سلسلة فواصل الطور المعزولة بالفراغ
عزل حراري متطور: صُممت سلسلة فواصل الطور العازلة بالفراغ باستخدام أحدث التقنيات، لتوفير حاجز حراري فعال بين السوائل والبيئة المحيطة. تعمل طبقة الفراغ على تقليل انتقال الحرارة بشكل ملحوظ، مما يقلل من هدر الطاقة ويضمن ثبات درجة حرارة السوائل.
متانة وموثوقية لا مثيل لهما: صُنعت سلسلة فواصل الطور العازلة بالتفريغ باستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن متانة وموثوقية استثنائيتين. تضمن مقاومتها للمواد المسببة للتآكل ودرجات الحرارة القصوى والإجهاد الميكانيكي أداءً عازلاً يدوم طويلاً في ظل الظروف الصعبة.
سهولة التركيب والتخصيص: يتميز تركيب سلسلة فواصل الطور العازلة بالفراغ لدينا بسهولة وسرعة فائقة. تتيح ميزاتنا سهلة الاستخدام دمجها بسلاسة في الأنظمة القائمة. علاوة على ذلك، نوفر خيارات قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات المشاريع المحددة، مما يضمن ملاءمة مثالية.
حل صديق للبيئة: تساهم سلسلة فواصل الطور العازلة بالتفريغ الهوائي، من خلال تقليل فقدان الحرارة وخفض استهلاك الطاقة، في تحقيق الاستدامة البيئية. وتساعد خصائص العزل الفعالة فيها على الحد من انبعاثات الكربون، مما قد يكسب الشركات تقديرًا لجهودها الواعية بيئيًا.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: تُستخدم سلسلة فواصل الطور العازلة بالتفريغ على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الصناعات. وتساهم موثوقيتها في المصانع ومحطات إنتاج الطاقة وغيرها من البيئات الصناعية في زيادة كفاءة الطاقة وأداء النظام إلى أقصى حد، مما يوفر حلاً عازلاً قوياً.
تطبيق المنتج
تُستخدم سلسلة منتجات شركة HL Cryogenic Equipment، التي تشمل فواصل الطور، وأنابيب التفريغ، وخراطيم التفريغ، وصمامات التفريغ، والتي خضعت لسلسلة من المعالجات التقنية الصارمة للغاية، لنقل الأكسجين السائل، والنيتروجين السائل، والأرجون السائل، والهيدروجين السائل، والهيليوم السائل، وLEG، وLNG. وتُستخدم هذه المنتجات في صيانة معدات التبريد (مثل خزانات التخزين المبردة، وأوعية ديوار، وصناديق التبريد، وما إلى ذلك) في صناعات فصل الهواء، والغازات، والطيران، والإلكترونيات، والموصلات الفائقة، والرقائق، والصيدلة، وبنوك العينات الحيوية، والأغذية والمشروبات، وتجميع الأتمتة، والهندسة الكيميائية، والحديد والصلب، والمطاط، وتصنيع المواد الجديدة، والبحث العلمي، وما إلى ذلك.
فاصل طور معزول بالتفريغ
تمتلك شركة HL Cryogenic Equipment أربعة أنواع من فواصل الطور المعزولة بالتفريغ، وهي كالتالي:
- فاصل الطور السادس -- (سلسلة HLSR1000)
- مزيل الغاز السادس--(سلسلة HLSP1000)
- صمام تهوية غاز أوتوماتيكي VI -- (سلسلة HLSV1000)
- فاصل طوري سداسي لنظام MBE -- (سلسلة HLSC1000)
بغض النظر عن نوع فاصل الطور المعزول بالفراغ، فهو أحد أكثر المعدات شيوعًا في نظام أنابيب التبريد المعزولة بالفراغ. يُستخدم فاصل الطور بشكل أساسي لفصل الغاز عن النيتروجين السائل، مما يضمن،
1. حجم وسرعة إمداد السائل: التخلص من عدم كفاية تدفق السائل وسرعته بسبب حاجز الغاز.
2. درجة الحرارة الداخلة لمعدات المحطة الطرفية: القضاء على عدم استقرار درجة حرارة السائل المبرد بسبب وجود الخبث في الغاز، مما يؤدي إلى ظروف إنتاج معدات المحطة الطرفية.
3. ضبط الضغط (خفضه) والاستقرار: القضاء على تقلبات الضغط الناتجة عن التكوين المستمر للغاز.
باختصار، تتمثل وظيفة فاصل الطور السادس في تلبية متطلبات المعدات الطرفية للنيتروجين السائل، بما في ذلك معدل التدفق والضغط ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.
