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臭氧发生器电晕放电法的原理 发生器工作原理

时间:2020-05-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

就现代臭氧产品的核心部件臭氧发生器来说,以电晕放电法技术为主流的制取臭氧方法被各类臭氧家电产品采用。

 

             
 

臭氧电源放电法又称无声放电法是以空气通过电晕放电区时候被高速电子轰击氧气,分解成氧原子后又被碰撞形成带3原子氧的臭氧。此法成为目前世界上普遍采用的臭氧发生器制作技术。以下,分析电晕放电过程中的反应情况。臭氧发生器中电晕放电法原理可按步骤分解为:一、e+O2→2Oe,依据反应式,电子与氧气作用使得臭氧发生器放电区间的氧气分子分解成氧原子,其中电晕作用期间的电子由于高速运动具有6~7eV的动能,组成在臭氧发生器内3体碰撞的条件;二、O+O2+M→O3M,经过3体碰撞,使得臭氧在电晕区间的作用形成臭氧气体和其它的气体M。由上述原理步骤可知,电晕放电法臭氧发生器产生臭氧还有其它气体,所以臭氧的净产率是各大企业关注的问题。根据电晕放电法反应原理,影响净产率的因素有气源的氧气含量、臭氧发生器所处的环境温度、气源混杂的污染物、电晕功率密度、冷却系统以及冷却剂或者设备。在臭氧发生器的综合考虑设计中,上面的因素都应具体衡量进行取舍融合,并根据企业产品的应用设计出实用、经济的臭氧发生器。电晕放电法制取臭氧技术之所以成为主流,是因为它投入小、技术条件容易形成。一般来说,采用此种方法的臭氧发生器能产生臭氧气体量达500kg/h以上。


高纯氮发生器的使用注意事项

    高纯氮发生器供应主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。

    电解氮采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,电解池采用全不锈钢结构,贵重金属催化物制作催化层,使氮气纯度大幅度提高。

    使用注意事项:

    1、经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在0.6~1.2刻度线之间。本仪器工作时不消耗蒸馏水,不消耗KOH,(建议每年更换电解液一次,新电解液配制方法参照“三、3、(1)、”)。

    2、原用切换装置在外面是看不到具体的切换方向,只能通过触摸屏上的显示画面才能判断哪个干燥塔在线,哪个干燥塔再生。

    升级后,调节控制器外有指向坐标,可以直接判定在线干燥塔和再生干燥塔,但需要安装时,初始位置的设定必须调节器和四通阀开通方向一致。

    3、本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。

    4、本仪器输出流量不许大于额定最大流量。

    5、原用马达切换是瞬时切换,动作快,升级后调节器切换一次的动作用时是150s,比原马达用时要长,但切换平稳,系统压力不会产生过大的波动。

    升级后程序中电磁阀开启的时间要进行重新设定,否则会在切换过程中开启一次,随有压力保护会瞬间关闭,但是也容易使系统出口压力产生下降,易造成下级设备(压缩机)跳机。

标签: 高纯氮发生器
高纯氮发生器 高纯氮发生器的使用注意事项_高纯氮发生器

函数信号发生器的操作介绍

    函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。

    除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域

 

    操作方法

    (1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试;

    (2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。

    早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等;

    它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。

    (3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试。

    鉴于此,函数信号发生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺点,可以达到更高的技术指标,是上述芯片望尘莫及的。

    MAX038频率高、精度好,因此它被称为高频精密函数信号发生器IC。

    在锁相环、压控振荡器、频率合成器、脉宽调制器等电路的设计上,MAX038都是优选的器件。

    (4)利用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。但成本较高。

    产生所需参数的电测试信号仪器。

    按其信号波形分为四大类:

    ①正弦信号发生器。

    主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。

    按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。

    ②函数(波形)信号发生器。

    能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。

    除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。

    ③脉冲信号发生器。

    能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。

    ④随机信号发生器。

    通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。

    噪声信号发生器主要用途为:

    在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;

    用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。

    当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。

标签: 函数信号发生器
函数信号发生器 函数信号发生器的操作介绍_函数信号发生器

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