G6B41J.G6B41F气动调节精小型隔膜阀是气动隔膜阀、气动衬胶隔膜阀、气动衬氟隔膜阀的更新产品。在开发过程中全部运用了现在的技术。已经有大份额的产品被用户所接受和使用。精小型隔膜阀的接口尺寸与之相同,可直接替代更换。
G6B41J.G6B41F气动调节精小型隔膜阀由隔膜阀、气动执行器组合而成:它的动力是压缩空气,是为了调节管道流体介质的流量。在结构设计方面,精小型隔膜阀采用了耐腐蚀性能较强的隔膜片,这种无填料形式、节流元件的弹性隔膜,其阀体的流道平坦光滑,故气动调节隔膜阀有以下的优点:1、阻力小。2、流量大。3、零泄漏。4、方便。5、防爆防火。综上所述,正因为有这些优点,所以气动隔膜阀在强碱、强酸、高粘度、强腐蚀性、含有颗粒、带纤维以及有毒和不允许污染的介质的流量调节的工业自动化领域中得到了广泛的运用。隔膜阀的启闭形式来源于管道对增强橡胶隔膜的压力作用。它的工作原理是,当阀门控制腔充满压力介质时,便下压隔膜,阀门通道被关闭,控制腔内的压力介质排入大气和下游通道,隔膜将上升,继而打开阀门通道。阀门零件的构造及其简单,没有阀杆、密封垫等,隔膜片作为一个在通道流通中能运动的零件部分,它本身就具有很强的耐腐蚀性,所以不会出现生锈腐蚀的情况。具有不同形式的结构和控制方式,可满足不同的流体控制需求。
精小型气动隔膜调节阀-衬氟气动隔膜阀的特点:
一、耐酸碱腐蚀性强。
二、密封性能好,隔膜片可更换,维修费用低。
三、体积小,重量轻,调节稳定,精度高。调节性能良好。
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材质:
阀体材质由以下材料可供选择:灰铸铁,铸钢
隔膜材质由以下材料可供选取:丁基橡胶,天然橡胶,聚四氟乙烯;
阀体衬里材料选择如下:无衬里,硬橡胶,软橡胶,氯丁橡胶,丁基橡胶,聚全氟乙丙烯
G6B41F气动调节精小型隔膜阀基本参数表:
外形连接尺寸:英标隔膜阀主要连接尺寸、国标隔膜阀主要连接尺寸。
“上玉集团有限公司”牌隔膜阀、衬胶阀门、衬氟阀门G6B41J.G6B41F精小型气动调节阀隔膜阀是上玉集团气动隔膜阀产品之一。http://www.fangfufa.com
一、概述XMZ/T系列数字式显示调节仪按国家标准《工业过程测量和控制系统用数字式指示仪》生产,并采用了新颖、独特的线路设计原理,独创的结构形式。便其结构和线路均非常简单,因此性高,抗震性好,使用维护方便。 本仪表具有0~10mA或4~20mA恒流输出功能,可与执行机构组成简介的调节系统,或直配计算机组成自控系统无须再配变送器,为工业过程多参数控制提供了便利,同时具有二位式,三位式时间比例PID调节功能。 本仪表适用于工业过程多种参数测量和控制系统。可与下列传感器、变送器配合使用或接受下列信号。用数字直接显示被测物理量。a、热电偶或辐射感温器;b、热电阻产生电阻变化的传感器;c、霍尔压力变送器或产生直流变化的传感变送器;d、电阻远传压力表;e、标准化模拟直流电信号(Ⅱ型、Ⅲ型)或其他直流信号。二、主要技术指标1、使用方式,盘装式。(有横式、竖式和方型三种)2、指示方式:3½LED数码管显示,最大读数1999。3、型号规格:型号规格见下表;测量范围见下表。4、基本误差:±0.5%F·S±1.(F·S为显示量程)5、分辨力:|200|以下0.1:℃|200|以上1℃。(其他物理量为末位一个字)6、最大波动量:小于两个分辨力值(波坳量以波动偏离波动中间数大小来衡量)。7、零点漂移:一小时内零点漂移小于基本误差的五分之一。8、连续工作后,其本误差仍符合要求。9、外型尺寸:160*80*175(mm)。方型表为96*96*150(mm)。10、开孔尺寸:横式152*76(mm)。竖式为76*152(mm)。方型表为90*90(mm)。11、工作电源:220V。50HZ±10%。12、重量:1.25kg。13、工作环境:温度为-10~50℃,相对湿度不超过±90%14、位式控制;设定范围全量程;控制误差小于±0.5%F·S±1个字。输出接点容量:220V、3A。(交流无感负载)。15、恒流输出:负载能力0~10mA为0~1.5kΩ;4~20mA为0~450Ω,输出精度小于±0.5%F·S。
| 型号规格 | 配套信号 | 附加功能 |
| XMZ-101 | 热电偶类 | 无 |
| XMZ-102 | 热电阻类 | |
| XMZ-103 | mV变送器 | |
| XMZ-104 | 远传压力表 | |
| XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-101 | 热电偶类 | 二位节调节或上限报警 |
| XMT-102 | 热电阻类 | |
| XMT-103 | mV变送器 | |
| XMT-104 | 远传压力表 | |
| XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-111 | 热电偶类 | 三位狭带调节 |
| XMT-112 | 热电阻类 | |
| XMT-113 | mV变送器 | |
| XMT-114 | 远传压力表 | |
| XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-121 | 热电偶类 | 三位宽带调节或上、下限报警 |
| XMT-122 | 热电阻类 | |
| XMT-123 | mV变送器 | |
| XMT-124 | 远传压力表 | |
| XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-131 | 热电偶类 | 时间比例调节 比例带:2~30%可调 开关周期:30±10S |
| XMT-132 | 热电阻类 | |
| XMT-133 | mV变送器 | |
| XMT-134 | 远传压力表 | |
| XMT-135 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-141 | 热电偶类 | 两位式PID调节 |
| XMT-142 | 热电阻类 | |
| XMT-143 | mV变送器 | |
| XMT-144 | 远传压力表 | |
| XMT-145 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-151 | 热电偶类 | 时间比例调节带上限或下限报警 |
| XMT-152 | 热电阻类 | |
| XMT-153 | mV变送器 | |
| XMT-154 | 远传压力表 | |
| XMT-155 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-161 | 热电偶类 | 连续PID调节上带上限或下限报警 |
| XMT-162 | 热电阻类 | |
| XMT-163 | mV变送器 | |
| XMT-164 | 远传压力表 | |
| XMT-165 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-171 | 热电偶类 | 两位式PID调节带上限上限或下限 报警 |
| XMT-172 | 热电阻类 | |
| XMT-173 | mV变送器 | |
| XMT-174 | 远传压力表 | |
| XMT-175 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-191 | 热电偶类 | 连续PID调节0~10mA或4~20mA |
| XMT-192 | 热电阻类 | |
| XMT-193 | mV变送器 | |
| XMT-194 | 远传压力表 | |
| XMT-195 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMZ-201 | 热电偶类 | 带0~10mA或4~20mA |
| XMZ-202 | 热电阻类 | |
| XMZ-203 | mV变送器 | |
| XMZ-204 | 远传压力表 | |
| XMZ-205 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-201 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带两位 调节 |
| XMT-202 | 热电阻类 | |
| XMT-203 | mV变送器 | |
| XMT-204 | 远传压力表 | |
| XMT-205 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-211 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带三位 狭带调节 |
| XMT-212 | 热电阻类 | |
| XMT-213 | mV变送器 | |
| XMT-214 | 远传压力表 | |
| XMT-215 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-221 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带三位 宽带调节 |
| XMT-222 | 热电阻类 | |
| XMT-223 | mV变送器 | |
| XMT-224 | 远传压力表 | |
| XMT-225 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-231 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带时间 比例调节 |
| XMT-232 | 热电阻类 | |
| XMT-233 | mV变送器 | |
| XMT-234 | 远传压力表 | |
| XMT-235 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-241 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带二位 PID调节 |
| XMT-242 | 热电阻类 | |
| XMT-243 | mV变送器 | |
