
3.切换阀门:此时需确认阀门已全关。
用手柄旋转阀门,切换至另一组流体。
2.3 阀门的保养定期保养和维修能延长阀门的使用寿命。
1.定期清理:清洗阀门内部,检查润滑油是否需要更换。
2.定期维修:阀门使用一段时间后需进行维修,其中关键部位检测、接口密封性检测十分重要。
3. 保养规程3.1 维护保养前的准备在进行维护保养前,应满足以下条件:1.准备必备工具:适合阀门维护保养必备的工具,如潜水器、扳手、清洗剂、润滑油等。
2.确认环境:确认阀门维护保养所在环境是否满足安全要求,防止发生意外。
3.工作装备:穿戴适用的工作服、口罩、手套等防护装备。
3.2 维护保养步骤1.取下阀门:用特定工具取下阀门。
2.清洗清理:将阀门内部清洗干净,用清洗剂除去杂质和污渍。
3.检查故障:仔细检查阀门故障原因,以便更好地对症下药。
4.更换备件:如检查发现阀门损坏,此时需要进行磨损零件的更换。
Rheodyne六通阀中文说明书
.Rheodyne操作说明手动进样器型号7725i,9725i,3725i-038,3725i,和9125 描述1.0是样品通过阀前面的内嵌式针道被载入型号7725i,9725i,3725i-038,3725i,和9125的六通阀。
型号7725i和3725i-038制成的。
是PEEK是不锈钢的,9125量的准备阶段的进样器。
除了进行准备阶段的应用1/8``3725i是接收型号3725i-038和之外,准备阶段的进样器和它们相应的分析阶段的进样器是一样的。
10.3。
i带有“”的型号包含一个内嵌的侧向开关。
侧向开关的具体说明参照。
这些周期在阀的定子阀)说明了阀的流程图(型号19125不包含文中提到的MBB图阀的具阀的设计。
中循环。
深色槽是转子密封垫的连接部分。
流动通道体现了MBBMBB 体的剖面图如图2所示。
档。
LOAD档开到INJECT60样品环在载入位置通过针道被装载。
转动手柄度,阀从档过档开到INJECTINJECT在档,流动相和样品通过环到达柱的顶端。
MBB阀从LOAD槽通道中连续的流动直到转动MBB程中,阀结构允许连续的流动。
流动相从转子密封槽和样品环排出泵定子正面密封垫里排出道阀通的MBB针道MBBMBB孔连接阀通道和定子的前端柱2 停止。
参见图1和图。
位置1 (载入)排出样品环泵排出针道柱 2 (进样)位置阀的相同设计。
是不带有型号MBB 1图表:带有阀的进样器9125 MBB;...转子密封槽转子密封垫定子正定子正面密封转子泵柱阀通道MBB2 MBB阀的轴剖面图。
内部样品环可在P/N7755-015)型号7725i和型号9725i各有一个2微升内部进样环(进样器内部安装,来代替标准定子的外部正面配件。
2.0 阀的装配配有标准9125和型号装在单独包装里的阀的装配由下文列出。
型号7725i,型号9725i 微升样品环。
微升样品环。
型号3725i-038和型号3725i 配有标准的10的20配有)?1/4-5/16扳手(仅3725i-038和3725i 内六角扳手?9/64 内六角扳手?5/64 ?针道清洗器?固定螺丝?排气管和9125,阀的22#标准针应在使用进样器之前从针道里移出。
agileng六通阀工作原理
agileng六通阀工作原理Agileng六通阀是一种常用的流体控制装置,它的工作原理是通过调节阀门的开度来控制流体的流量和方向。
这种阀门的设计独特,具有灵活性和可靠性,广泛应用于工业和建筑领域。
Agileng六通阀的工作原理基于流体的压力和阀门的结构。
阀门由一个圆柱形的阀体和六个通道组成。
每个通道都有一个阀门盖,通过旋转阀门盖来控制流体的流向和流量。
阀门盖上有一系列孔,通过旋转阀门盖可以使孔与通道连接或关闭,从而实现流体的控制。
当阀门盖与某个通道连接时,流体可以通过该通道流动。
当阀门盖与某个通道关闭时,流体无法通过该通道。
通过调整阀门盖的位置,可以控制流体在不同通道之间的流动路径,从而实现流体的分配和控制。
Agileng六通阀的阀门盖采用旋转设计,可以实现多个通道之间的无级调节。
通过旋转阀门盖的角度,可以改变通道之间的连接状态,从而控制流体的流向和流量。
阀门盖的旋转角度可以通过手动操作或自动控制系统来实现。
除了旋转阀门盖,Agileng六通阀还配备了一个压力传感器和一个执行器。
压力传感器用于监测流体的压力,并将信号传输给执行器。
执行器根据压力传感器的信号,控制阀门盖的旋转角度,从而实现流体的控制。
Agileng六通阀的工作原理可以通过以下步骤来说明:1. 初始化:当阀门处于关闭状态时,所有通道都与阀门盖分离,流体无法通过阀门。
2. 开启通道:通过旋转阀门盖,将需要开启的通道与阀门盖连接。
这样,流体可以通过该通道进入阀门。
