資料介紹
許多工業自動化 (IA) 和制造設施通常需要在各種工藝和應用中使用空氣、氧氣、氮氣、氫氣、氦氣和氬氣等氣體。這些用途包括清潔、切割、焊接和化學制造。在許多情況下,精密設備和化學過程需要對氣體進行極其精細的控制,以避免難以診斷的設備故障或過程失敗。此外,過量的氣體流量會導致效率損失,以及與更換氣體容器相關的額外成本。許多工業自動化 (IA) 和制造設施通常需要在各種工藝和應用中使用空氣、氧氣、氮氣、氫氣、氦氣和氬氣等氣體。這些用途包括清潔、切割、焊接和化學制造。在許多情況下,精密設備和化學過程需要對氣體進行極其精細的控制,以避免難以診斷的設備故障或過程失敗。此外,過量的氣體流量會導致效率損失,以及與更換氣體容器相關的額外成本。以標準升每分鐘 (SLM) 測量的精確氣體流量是一個有趣的問題,因為測量精度受壓力和溫度以及傳感機制精度的影響。標準質量流量控制器通常用于控制氣體流量,但隨著時間的推移,這些控制器可能會失去準確性,并且在仍在使用時需要定期校準,從而增加了生命周期成本。技術進步導致使用氣體溫度的微熱測量來準確確定精確的 SLM 體積流量。以標準升每分鐘 (SLM) 測量的精確氣體流量是一個有趣的問題,因為測量精度受壓力和溫度以及傳感機制精度的影響。標準質量流量控制器通常用于控制氣體流量,但隨著時間的推移,這些控制器可能會失去準確性,并且在仍在使用時需要定期校準,從而增加了生命周期成本。技術進步導致使用氣體溫度的微熱測量來準確確定精確的 SLM 體積流量。本文討論了工業氣體的重要性以及因氣體流量控制不準確而導致的問題。然后,它著眼于采用先進氣體流量傳感技術的本文討論了工業氣體的重要性以及因氣體流量控制不準確而導致的問題。然后,它著眼于采用先進氣體流量傳感技術的SensirionSensirion質量流量控制器,并解釋了如何有效地設置和使用它們以降低總體成本,同時提高效率、可靠性和生產率。質量流量控制器,并解釋了如何有效地設置和使用它們以降低總體成本,同時提高效率、可靠性和生產率。工業氣體需要精確控制工業氣體需要精確控制工業設施根據各種氣體的特性將各種氣體用于各種用途。某些系統,例如供暖、通風和空調 (HVAC) 系統可以容忍氣體流量控制中的小誤差,但化學氣相沉積 (CVD)、氣相色譜和液相色譜以及質譜等精密設備需要極其精確控制氣體以避免設備故障或過程失敗。這些類型的故障難以診斷,并可能導致長時間且代價高昂的停機。工業設施根據各種氣體的特性將各種氣體用于各種用途。某些系統,例如供暖、通風和空調 (HVAC) 系統可以容忍氣體流量控制中的小誤差,但化學氣相沉積 (CVD)、氣相色譜和液相色譜以及質譜等精密設備需要極其精確控制氣體以避免設備故障或過程失敗。這些類型的故障難以診斷,并可能導致長時間且代價高昂的停機。氫氣、乙炔和丁烷等易燃氣體與氧氣混合產生熱量、火焰或受控爆炸。這些氣體必須以適當的濃度混合在一起以用于該過程。就像在汽車的內燃機中一樣,太稀或太濃的易燃氣體混合物會產生溫度不合適的火焰,從而導致過程效率低下或失敗。氫氣、乙炔和丁烷等易燃氣體與氧氣混合產生熱量、火焰或受控爆炸。這些氣體必須以適當的濃度混合在一起以用于該過程。就像在汽車的內燃機中一樣,太稀或太濃的易燃氣體混合物會產生溫度不合適的火焰,從而導致過程效率低下或失敗。氧氣、一氧化氮和空氣等壓縮氣體被用作氧化劑,也有助于燃燒。壓縮氣體太少會導致化學過程失敗,而氣體太多會導致效率下降、浪費氣體并增加成本。氧氣、一氧化氮和空氣等壓縮氣體被用作氧化劑,也有助于燃燒。壓縮氣體太少會導致化學過程失敗,而氣體太多會導致效率下降、浪費氣體并增加成本。氬氣、二氧化碳和氮氣等惰性氣體通常用于關鍵的安全操作,例如火災或氧化控制,也用于抑制某些化學反應。氣體太少會導致滅火失敗,而太多會浪費氣體并增加相關成本。
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