| XMT-244 | 远传压力表 | |
| XMT-245 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-291 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带连续 PID调节 |
| XMT-292 | 热电阻类 | |
| XMT-293 | mV变送器 | |
| XMT-294 | 远传压力表 | |
| XMZ-395 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-305 | 热电偶类 | 带电源输出24V。 配二线制变送器。 |
| XMT-305 | 热电阻类 | |
| XMT-315 | mV变送器 | |
| XMT-325 | 远传压力表 | |
| XMT-335 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
| XMT-345 | 两位式PID调节 | 带电源24V。 配二线制变送器。 |
| XMT-355 | 时间比例带上限报警 | |
| XMT-365 | 连续PID带上限报警 | |
| XMT-375 | 位式PID带上限报警 | |
| XMT-395 | 连续PID调节 | |
| XMT-405 | 单显示 | 带电源24V。输出配二线制变送器 带0~10mA或4~20mA输出。 |
| XMT-405 | 二位调节 | |
| XMT-415 | 三位狭带调节 | |
| XMT-425 | 三位宽带调节 | |
| XMT-435 | 时间比例式调节 | |
| XMT-445 | 两位式PID调节 | 带电源输出24V 配二线制变送器。 |
| XMT-455 | 时间比例带上限报警 | |
| XMT-465 | 连续PID带上限报警 | |
| XMT-475 | 位式PID带上报警 | |
| XMT-495 | 连续PID调节 |
| 传感器类别 | 分度号 | 测量范围 |
| 镍铬-镍硅 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ |
| 镍铬-考铜 | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; |
| 镍铬-康铜 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; |
| 铂铑-10铂 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ |
| 铂铑30-铂铑6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ |
| 辐射感温器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ |
| 铜热电阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ |
| Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |
| 铂热电阻 | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω | -200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; |
| Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | |
| 霍尔压力变送器电阻远传压力表Ⅱ型Ⅲ型变送器及其它类变送器 | 显示压力(MPa)或真空度、百分含量及其它物理量。 | 0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 |
| 显示流量(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800 |

注塑机节能的必要性及意义
目前绝大多数的注塑机都属于液压传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供。在注塑周期过程中的变化,注塑机在不同工序下需要的流量和压力不同,必须依靠流量阀和压力阀调节不同工序所须的流量和压力不同,以及负荷变化很大,由于定量泵不可调节输出功率,因此多余的能量只能在挡板,油路泄露,油的温升中消耗,加剧了各种阀的磨损,又造成油温过高,电机噪声过大,以及机械寿命缩短等现象。并且通常在设计电机的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,造成电能的在量浪费。因此推置在注塑机上的应用,对于减少能源浪费具有重要意义。
注塑机工作原理
注塑过程中一般分为以下步骤:锁模→注射保压→熔胶加料→冷却定型→开模顶针。每一动作的完成都有时间、压力、速度、位置等几个参数的精妙配合,也就是说在某一位置的位移都有相应的压力和速度,且在不同的位置和时间内其压力和速度都是可变的。同时每一动作完成后发出终止信号传送给程序控制器,程序控制器收到信号后才发出执行下一动作的指令。