3. 控制流量:通过调整阀门盖的旋转角度,可以控制流体在通道中的流量。
旋转角度越大,流量越大;旋转角度越小,流量越小。
4. 转换流向:通过改变阀门盖与通道的连接状态,可以改变流体的流向。
通过旋转阀门盖,可以将流体引导到不同的通道,实现流向的转换。
5. 关闭通道:当需要关闭某个通道时,通过旋转阀门盖将该通道与阀门分离,阻止流体通过该通道。
Agileng六通阀的工作原理简单而有效。
余热发电汽轮机冷油器六通阀操作方法
余热发电汽轮机冷油器六通阀操作方法汽轮机润滑油冷油器六通阀操作方法一、六通阀结构
图1-1 冷油器六通阀
六通阀有两种工作状态对应着两台冷油器的一用一备和两台同时运行。
当切换到两台冷油器同时运行时,相当于润滑油的冷却面积增大一倍,将大幅降低冷油器出口油温。
切换过程中务必将备用侧冷油器油侧的空气放净,否侧容易造成低油压保护动作跳机。
二、冷油器切换操作方法
1冷油器切换油侧操作
1.1如是正常备用冷油器,切换前应检查备用冷油器油侧已充满油。
1.2如果未充满油,切换前应缓慢开启注油门向备用侧冷油器油侧进行充油检查。
1.3如备用侧冷油器油侧方空气门(开启)后管道温度等于运行侧油温就说明该侧油已充满(解开该空气管活结检查最彻底)。
1.4油侧是否充满是扳动切换阀的关键,扳动过程要缓慢,越到90度位置阻力越大。
2冷油器切换水侧操作
2.1在开启水侧冷却水阀门时,应逐步加大流量,加强调节保持油温正常。
2.2全开冷油器出口水门,稍开顶部水侧放空气门,空气放尽后关闭。
2.3换热管内空气如未排尽,将造成换热性能不良,冷油器出口油温高。
waters液相进样六通阀原理
waters液相进样六通阀原理
Waters液相进样六通阀是一种用于液相色谱进样的自动进样器。
它由六个不同功能的通道组成,分别是样品进样口、清洗溶解液进口、样品进口、试剂进口、洗液进口和废液出口。
工作原理如下:
1. 样品进样口:用于加载待分析的样品。
当进样活塞向前运动时,样品被吸入并灌注到进样回路中。
2. 清洗溶解液进口:用于加载清洗溶解液。
当清洗回路活塞向前运动时,清洗溶液被吸入并灌注到样品进样回路中,对样品进行清洗。
3. 样品进口:当样品进口活塞向前运动时,样品被吸入并灌注到色谱柱中。
4. 试剂进口:用于加载试剂。
当试剂进口活塞向前运动时,试剂被吸入并灌注到样品中,进行反应。
5. 洗液进口:用于加载洗液。
当洗液进口活塞向前运动时,洗液被吸入并灌注到样品中,清洗样品。
6. 废液出口:用于排出废液,包括清洗溶解液、洗液等。
通过控制活塞的运动和阀门的开关,可以实现不同液体的加载、灌注和排出操作,以完成液相色谱进样过程。
ZCF26D-1~4 六通 防腐电磁阀 说明书
本公司其他产品简介电磁阀类:高压型、高温型、制冷型、超低温型、油用型、燃气型、真空型、防腐型、防爆型、防水型、液用型、气用型、消防型、双向型、双线圈自保持型、双稳态自保持型、电动阀类:智能型电动直行程调节阀、电动控制球阀/蝶阀、电动快速启闭球阀/蝶阀、电动偏芯旋转阀、微型电动阀气动阀类:气动薄膜调节阀气动角座阀、气动球阀/蝶阀、气动刀闸阀、配套仪表:数显电动阀门控制器、智能手操器、电气阀门定位器、自控系统:智能型温度、压力、差压、流量、液位控制系统公司地址西安市高新四路1号高科广场A座6层邮编710075工厂地址西安市红光路光华工业园电话029-******** 88629065 88648375传真029-********网址/电子邮件xian-hiuyuan@ZCF22D-1~50两通ZCF23D-1~25三通ZCF24D-1~4四通ZCF26D-1~4六通防腐电磁阀使用说明书西安汇源仪表阀门有限公司西安汇源控制阀厂一、产品用途ZCF22D(两位两通)、ZCF23D(两位三通)、ZCF24D(四通)、ZCF26D(六通)系列防腐电磁阀,是利用交流或直流电源控制的常闭型(得电开启,失电关闭)或常开型(得电关闭,失电开启)的一种自动阀门,该系列电磁阀为直接动作隔离式密封结构,阀体系用目前防腐效果最好的聚四氟乙烯材料,(俗称塑料王)制造;膜片采用氟橡胶或聚四氟乙烯一次压制而成,其他内部零件均与流体介质完全隔离。
具有结构紧凑、质量轻、体积小、灵敏度高、无压差、零泄漏、耐腐蚀性能强等特点。
广泛应用于石油化工、医疗器械、理化分析、环境保护等行业,对酸碱液体、有酸溶剂等腐蚀性气液体及超净或药用流体介质的管路进行自动切换及远程控制,是自控系统中不可缺少的优良执行元件。
