u型管14的中间位置固定安装有阀门15,u型管14的一端固定安装有第二软管16,第二软管16的另一端固定安装有第二连接头17。如图3和4所示,密封门2为对开式,且密封门2的一侧均固定安装有密封垫,且密封门2的一侧设有泄气阀,密封门2的外侧固定安装有把手,放置架3包括放置板和支撑架,且支撑架的数量为四个,支撑架均匀固定安装在放置板的下表面四角。本实用工作原理:当对普通光纤进行氘气处理时,打开密封门2,将光纤放置在放置架3上,关闭密封门2,开启抽气泵12,抽气泵12通过抽气管13,将密封箱1内部的空气抽出,使得密封箱1的内部形成负压真空状态,并通过压力表5观察密封箱1内部的压力,打开流量阀9,使得氘气罐7内部的氘气依次通过进气管8、***软管10和***连接头11,进入到密封箱1的内部,对放置架3上的光纤进行氘气处理,并通过观察氘气浓度检测仪6,观察密封箱1内部的氘气浓度,并通过启闭流量阀9,进行对密封箱1内部的浓度进行调节,当光纤氘气处理完成后,开启抽气泵12,使得密封箱1内部的氘气进行抽出,便于再次利用,并打开密封门2上的泄气阀,使得外部空气进入到密封箱1内,打开密封门2,便于将氘气处理后的光纤取出;当对中空光纤进行氘气处理时,打开密封门2。作为普通氢的稳定同位素,氘在许多领域都有着广泛的应用。江西液态氘气多少升
技术实现要素:针对现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种光纤氘气处理柜,具有自动打开和收拢的承重平台,方便光纤小车进入光纤氘气处理柜,省时省力,节约成本。为达到以上目的,本实用新型采取的技术方案是:一种光纤氘气处理柜,包括:柜本体;承重平台,所述承重平台的一端可转动地设于所述柜本体的内壁的底端;所述承重平台具有收拢状态和打开状态,当处于收拢状态时,所述承重平台收容于所述柜本体内;当处于打开状态时,所述承重平台旋转至位于所述柜本体外,且所述承重平台远离柜本体的一端与所述柜本体的底面在同一水平面上;驱动装置,其两端分别与所述柜本体的内壁和所述承重平台转动连接,并用于驱动所述承重平台在所述收拢状态和所述打开状态之间进行切换。在上述技术方案的基础上,所述驱动装置包括:气缸,其一端与所述柜本体的内壁相连;驱动杆,其一端与所述气缸相连,另一端与所述承重平台相连。在上述技术方案的基础上,所述承重平台包括相互连接的水平段和斜坡段,所述水平段与所述柜本体的内壁的底端相连。在上述技术方案的基础上,所述斜坡段的坡度不大于13°。在上述技术方案的基础上,所述光纤氘气处理柜还包括:柜门。超纯氘多少升我们的氘气体产品经过严格的包装和运输控制,确保在运输过程中不发生泄漏和损坏。
所述hepa高效过滤网左侧设有固定连通在过滤壳左侧的抽气管,所述过滤壳右侧通过固定连通的出气管与氘气处理柜本体内的抽真空管道连通。推荐的,所述罐体右侧底部固定连通有排气管,所述排气管与罐体右侧设有的真空泵输出端连通,所述真空泵输入端通过抽气管与过滤壳右侧固定连通,所述排气管表面安装有排气阀。推荐的,所述过滤壳底侧固定连通有排料管,所述排料管表面安装有排料阀,所述排料管位于过滤网右侧底部。推荐的,所述过滤网、过滤棉以及hepa高效过滤网三者接触面之间紧密贴合。推荐的,所述过滤壳内腔呈圆柱形结构,所述过滤壳15内腔内设有的过滤网、过滤棉以及hepa高效过滤网三者横截面均呈圆形结构。本实用新型的有益效果是:1.该种氘气回收利用装置结构简单、设计新颖,便于将使用后的混合气体进行循坏利用,降低成本,同时便于罐体内气体循环流动,保障混合过程中罐体不同深度的气体均匀混合,提高气体的混合质量,便于使用。2.在使用时,通过设置的过滤除杂机构的作用下,便于将需要循坏的混合气体进行杂质过滤,提高混合气体的整体纯度,避免携带的一些不必要的颗粒杂质影响使用的情况,实用性价值较高,适合推广使用。