注塑机变频节能原理
传统的注塑机是采用定量泵供油的,注塑过程的各个动作对速度、压力的要求也不一样,它是通过注塑机的比例阀采用溢流调节的方式将多余的油旁流回油箱,在整个过程中,马达的转速是不变的,故供油量也是固定的,而由于执行动作是间隙性的,也并不可能是满负载的,因此定量供油就有很大的浪费空间,据实测至少有50%左右。变频节能正是针对这一浪费空间,实时检测来自注塑机数控系统的比例压力和比例流量信号,适时调整各个工况动作所需的马达转速(即流量调节),让泵出的流量和压力,刚好能满足系统的需要,而在非动作状态时(主要是在冷却状态),让马达停止运行,这样节能空间就进一步地增大了,故对注塑机进行变频节能改造能够带来巨大的节能效果。
变频调速节能装置的控制系统
我们采用变频运行技术如下图所示,变频器实时的检测来自注塑机电脑板给出的压力及流量信号,注塑机机压力或流量信号是0~1a,经内部处理后,输出不同的频率,调节马达转速,即:输出功率与压力和流量同步自动跟踪控制,相当于定量泵变成了节能型的变量泵,原液压系统与整机运行所需功率匹配,消除了原系统的高压溢流能量的损失。可以大大减轻合模、开模的振动,稳定生产工艺、提高产品质量,减少机械故障,延长机器使用寿命,又能够节约大量的电能。

节能投资分析
电机变频节能效率分析
为了便于进行经济效益分析,作如下定量设定:
节能改造电机功率:55x3=165kw
30kw电机节能改造费用:xxxxx元
原电机平均效率:80%
节电率(20-50%):30%(经验值)
工业电费:0.80元
每天开机时间:24小时
月开机时间:30天
效益分析如下:
分析项目 | 改造前 | 改造后 |
每天用电度数(度) | 165*0.80*24=8928 | 165*0.80*24*(100-30)%=6249.6 |
每天电费(元) | 8928*0.8=7142 | 6249.6*0.8=4999.68 |
每天节电费用(元) | 2142.32 |
|
月节电度数(元) | 64269.6 |
|
投资费用(元) | xxxx |
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投资回收周期(月) | xxxx |
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附:z9变频器特点
本公司由2002年5月份推出了内置转换的注塑机专用型变频器,是业界一家生产注塑机专用变频器的厂家,产品销售到全国各地。该系统适用于大、中、小各种规格、品牌液压传动的定量泵注塑机,整体节电效果达30%~60%,安全、操作简单,对注塑机油温高,噪声大、机械和密封件使用寿命短等现象有明显改善。
功能特点
1、提高功率因素,减少无功功率损耗、软启动、启动时无大电流冲击;
2、保留注塑机油泵马达原有y-△启动,运行线路不变;
3、对注塑机原有液压系统及电脑控制系统不作变动;
4、微电脑自动跟踪控制,相位角检测技术,精确感知负荷的变化,自动调整电机工
作的状态,压力及流量的调整方式与改造前一样;
5、更换模具,改变注塑机的工作状态,均无需对z9注塑机专用变频器进行调整;
6、交互式操作方式,使用led和lcd监视器及故障指示灯随时掌控系统运行状况;
7、随时可通过变频控制柜开关选择工频运行或变频运行,对生产无任何影响;
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑机节能改造,即对注塑机的高能耗部位做节能技改。早期的注塑机是全液压式,注塑过程处于变化的负载状态。据统计,由于高压节流造成的能量损失高达36%~68%,因此能耗成本高。同时所用的加热方式普遍为电热圈加热,通过接触传导方式把热量传到料筒上,只有紧靠在料筒表面内侧的热量才能传到料筒上,这样外侧的热量大部分散失到空气中,存在着热传导损失,并导致环境温度上升。另外电阻丝加热还有一个缺点就是功率密度低,在一些需要温度较高的加热场合就无法适应了。注塑机节能改造,针对注塑机能量损失的原理,采取先进的技术,把不必要的能量都节省下来。
盛迈注塑机节能改造http://www.synmot.com改造的特点:节电率可达到60%以上;可节约大量的冷却水;液压油用量减少,使用期限延长;延长使用寿命等。欢迎广大客户前来咨询。
四轴机器人有三个旋转轴,其轴线相互平行,在平面内进行定位和定向,另一个关节是移动轴,用于完成末端在垂直于平面的运动。四轴机器人在x,y轴方向上具有顺从性,而在Z轴方向具有良好的刚性,其串接的两杆结构,类似人的手臂,可以在作业空间中灵活收放,特别适合于搬动和取放物件,如集成电路板等。四轴机器人的结构轻便、响应快,它最适用于平面定位,垂直方向进行装配取放等作业,因而大量应用于装配作业,印刷电路板和电子零部件等。
二,性能优势
1.需要空间小,高精度、高速度。
2.操作简单,可靠性高,稳定性好。
3.弹性好,无脉动,驱动控制功能强大,便于管理,维护。 4.多种控制方式,可单独控制使用. 5.网络功能强,扩展功能强,维护升级成本低。