二、主要技术参数公称通径 1234 5 6 8 10 12152025324050 压力范围Mpa 0-0.3 0-0.25 0-0.20-0.1连接方式 M8*1/M10*1/G1/8”G1/4″G3/8″G1/2″G3/4″G1″G11/4″G11/2″G2″介质温度 I型:0-60℃ II型-10-180℃电源电压 AC220V 110V 24V / DC 12V 24V线圈功率 5W/10W 30W 50W 50W 80W 120W 结构形式 常闭型 常开型 防爆型材质阀体:聚四氟乙烯 阀芯:氟橡胶复合式膜片ZCF22D-1~5(图一) ZCF22D-6~50(图二)四、工作原理(一)以两位两通常闭型结构图为例。
六通阀参数
六通阀参数
六通阀是一种特殊的阀门,具有多个通道和连接口,可以实现对流体进行多种控制和操作。
其参数涉及多个方面,包括使用压力范围、供电电压、使用温度范围、接口尺寸、电机说明、驱动控制方式等。
首先,六通阀的使用压力范围通常在0~0.60MPa之间,这意味着它可以在一定的压力范围内正常工作,而不会因为压力过高或过低而损坏。
同时,供电电压也是六通阀的重要参数之一,一般为+12VDC或+24VDC,这取决于具体的阀门型号和规格。
其次,六通阀的使用温度范围通常在0~250℃之间,这意味着它可以在高温环境下正常工作,而不会因为温度过高而失效。
接口尺寸是另一个重要的参数,它决定了阀门与其他管道或设备的连接方式和尺寸,一般为1.6mm、2mm、3mm等。
此外,电机说明也是六通阀的重要参数之一。
电机是六通阀的驱动部分,其供电电压、控制方式、使用寿命等都需要特别注意。
一般来说,电机的供电电压与阀门的供电电压相同,控制方式可以是手动或自动,使用寿命则取决于电机的质量和工作环境。
最后,驱动控制方式也是六通阀的重要参数之一。
驱动控制方式决定了阀门的开关方式和响应速度,常见的驱动控制方式有电动、气动、液动等。
用户需要根据具体的应用场景和需求选择合适的驱动控制方式。
总之,六通阀的参数涉及多个方面,用户需要根据具体的应用场景和需求选择合适的阀门型号和规格,并注意参考相关的技术参数和使用说明,以确保阀门的正常运行和使用寿命。
安捷伦六通阀工作原理
安捷伦六通阀工作原理
安捷伦六通阀是一种多功能控制阀门,它可以提供多种工作模式。
其工作原理如下:
1. 单向阀模式:当六通阀处于单向阀模式时,只有一个进口和一个出口通道是开放的,其余四个通道全部关闭。
液体或气体通过进口流入六通阀,并只能从一侧的出口流出,而无法从其他通道流出。
2. 双向阀模式:当六通阀处于双向阀模式时,两个进口和两个出口通道是开放的,四个通道中的两个通道在一侧开放,另外两个通道在另一侧开放。
液体或气体可以根据需要从不同的进口通道流入,并通过相应的出口通道流出。
3.正反流模式:当六通阀处于正反流模式时,除两个进口和两个出口通道外,其余四个通道均是开放的。
在这种模式下,液体或气体可以根据需要从任意方向流入,然后根据流动方向选择相应的出口通道。
总之,安捷伦六通阀的工作原理是通过开闭不同通道来实现液体或气体的控制流动,从而实现多种功能模式的切换。
六通阀
六通阀的结构及其原理:六通阀的结构及其原理: (1)脉冲阻尼器 (3)顶空进样器的原理与应用 (4)转载:液相紫外检测器内部结构及工作原理 (7)关于流通池的维护及清洗工作论坛里有很多 (20)脉冲阻尼器的存在会增加泵的延迟体积,而且这个延迟体积随着泵的压力不同,会有变化,会影响进样的重现性。
顶空进样器的原理与应用顶空气相色谱分析是对液体或固体试样中的挥发性成分进行分析的最有效方法,如塑料食品包装袋中挥发性成分的分析,人在有毒环境中工作后,体液中有毒组分含量的分析等。
1.过程与理论依据顶空气相色谱分析通常是将试样置于密闭的恒温系统中,当气—液(气—固)两相达到热力学平衡后,取样,用气相色谱分析测定气相组成。
测定可通过两种方式进行:(1)静态法。
在恒温密闭系统中达到气液两相平衡后,取样测定气相组成。
该方式适用于试样且较大的场合。
(2)动态法。
也称吹扫—捕集法,利用吸附剂吸附挥发性成分,再将吸附管连接到色谱仪的六通阀上(取代定量管),加热解吸,组分被载气携带进入色谱柱。
该方法适用于试样量少或特殊的场合。
顶空气相色谱分析法的理论依据是当顶空瓶中样品上面的蒸气压相当低时,峰面积A i的大小与样品上面的气相中挥发性组分i的蒸气压P i成正比:A i=f i P if i为校正因子,在真实体系中,蒸气分压通常用下式表示:P i=P OiγiχiP i为气相中组分i的摩尔分数; χi为样品中组分i的摩尔分数; γi为组分i的活度系数。