3. 环保可持续:我们注重环境保护,致力于推动可持续发展。利兴斯氘气不含有害物质,使用过程中不会对环境造成污染。同时,我们积极推动氘气的再生利用,减少资源的浪费。 二、产品特征 1. 稳定性:上海利兴斯氘气具有良好的化学稳定性和热稳定性,能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。无论是在高温、高压还是低温、低压的条件下,我们的产品都能够正常工作。 2. 可调性:我们的氘气产品具有可调性,可以根据客户的需求进行定制。无论是氘气的纯度、压力还是流量,我们都能够根据客户的要求进行调整,满足不同应用场景的需求。 我们提供高纯度的氘气体,确保实验的可靠性和安全性。
改为先经过干燥筒b,对干燥筒b内的吸附填料进行干燥,再经过干燥筒a,干燥筒a对气体进行干燥,能实现无损再生。所述第二换热器、除水器分别设置有两个,两个所述除水器位于两个第二换热器之间。能更好的进行除水、换热。所述干燥单元的无损再生干燥装置的第二换热器、除水器底部连接纯水收集桶;所述干燥器的无损再生干燥装置的第二换热器、除水器底部连接液体储罐,所述液体储罐与重水发生器连接。纯水收集桶内的液体直接排出,而液体储罐与重水发生器连接,用以产生氘气。所述第二换热器采用列管第二换热器或盘管第二换热器。根据具体需求来选择。附图说明图1为本实施例的结构示意图;图2为本实施例中无损再生干燥装置的结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。参见附图1所示,本实施例的一种废氘气纯化系统,包括依次连接的含氘气原料气罐1、压缩机2、缓冲罐3、干燥单元4、换热器5、吸附炉6、干燥器7,干燥单元4包括无损再生干燥装置11、深度干燥器12,无损再生干燥装置11依次连接在缓冲罐3与换热器5之间。我们的销售团队将根据您的需求和应用场景,为您提供个性化的氘气体解决方案和技术支持。江西液态氘气多少升
它具有稳定性高、反应性低的特点,可以确保实验结果的准确性和可靠性。江西液态氘气多少升
将中空光纤放置在放置架3上,并将中空光纤的一端连接在***连接头11上,将中空光纤的另一端连接在第二连接头17上,关闭密封门2,开启阀门15和抽气泵12,抽气泵12通过抽气管13,使得密封箱1内部的空气抽出,使得密封箱1的内部形成负压真空状态,并通过压力表5观察密封箱1内部的压力,打开流量阀9,使得氘气罐7内部的氘气依次通过进气管8、***软管10和***连接头11,进入到中空光纤的内部,并使得氘气经过中空光纤进入到第二连接头17和u型管14内,并通过u型管14的另一端排出至密封箱1内,使得氘气先经过中空光纤的内部,然后再充斥在密封箱1内,使得氘气便于对中空光纤内部的中间位置进行氘气处理,并通过观察氘气浓度检测仪6,观察密封箱1内部的氘气浓度,并通过启闭流量阀9,进行对密封箱1内部的浓度进行调节,当光纤氘气处理完成后,关闭阀门15,并开启抽气泵12,使得密封箱1内部的氘气进行抽出,便于再次利用,且使得中空光纤的内部储存有残余的氘气,使得氘气充分的对中空光纤的内部进行处理,当处理完成后,打开阀门15,使得残余的氘气排出,打开密封门2上的泄气阀,使得外部空气进入到密封箱1内,打开密封门2,便于将氘气处理后的中空光纤取出。江西液态氘气多少升