所述hepa高效過濾網(wǎng)左側設有固定連通在過濾殼左側的抽氣管,,所述過濾殼右側通過固定連通的出氣管與氘氣處理柜本體內的抽真空管道連通,。推薦的,所述罐體右側底部固定連通有排氣管,所述排氣管與罐體右側設有的真空泵輸出端連通,所述真空泵輸入端通過抽氣管與過濾殼右側固定連通,所述排氣管表面安裝有排氣閥,。推薦的,所述過濾殼底側固定連通有排料管,,所述排料管表面安裝有排料閥,,所述排料管位于過濾網(wǎng)右側底部。推薦的,,所述過濾網(wǎng),、過濾棉以及hepa高效過濾網(wǎng)三者接觸面之間緊密貼合。推薦的,,所述過濾殼內腔呈圓柱形結構,,所述過濾殼15內腔內設有的過濾網(wǎng)、過濾棉以及hepa高效過濾網(wǎng)三者橫截面均呈圓形結構,。本實用新型的有益效果是:1.該種氘氣回收利用裝置結構簡單,、設計新穎,便于將使用后的混合氣體進行循壞利用,,降低成本,,同時便于罐體內氣體循環(huán)流動,保障混合過程中罐體不同深度的氣體均勻混合,,提高氣體的混合質量,,便于使用。2.在使用時,,通過設置的過濾除雜機構的作用下,,便于將需要循壞的混合氣體進行雜質過濾,提高混合氣體的整體純度,避免攜帶的一些不必要的顆粒雜質影響使用的情況,,實用性價值較高,,適合推廣使用。儲存氘氣體的環(huán)境應保持干燥,、通風良好,,并遠離火源和高溫區(qū)域。江蘇高純氘氣多少立方
與新輸入的氮氣,、氘氣充分混合,,由氣體濃度分析儀進行監(jiān)測,使得氘氣處理罐中的混合氣中氘濃度達到設定濃度,,從而實現(xiàn)對使用后的氘氮混合氣再次利用,。其中氣體濃度分析儀與質量流量控制器聯(lián)動使用,對氘氣控制精度高,,可高效,、穩(wěn)定的調整氘氣處理罐內氘氣濃度;并且由風機帶動氘氣處理罐內氣體流動,,使氮氣、氘氣混合更均衡,,避免氮氣,、氘氣分層現(xiàn)象出現(xiàn)。附圖說明圖1為本實用新型實施例的結構示意圖,。圖中:1-氘氣處理罐,;2-氘氣引管;3-氮氣引管,;4-氘氮混合氣引入管,;5-排氣管;6-氣體濃度分析儀,;7-質量流量控制器,;8-風機;9-進風管,;10-噴淋頭,;11-出風管;12-第二噴淋頭,;13-壓力傳感器,;14-加熱器。具體實施方式下面結合附圖對本實用新型的較佳實施例進行詳細闡述,,以使本實用新型的優(yōu)點和特征能更易于被本領域技術人員理解,,從而對本實用新型的保護范圍做出更為清楚明確的界定。實施例參見附圖1所示,本實施例中的一種氘氣回供加配氣裝置,,包括氘氣處理罐1,,所述氘氣處理罐1的一側設有氘氣引管2、氮氣引管3,、氘氮混合氣引入管4,,其相對另一側設有排氣管5。具體來說,,氘氣引管2與氘氣源相連,,給氘氣處理罐1的罐體內充入氘氣;氮氣引管3與氮氣源相連,。上海純氘氣價格我們的銷售團隊將根據(jù)您的需求和應用場景,,為您提供個性化的氘氣體解決方案和技術支持。
干燥器7采用無損再生干燥裝置11,,干燥器7的頂連接氣體排放管路8,,干燥器7的底部連接液體儲罐9,液體儲罐9連接重水發(fā)生器10,。其中,,如圖1、2所示,,無損再生干燥裝置11包括干燥筒a11a,、干燥筒b11b、第二換熱器11c,、除水器11d,,干燥筒a11a、干燥筒b11b中的其中一個干燥筒的進氣口與另一個干燥筒的出氣口之間連接第二換熱器11c,、除水器11d,;其中一個干燥筒的出氣口分別與另一個干燥筒的進氣口、緩沖罐3之間設置有帶閥11e的切換管路11f,,帶閥11e的切換管路11f能切換氣路能控制氣路從干燥筒a11a通向干燥筒b11b,,或干燥筒b11b通向干燥筒a11a。第二換熱器11c,、除水器11d分別設置有兩個,,兩個除水器11d位于兩個第二換熱器11c之間。干燥單元4的無損再生干燥裝置11的第二換熱器11c,、除水器11d底部連接純水收集桶14,;干燥器7的無損再生干燥裝置11的第二換熱器11c、除水器11d底部連接液體儲罐9,,液體儲罐9與重水發(fā)生器10連接,。其中,,換熱器5、第二換熱器11c均采用列管換熱器或盤管換熱器,。本實施例的廢氘氣純化系統(tǒng)還包括預冷機13,,預冷機13分別與換熱器5、第二換熱器11c連接,。本實施例的工作原理是,,含氘氣原料氣通過壓縮機2排向緩沖罐3,經(jīng)過干燥單元4除去含氘氣原料氣內的水份,。