A i=f i P i= f i P Oiγiχi当系统平衡时:A i=f i P i= k iχi通过顶空分析,可确定试样中的含量转载:液相紫外检测器内部结构及工作原理字体: 小中大| 打印发表于: 2010-1-26 17:28 作者: gshaojun0823gs 来源: 分析测试百科网查看完整版本请点击这里:转载:液相紫外检测器内部结构及工作原理众所周知,液相色谱分析最为常用的检测器是紫外(可见)检测器,但是大多数使用人员只会操作使用而对于它的内部结构、工作原理及常见故障恐怕就不十分清楚了,为此,剖析一台紫外检测器作为实例一一加以说明。
【精选】六通阀中文说明书
Rheodyne 操作说明型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125手动进样器 1.0 描述型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125 是样品通过阀前面的内嵌式针道被载入的六通阀。
型号7725i 和3725i-038是不锈钢的,9125是PEEK 制成的。
型号3725i-038和3725i 是接收1/8``量的准备阶段的进样器。
除了进行准备阶段的应用之外,准备阶段的进样器和它们相应的分析阶段的进样器是一样的。
带有“i ”的型号包含一个内嵌的侧向开关。
侧向开关的具体说明参照10.3。
图1说明了阀的流程图(型号9125不包含文中提到的MBB 阀)。
这些周期在阀的定子中循环。
深色槽是转子密封垫的连接部分。
流动通道体现了MBB 阀的设计。
MBB 阀的具体的剖面图如图2所示。
样品环在载入位置通过针道被装载。
转动手柄60度,阀从LOAD 档开到INJECT 档。
在INJECT 档,流动相和样品通过环到达柱的顶端。
MBB 阀从LOAD 档开到INJECT 档过程中,阀结构允许连续的流动。
流动相从转子密封槽和MBB 槽通道中连续的流动直到转动停止。
参见图1和图 2 。
位置1 (载入)图表 1:带有MBB 阀的进样器 型号9125 是不带有MBB 阀的相同设计。
样品环 泵柱样品环泵柱排出排出 针道图2 MBB 阀的轴剖面型号7725i 和型号9725i 各有一个2微升内部进样环(P/N7755-015)。
内部样品环可在进样器内部安装,来代替标准定子的外部正面配件。
2.0 阀的装配装在单独包装里的阀的装配由下文列出。
型号7725i ,型号9725i 和型号9125配有标准的20微升样品环。
型号3725i-038和型号3725i 配有标准的10微升样品环。
● 1/4-5/16扳手(仅3725i-038和3725i 配有) ● 9/64内六角扳手 ● 5/64内六角扳手 ● 针道清洗器 ● 固定螺丝 ● 排气管对于型号7725i ,9725i 和9125,阀的22#标准针应在使用进样器之前从针道里移出。
罗丹尼六通阀说明书
注射筒
针头导轨
针道清洗器
手动附件
图 5 针道清洗器的使用
8.2 部分填充环 如果你只有少量的样品,请选择此方法。在部分填充环方法中,进样量由注射器决定。
此方法中样品环中样品量不应多于环体积的一半。例如,在 20 微升环中加不多于 10 微升的 样品。样品量若超过一半,一些样品会丛孔 6 中流失。这是由于层流液体黏度的影响,样品 在环中心以相对于环壁二倍的速率流下,如图 6 所示。
样品环
排出
泵 定子正面密封垫里
的 MBB 阀通道
MBB 孔 连 接 MBB 阀通道和定子的前 端
柱
停止。参见图 1 和图 2 。
样品环
排出 针道
位置 1 (载入)
排出
泵 柱
排出 针道 位置 2 (进样)
图表 1:带有 MBB 阀的进样器 型号 9125 是不带有 MBB 阀的相同设计。
转子密封垫
转子密封槽
a) 在 LOAD 状态,把连接到端口 6 的管子浸入到样品溶液中。 b) 把空进样器插入针孔中,然后把样品吸入到定量环。另一种方法,使用 Suction Needle Adapter(P/N 9125-076,不提供)。使用方法见图 7。 c) 旋转把手至 INJECT 状态。
图 7. 使用吸入针头接收器的吸入载入
的 20 微升样品环。型号 3725i-038 和型号 3725i 配有标准的 10 微升样品环。 1/4-5/16 扳手(仅 3725i-038 和 3725i 配有) 9/64 内六角扳手 5/64 内六角扳手 针道清洗器 固定螺丝 排气管 对于型号 7725i,9725i 和 9125,阀的 22#标准针应在使用进样器之前从针道里移出。 型号 3725i-038 和 3725i 配有 16#标准针和针道插塞。当载入进样器时,插塞应从针道 中移出。详见警告 4.1
气相色谱六通阀工作原理
气相色谱六通阀工作原理引言:一、气相色谱六通阀的结构二、气相色谱六通阀的工作原理1.进样口的介质切换当六通阀的阀芯位于进样口时,通过压力控制和电磁驱动,可以切换进样口的介质流向。