فاصل الطور عبارة عن هيكل ونظام ميكانيكي لا يتطلب مصدرًا هوائيًا أو كهربائيًا. يُصنع عادةً من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، ويمكن أيضًا اختيار أنواع أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 حسب المتطلبات. يُستخدم فاصل الطور بشكل أساسي مع النيتروجين السائل، ويُنصح بوضعه في أعلى نقطة من نظام الأنابيب لضمان أقصى فعالية، نظرًا لأن كثافة الغاز أقل من كثافة السائل.
للاستفسار عن فاصل الطور / فتحة تهوية البخار، يرجى الاتصال مباشرة بشركة HL Cryogenic Equipment، وسنخدمكم بكل إخلاص!
معلومات المعلمات

| اسم | مزيل الغازات |
| نموذج | HLSP1000 |
| التنظيم العالي | No |
| مصدر الطاقة | No |
| التحكم الكهربائي | No |
| إعادة التشغيل | نعم |
| التصميم | ≤25 بار (2.5 ميجا باسكال) |
| درجة حرارة التصميم | -196 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| نوع العزل | العزل الفراغي |
| الحجم الفعال | 8-40 لتر |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 |
| واسطة | النيتروجين السائل |
| فقدان الحرارة عند ملء النيتروجين السائل2 | 265 واط/ساعة (عندما تكون سعة 40 لترًا) |
| فقدان الحرارة متى يكون مستقرًا | 20 واط/ساعة (عندما تكون سعة 40 لترًا) |
| فراغ الحجرة ذات الغلاف | ≤2×10-2باسكال (-196 درجة مئوية) |
| معدل تسرب الفراغ | ≤1×10-10مساءً3/s |
| وصف |
|
| اسم | فاصل الطور |
| نموذج | HLSR1000 |
| التنظيم العالي | نعم |
| مصدر الطاقة | نعم |
| التحكم الكهربائي | نعم |
| إعادة التشغيل | نعم |
| التصميم | ≤25 بار (2.5 ميجا باسكال) |
| درجة حرارة التصميم | -196 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| نوع العزل | العزل الفراغي |
| الحجم الفعال | 8 لتر ~ 40 لتر |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 |
| واسطة | النيتروجين السائل |
| فقدان الحرارة عند ملء النيتروجين السائل2 | 265 واط/ساعة (عندما تكون سعة 40 لترًا) |
| فقدان الحرارة متى يكون مستقرًا | 20 واط/ساعة (عندما تكون سعة 40 لترًا) |
| فراغ الحجرة ذات الغلاف | ≤2×10-2باسكال (-196 درجة مئوية) |
| معدل تسرب الفراغ | ≤1×10-10مساءً3/s |
| وصف |
|
| اسم | فتحة تهوية غاز أوتوماتيكية |
| نموذج | HLSV1000 |
| التنظيم العالي | No |
| مصدر الطاقة | No |
| التحكم الكهربائي | No |
| إعادة التشغيل | نعم |
| التصميم | ≤25 بار (2.5 ميجا باسكال) |
| درجة حرارة التصميم | -196 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| نوع العزل | العزل الفراغي |
| الحجم الفعال | 4-20 لتر |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 |
| واسطة | النيتروجين السائل |
| فقدان الحرارة عند ملء النيتروجين السائل2 | 190 واط/ساعة (عند سعة 20 لترًا) |
| فقدان الحرارة متى يكون مستقرًا | 14 واط/ساعة (عند سعة 20 لترًا) |
| فراغ الحجرة ذات الغلاف | ≤2×10-2باسكال (-196 درجة مئوية) |
| معدل تسرب الفراغ | ≤1×10-10مساءً3/s |
| وصف |
|
| اسم | فاصل طور خاص لمعدات MBE |
| نموذج | HLSC1000 |
| التنظيم العالي | نعم |
| مصدر الطاقة | نعم |
| التحكم الكهربائي | نعم |
| إعادة التشغيل | نعم |
| التصميم | حدد وفقًا لمعدات MBE |
| درجة حرارة التصميم | -196 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
| نوع العزل | العزل الفراغي |
| الحجم الفعال | ≤50 لتر |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 |
| واسطة | النيتروجين السائل |
| فقدان الحرارة عند ملء النيتروجين السائل2 | 300 واط/ساعة (عند سعة 50 لترًا) |
| فقدان الحرارة متى يكون مستقرًا | 22 واط/ساعة (عند سعة 50 لترًا) |
| فراغ الحجرة ذات الغلاف | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| معدل تسرب الفراغ | ≤1×10-10مساءً3/s |
| وصف | فاصل طور خاص لمعدات MBE مزود بمدخل ومخرج سائل تبريد متعدد مع وظيفة تحكم تلقائية يلبي متطلبات انبعاث الغاز، وإعادة تدوير النيتروجين السائل، ودرجة حرارة النيتروجين السائل. |
