便于氣體流動經(jīng)過,;所述罐體1右側底部固定連通有排氣管22,所述排氣管22與罐體1右側設有的真空泵21輸出端連通,,所述真空泵21輸入端通過抽氣管23與過濾殼15右側固定連通,,所述排氣管22表面安裝有排氣閥,便于氣體抽出,;所述過濾殼15底側固定連通有排料管19,,所述排料管19表面安裝有排料閥,所述排料管19位于過濾網(wǎng)16右側底部,,便于過濾的雜質排出,;所述過濾網(wǎng)16、過濾棉17以及hepa高效過濾網(wǎng)18三者接觸面之間緊密貼合,,保障過濾網(wǎng)16,、過濾棉17以及hepa高效過濾網(wǎng)18三者放置緊湊,便于使用,;所述過濾殼15內腔呈圓柱形結構,,所述過濾殼15內腔內設有的過濾網(wǎng)16,、過濾棉17以及hepa高效過濾網(wǎng)18三者橫截面均呈圓形結構,,方便使用,便于操作,。本實用新型在使用時,,本申請中出現(xiàn)的電器元件在使用時均外接連通電源和控制開關,通過第二連接管11將罐體1與氘氣處理柜本體13進行固定連通,,同時在需要將氘氣處理柜本體13內的混合氣體排出時,,啟動真空泵21,氘氣處理柜本體13內的混合氣體通過氘氣處理柜本體13內的抽真空管道排至出氣管20內,,通過出氣管20進入過濾殼15內腔中,,依次通過過濾網(wǎng)16、過濾棉17以及hepa高效過濾網(wǎng)18進行過濾,。我們公司與多家科研機構和大學合作,,共同推動氘氣體技術的研發(fā)和應用,。
自然環(huán)境中氘、氚的比例很低,,而原子中氘,、氚的比例很高,可能是后者導致了前者,。宇宙射線中氘,、氚的比例也很低,大量的是質子形態(tài)的氕元素,,地球大氣邊緣的熱層和我們見到的陽光可能都來自氕的裂變,,而地球大氣的其他成分可能來自宇宙射線中氘、氚,、氦元素的聚變,。相對容易裂變的化學元素也相對容易聚變,光合作用就可能形成氕元素,,而一根火柴的溫度就可以讓氕元素裂變?yōu)楣庾?。當然,氕元素的裂變可能還要氧元素的參與,,單純的熱能也未必可以實現(xiàn)某些做功,,還要膨脹氣體的參與,而從安全性考慮,,氕與其他化學元素形成的化合物可能是更好的燃料,。長期以來,我們以為恒星的能量來自初級化學元素的核聚變,,而按照傳統(tǒng)觀念這種能量總有消耗殆盡的一天,,這與我們的觀察不符,也難以解釋這些初級化學元素的來源,。通過原子結構的分析,,我們可以發(fā)現(xiàn)同電相聚、正負電荷對偶聚集的客觀規(guī)律,,而正負電荷的聚變可以形成光子,,進而形成化學元素,這就為所有星球,、星系的形成和它們內部,、表面的核聚變找到了相對合理的解釋,并且為星球,、星系的成長找到了相對合理的原因,。氫、氦同位素來自正負電荷的聚變,,所有其他化學元素來自這一聚變過程的繼續(xù),。隨著科學技術的不斷進步,,氘氣體在各個領域的應用將會越來越多。西藏普氘氣
氘與分子氫一樣,,存在正,、仲同分異構現(xiàn)象。江蘇高純氘氣多少立方
3. 醫(yī)療領域:利興斯氘氣在醫(yī)療領域也有著廣泛的應用,。氘氣可以用于醫(yī)療設備的冷卻和熱傳導,,幫助提高醫(yī)療設備的性能和安全性。同時,,氘氣還可以用于醫(yī)學成像和診斷,,為醫(yī)療行業(yè)提供更好的服務。 總結: 上海利興斯氘氣產(chǎn)品以其高純度,、高效能和環(huán)??沙掷m(xù)等優(yōu)勢,廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn),、科學研究和醫(yī)療領域,。我們將繼續(xù)不斷創(chuàng)新,提供更好的產(chǎn)品和服務,,為客戶創(chuàng)造更大的價值,。如果您對我們的產(chǎn)品有任何疑問或需求,請隨時與我們聯(lián)系,。感謝您對上海利興斯的支持與信任,!江蘇高純氘氣多少立方