阀芯运动到相应位置后,进样口的介质可以通过被选定的通道连接到色谱柱。
2.载气口和废气口的介质切换当阀芯运动到载气口或者废气口时,可以通过压力控制和电磁驱动切换相应的介质流向。
这样就可以选择不同的载气或排放废气。
3.色谱柱的介质切换当阀芯位于连接色谱柱的口时,通过改变介质的流向,将样品输送到不同的色谱柱。
这样可以实现样品的分离和测定。
三、气相色谱六通阀的控制方式1.压力控制方式通过控制不同阀口的压力,可以实现流向的切换。
通常通过气动装置提供压力,利用气压差来控制阀芯的运动。
这种方式简单可靠,但需要精确控制不同位置的压力。
2.电磁驱动方式电磁驱动方式是通过控制电磁阀的开关来实现流向的切换。
电磁阀根据电磁信号的输入,控制阀芯的运动。
这种方式响应速度快,可以精确控制阀芯的位置,但需要电气装置的支持。
四、气相色谱六通阀的应用五、气相色谱六通阀的优势和局限性-高度自动化:可以通过电气或气动装置实现全自动控制。
-快速响应:可以快速切换不同通道,实现样品的连续分离和测定。
-灵活性:可根据不同实验需求调整阀芯的位置和流向。
-可靠性:结构简单、操作稳定、寿命长。
然而,气相色谱六通阀也存在一些局限性:-一些情况下可能发生介质泄漏,影响分析结果。
-阀芯的精确位置控制需要较高的技术和设备支持。
-需要定期清洗和维护,以确保其正常运行。
结论:气相色谱六通阀是气相色谱仪中的关键部件之一,通过控制阀芯的位置和流向切换,实现样品的进样、分离和测定。
它具有自动化、快速响应、灵活性和可靠性等优势。
在实际应用中,需要根据实验需求选择合适的控制方式,并定期进行清洗和维护,以保证其正常运行。
六通阀中文说明书
Rheodyne 操作说明型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125手动进样器1.0 描述型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125 是样品通过阀前面的内嵌式针道被载入的六通阀。
型号7725i 和3725i-038是不锈钢的,9125是PEEK 制成的。
型号3725i-038和3725i 是接收1/8``量的准备阶段的进样器。
除了进行准备阶段的应用之外,准备阶段的进样器和它们相应的分析阶段的进样器是一样的。
带有“i ”的型号包含一个内嵌的侧向开关。
侧向开关的具体说明参照10.3。
图1说明了阀的流程图(型号9125不包含文中提到的MBB 阀)。
这些周期在阀的定子中循环。
深色槽是转子密封垫的连接部分。
流动通道体现了MBB 阀的设计。
MBB 阀的具体的剖面图如图2所示。
样品环在载入位置通过针道被装载。
转动手柄60度,阀从LOAD 档开到INJECT 档。
在INJECT 档,流动相和样品通过环到达柱的顶端。
MBB 阀从LOAD 档开到INJECT 档过程中,阀结构允许连续的流动。
流动相从转子密封槽和MBB 槽通道中连续的流动直到转动停止。
参见图1和图2。
位置1 (载入)图表1:带有MBB 阀的进样器型号9125 是不带有MBB 阀的相同设计。
图2 MBB 阀的轴剖面样品环泵柱针道排出 排出定子正面密封垫里的MBB 阀通道 MBB 孔连接MBB 阀通道和定子的前端位置2 (进样)样品环泵柱排出排出针道转子密封槽定子正面密封垫转子密封垫 定子正面转子泵型号7725i和型号9725i各有一个2微升内部进样环(P/N7755-015)。
内部样品环可在进样器内部安装,来代替标准定子的外部正面配件。
2.0 阀的装配装在单独包装里的阀的装配由下文列出。
型号7725i,型号9725i和型号9125配有标准的20微升样品环。
型号3725i-038和型号3725i 配有标准的10微升样品环。
六通阀原理及操作
从多年前上大学就搞不清六通阀的原理。
前几天终于有一个机会。
让我彻底明白了。
我在阀上反复摸索,琢磨,终于明白了。
大家看下示意图。
这个图相当于我们从六通阀前方“透视”这个阀的示意图。
实线部分表示转子。
虚线部分表示定子部分。
中间红色的表示定量环。
黑色的表示废液流出管。
值得注意的是,在转子上有两个槽(而不是目前书上所见的三个槽!),定子是完全平的,除了那六个孔以外。
这两个槽是有一定弧度的。
目的是为了不让液体流的时候有死角。
我的图画得不太好,这六个孔应该是完全均等的。
这一点请大家谅解。
还有,图中所画的进样位置等比实际的要大.实际中,进样针口这个地方是很少的.而后面定子出来的管路并不是完全平的,而有像外斜的.所以从后面看,好像这个定子的六个孔之间位置拉得很开.实际上里面是比较小的.不知这样说大家是否明白了?或者说我说清楚了?教材中错误如下:1转子中的连通槽只有两个,但教材中是三个。