三,产品应用
HS8四轴机器人主要应用于装配作业,印刷电路板,电子零部件,还广泛应用于塑料工业、汽车工业、电子产品工业、药品工业和食品工业等领域。
HS8四轴机器人选型及详细资料可到凯宝页面下载
特点
⊙ 输入采用数字校正系统,测量精确稳定。
⊙ 采用专家PID智能调节算法,具备自整定功能。
⊙ 采用的模块化结构,提供丰富的输出规格。
⊙ 人性化设计的操作方法,易学易用。
⊙ 具备多种外型尺寸选择,可提供多种电源模式。
⊙ 具有多种报警模式及变送输出、RS485通讯等功能。
一、型号含义

注意:TE-8000型仪表型号共由10部分组成,例如:
TE - 8000 A N X L5 N S4 - F2 24VDC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| |||
1.铸铝合金外壳压铸成型,结构紧密、外形美观、表面经阳极处理,再喷漆(塑);
2.灯具外壳设有散热片,散热效果好;
3.壳体上配有挂钩,方便用户悬挂;
4.壳体上有两引入装置,电缆布线;
适用范围:
1. 适用于石油开采,冶炼,化工,军工储备等企业的危险环境爱海洋石油平台、油轮等场所;
2.适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;3.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC粪爆炸性气体环境:
产品运送:
物流/提货时用户付运费(因用户遍布全国各地,公司不保证物流费用的一致,所以公司实行需方付运费政策,如有不便敬请谅解,特殊情况另定)
浙江省乐清市耀雷防爆电器有限公司
地址:柳市象阳工业区
手机:13587799049 景永良 (销售经理)
电话:
传真:
邮箱:2388757923@qq.com
网址:Http://ylfbdq.com
网络实名:耀雷防爆
ZJHPFW气动波纹管衬氟调节阀是一种顶导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广。上阀盖采用波管纹密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄漏的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一。由于波纹管元件本身变形性和卓著的抗老化性,完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点。其次,采用波纹管—填料双重密封结构,安全可靠性更好。因此,它在剧毒,强腐蚀性,放射性等稀有特殊介质的自动控制系统中得到广泛应用。阀芯导向面积大,抗振性好,配用ZHA/B多弹簧气动执行器,结构紧凑,输出力大。 ZJHPFW气动波纹管衬氟调节阀执行机构置

| 型号 | ZHA-22 ZHB-22 | ZHA-23 ZHB-23 | ZHB-34 ZHB-34 | ZHA-45 ZHB-45 |
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200; 80~240; 20~60; 60~100 | |||
ZJHPFW气动波纹管衬氟调节阀执行机构 型式:ZHA(B)多弹簧薄膜执行机构膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙布、丁青橡胶恶夹尼龙布弹簧范围:20~100、80~240kPa 供气压力:140~400kPa 气源接口:Rc1/4” 环境温度:-30~+70℃ 阀作用型式:用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式附件:定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 ZJHPFW气动波纹管衬氟调节阀允许压差 
| 供气压力 | 弹簧范围 | 允许压差 | |||||||||
| 公称通径 | |||||||||||
| G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| 1.4 | 0.2~1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 |
| 4.0 | 0.8~2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 |
ZJHPFW气动波纹管衬氟调节阀性能 泄漏量:小于阀额定容量的0.01% 回差:带定位器:小于全行程的1% 基本误差:带定位器:小于全行程的±1% 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 可调范围 30:1 Kv值和行程

| 公称通径 | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
| 阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||