如果是三个,阀就要漏液了。
2废液的流出在上样和进样状态下是不同的。
位置不同。
不是同一个出口出来的。
当我们进样(inject)后,如果再打一针进去,这些样品是不会带到流动相中的,而是直接从后面与进样口对着的位置的管子出来。
这样,我们进样后是不需要留针的,留也是白留。
以前我老师教我时说要留一下针,觉得这样可能有利于样品能被流动相冲得完全一些。
今天理解了这个图之后,发现不是这么回事。
因为在inject之后,针就与那个流动相管路没得一点关系了。
打了样品进去直接出来了。
所以,留针没有任何意义。
3从图上也可以看出,进样时是一定要将针插在进针口里的。
有的人把针拔出来后再进样是肯定定不准的。
值得注意的是,尽管一再强调针要用平头针,但实践中仍有一些无知的人用带尖的针。
这是非常不可思议的。
当然,这是一些完全不懂液相的人操作。
如果用尖针,在转动阀扳手过程中,针尖就会划到图中定子中上样位置到进样位置之间的平面,就会形成一个槽。
这样会有什么样的损害呢?很明显,这样,当我们进样时,由于有这样一个槽存在,那么,打入定量环时,样品不会完全进入定量环,而会从左边这个槽漏出来。
六通换向阀的工作原理和结构特点
六通换向阀的工作原理和结构特点在石油、化工、矿山和冶金等行业中,六通换向阀是一种重要的流体换向设备。
该阀安装在稀油润滑系统输送润滑油的管道中。
通过变换密封组件在阀体中的相对位置,使阀体各通道连通或断开,从而控制流体的换向和启停。
六通换向阀的性能参数公称通径(mm) 50~150适用温度( ℃) 室温~80公称压力(MPa) 1.0适用介质润滑油连接形式法兰强度试验压力(MPa) 1.5密封试验压力(MPa) 1.1耐压试验温度( ℃) 常温六通换向阀的工作原理和结构特点六通换向阀主要由阀体、密封组件、凸轮、阀杆、手柄和阀盖等零部件组成(图1) 。
阀门由手柄驱动,通过手柄带动阀杆与凸轮旋转,凸轮具有定位驱动与锁定密封组件的开启与关闭功能。
手柄逆时针旋转,两组密封组件分别在凸轮的作用下关闭下端的两个通道,上端的两个通道分别与管道装置的进口相通。
反之,上端的两个通道关闭,下端两个通道与管道装置的进口相通,实现了不停车换向。
1上阀盖2手柄3阀杆4凸轮5密封组件6阀盖7阀体图1六通换向阀(1)六通阀的阀体由隔板分成两腔,每腔都有3个通道,中间为进油口,两端为出油口。
阀体为碳钢板焊结构,体积小,质量轻,结构紧凑,提高了材料的利用率,缩短了生产周期,降低了成本。
密封面堆焊不锈钢,防锈耐腐蚀,密封面经过精加工后抛光研磨,表面粗糙度Ra ≤0.8μm。
(2)六通阀有两组密封组件。
每组密封组件(图2)由阀瓣、密封圈、调整块、调节螺钉、夹板和螺栓组成。
阀瓣为碳钢板焊件,设有加强筋,即增加阀瓣强度又起导向作用,保证每组阀瓣间的同轴度。
阀瓣上镶嵌聚氨脂橡胶圈,该材料具有耐油、耐磨损、性能稳定、密封良好和使用寿命长的特点。
在凸轮的作用下,密封圈的球面与阀体密封面相接触产生挤压弹性变形,达到密封效果。
调整块和调节螺钉在两组密封组件不能同步到位时可起调整作用,确保各通道密封性能同步到位。
1夹板2螺栓3调整块4阀瓣5密封圈6调整螺钉图2密封组件(3)阀杆与阀体隔板和上阀盖间的轴向密封采用O形圈。
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Rheodyne 操作说明型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125手动进样器 1.0 描述型号7725i ,9725i ,3725i-038,3725i ,和9125 是样品通过阀前面的内嵌式针道被载入的六通阀。
型号7725i 和3725i-038是不锈钢的,9125是PEEK 制成的。
型号3725i-038和3725i 是接收1/8``量的准备阶段的进样器。
除了进行准备阶段的应用之外,准备阶段的进样器和它们相应的分析阶段的进样器是一样的。
带有“i ”的型号包含一个内嵌的侧向开关。
侧向开关的具体说明参照10.3。
图1说明了阀的流程图(型号9125不包含文中提到的MBB 阀)。
这些周期在阀的定子中循环。
深色槽是转子密封垫的连接部分。
流动通道体现了MBB 阀的设计。
MBB 阀的具体的剖面图如图2所示。
样品环在载入位置通过针道被装载。
转动手柄60度,阀从LOAD 档开到INJECT 档。
在INJECT 档,流动相和样品通过环到达柱的顶端。
MBB 阀从LOAD 档开到INJECT 档过程中,阀结构允许连续的流动。
流动相从转子密封槽和MBB 槽通道中连续的流动直到转动停止。
参见图1和图2 。
位置1 (载入)图表 1:带有MBB 阀的进样器 型号9125 是不带有MBB 阀的相同设计。
样品环 泵柱针道 排出 排出定子正面密封垫里的MBB 阀通道 MBB 孔连接MBB 阀通道和定子的前端位置2 (进样)样品环泵柱排出排出 针道图2 MBB 阀的轴剖面型号7725i 和型号9725i 各有一个2微升内部进样环(P/N7755-015)。
内部样品环可在进样器内部安装,来代替标准定子的外部正面配件。
2.0 阀的装配装在单独包装里的阀的装配由下文列出。
型号7725i ,型号9725i 和型号9125配有标准的20微升样品环。
型号3725i-038和型号3725i 配有标准的10微升样品环。
● 1/4-5/16扳手(仅3725i-038和3725i 配有) ● 9/64内六角扳手 ● 5/64内六角扳手 ● 针道清洗器 ● 固定螺丝 ● 排气管对于型号7725i ,9725i 和9125,阀的22#标准针应在使用进样器之前从针道里移出。
型号3725i-038和3725i 配有16#标准针和针道插塞。
当载入进样器时,插塞应从针道中移出。
详见警告4.1 3.0 规格明细 表1. 阀的规格 阀最高温度(O C )最大压力[兆帕(巴,每平方米磅数)]流动通道直径 [毫米(英寸)]?表面7725i 80 48(483,7000) 0.6(0.024)&0.5(0.018) 316不锈钢,氧化铝陶瓷和惰性聚合物 9725i 50 34(345,5000) 0.3(0.013)&0.5(0.018) PEEK ,氧化铝陶瓷和惰性聚合物 3725i-038 50 34(345,5000) 1.0(0.040) 316不锈钢. PEEK 3725i 50 28(276,4000) 1.0(0.040)PEEK91255048(483,7000)0.3(0.013)&0.5(0.018)PEEK 氧化铝陶瓷. 惰性聚合物 4.0 重要安全事项4.1 警告(只对于3725i-038和3725i 型号):当使用手动装置附属的针道塞时,请避开阀从INJECT 档到LOAD 档时从针道中出来的流动相。
(见图3)转子密封槽定子正面密封垫转子密封垫 定子正面转子泵柱MBB 阀通道锁销塞子图 3 针道塞的使用4.2警告(只对于7725i,9725i和9125型号):当使用大于100微升的进样环时,请避开阀从INJECT档到LOAD档时从针道中出来的流动相。
例如:当从19MP减压时,1毫升样品环会喷射出20微升。
4.3警告:使用针道清洗器时,请缓慢抽空注射器,以免溶剂从后面喷射出来。
4.4注意:使用PEEK阀时,请使用定子中的RheFlex PEEK的配件。
金属套圈会引起对塑料定子的不可修复的损坏。
4.5注意:在进行减震操作来防止晶体成形后用水冲洗阀会引起对转子密封垫的损伤。
4.6注意:由于30度的位置,型号7725和7725i的进样环和Rheodyne许多其他型号的不锈钢环是不能互换的。
5.0正确使用注射器对于型号7725i,9725i和9125,使用22#标准规格注射针头,不用电子微光,要使用90度规格(square cut?).对于型号3725i-038和3725i,使用16#标准规格注射针头,不用电子微光,要使用90度规格(square cut?).使用不正确型号的针头会损坏进样器。
6.0安装a)把阀装在嵌板上,拧松两个手动螺丝移走手柄。
拧紧配好的两个螺丝把阀固定到嵌板上。
b) 确保手柄突出物在压力调节螺丝之外。
拧紧轴两侧平坦部分的两个设定螺丝来更换手柄。
c) 详见注意4.4。
连接通道5和6的两个排气管,放置两个排气口的末端于同一水平高度,来防止针道虹吸。
参见图4.d) 把泵与通道2连接,把柱线与通道3连接。
开始注射时,把柱和阀分开。
7.0冲洗进样器在进样中,用1毫升流动相冲洗针道,使用图5所示的针道清洗器。
这时,用泵冲洗样品环。
注意:为了避免液体从后面喷射出来,要缓慢的注射。
8.0注射有两种常见的载入样品环的方法—完全或部分填充。
第三种方法是由吸力载入,(章节8.3)这是想避免和金属接触时载入PEEK阀的方法。
图4 管线的正确位置8.1完全填充环在完全填充环中,注射样品的量由环的体积决定(包括阀通道)。
这种方法的精度最高。
填入样品环至少二至五倍的样品量。
六至十倍的样品量将得到更好的精度。
样品需要过量是因为贴近环壁的流动相会由于图6所示的流体黏度效应而缓慢损失掉。
完全填充环的步骤:a )参见警告4.2 然后调至LOAD 档。
b )把注射器插入到针道中。
通过密封垫的最后2-3毫米可能会感觉到紧然后在接触到定子的位置停下。
c )载入样品。
d )将注射器留在里面然后调至INJECT 档。
e )(仅对于型号3725i-038和3725i )将阀由INJECT 档调至LOAD 档时,为防止流动相溅射,要移开注射器,在回到LOAD 档之前把手柄旁的塞子放进针道内。
图5 针道清洗器的使用8.2 部分填充环如果你只有少量的样品,请选择此方法。
在部分填充环方法中,进样量由注射器决定。
此方法中样品环中样品量不应多于环体积的一半。
例如,在20微升环中加不多于10微升的样品。
样品量若超过一半,一些样品会丛孔6中流失。
这是由于层流液体黏度的影响,样品在环中心以相对于环壁二倍的速率流下,如图6所示。
部分填充环的步骤:a) 在INJECT 档中,拿针道清洗器用1毫升的流动相去冲洗针道,可以在注射前冲洗掉污染物。
冲洗的液体从孔5种流出。
b )按照章节8.1中a-e 步骤操作。
针道清洗器 手动附件注射筒针头导轨图6 层流流动效应8.3 吸入载入两种过程方法都会使样品与载入注射器的金属针头相接触。
使用一个注射器来吸入环里的样品可以完全避免其与金属的接触。
操作方法如下:a) 在LOAD 状态,把连接到端口6的管子浸入到样品溶液中。
b) 把空进样器插入针孔中,然后把样品吸入到定量环。
另一种方法,使用Suction Needle Adapter(P/N 9125-076,不提供)。
使用方法见图7。
c) 旋转把手至INJECT 状态。
图7. 使用吸入针头接收器的吸入载入如果进样器吸入大量的样品,进样器的金属部分会合样品接触,但是这些样品在定量环的外部不能注射到定量环内。
这种进样器在排空前可以多次使用。
注入任何可操作的样品时,定量环体积至少是样品量的四倍。
进样前,首先吸入流动相清洗定量环,然后吸入样品,再吸入流动相。
现在样品就在两段流动相之间。
9.0 处理漏夜和压力过高在阀把手的末尾有一个压力调节螺母。
设计这个把手就是为了便于调节该螺母。
如果你需要高压操作或者在定子环之间有漏夜现象,松开这两个固定螺母,这样把手就会从轴上滑落,两个突出部分刚好与调节螺母的狭缝相吻合。
把此螺母旋转1/20周即可。
如果还漏,再重复上述操作。
若还不行,更换转子密封。
注意:当阀不在一个平面上时,调解螺丝很难拧动,在这种情况下,调解前先把三个定子螺丝旋松1/4圈。
再拧紧定子螺丝,检查是否漏夜。
换把手,拧紧轴体上两个平面的固定螺母。
旋紧固定螺丝前,应先确保把手的突出部分位于调节螺丝的狭缝外部。
这一步非常重要。
如果把手和压力调解螺丝啮合, LOAD 和INJECT 之间的转换就不能正常进行。
见图9。
流动相流动方向管壁样品手柄固定螺丝压力调节螺丝主体侧图9 阀把手作为扳手来调整压力调节螺丝注意:如果排空端口5和6没有和进样口在同一水平线,会导致虹吸,这经常被误认为是漏液。
当排空管和进样口都排空时,这种泄露就会停止。
但是如果泄露是由于转子密封损害引起的,这是就仍有泄露。
10.0 维护最终需要更换的部件只有转子密封和定子。
过早损坏的原因主要是:a) 尖头针能损坏定子表面,进而引起转子密封表面的深度划痕。
b) 样品中的不溶物可以划伤转子密封表面。
原装的Rheodyne 很容易更换,方法如下:10.1 拆卸拆卸阀时,参照图8,按如下操作:a) 滑动新的隔离膜(打开朝向转子密封的一面)到支撑环附近的轴的定子末端。
b) 如图10所示,直线排列转子密封。
转子密封狭缝朝向定子方向。
c) 更换定子环,这样600中止环的栓就可以进入定子环中相配合的孔。
d) 在定子上安装定子表面装置。
装置中的三个栓只能以一个方向机插入向配合的孔。
e) 更换阀上的定子和定子表面装置。
使定子环中的栓插入定子中相配合的孔。
f) 加上三个定子螺丝。
每个螺丝都在手感到紧后再拧紧半圈。
g) 更换把手,拧紧轴的两个面上的那两个固定螺丝。
拧紧固定螺丝前确保把手突出部分在轴体的狭缝外。
这一步很重要。
如果把手恶化压力调节螺丝啮合,轴就不能再LOAD 和INJECT状态之间旋转。
见图9。
停止环转子栓槽口图10 转子密封的正确安装位置(狭缝一侧观察)10.3 位置感受开关7725i,9725i,3725i-038和3725i型号的位置感应开关都是标准型号的。
它是磁力簧片开关,由密封在轴内的磁铁开启。
开关位于INJECT位置附近。
开关的规格是100V,200mA。
要更换或移除开关,按以下操作:a) 移去定子,定子环和中止环。
b) 把开关从中止环中拉出来。
c) 更换新开关。
d) 按照10.2节的步骤重新组装。
11.0 操作建议和故障排除11.1 漏液如果在定子和定子环之间或针头处以及排空管到处有漏液现象,拧紧压力调节螺丝,原因已在9.0 节中有叙述。
如果仍有漏液,那么更换转子密封或定子。