ขั้นตอนการทำงานและการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาและการใช้งานของวาล์วสากลประเภท A สำหรับหัวออกซิเจนไหลสูง

2024-10-14 11:32

solenoid valve


    ขั้นตอนการทำงานและการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาและการใช้งานของวาล์วสากลประเภท A สำหรับหัวออกซิเจนไหลสูง


    วาล์วอเนกประสงค์อเนกประสงค์ที่ใช้ฟังก์ชันการเปลี่ยนของวาล์วบำรุงรักษาในตัวของ PHILIPS เป็นจุดสนใจหลัก ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการเปลี่ยนของวาล์วนิวแมติกสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนหลายรุ่นด้วย


1.สถานะเริ่มต้น:


molecular sieve


ทิศทางย้อนกลับของลูกศรสีน้ำเงินในรูปคือทิศทางการไหลของก๊าซ


    ในสถานะเริ่มต้น สปริงจะทำให้ก้านดันแกนวาล์วอยู่ด้านข้างใกล้กับวาล์วโซลินอยด์ ในเวลานี้อากาศจะถูกป้อนเข้าไปในท่อตะแกรงโมเลกุล ในสถานะนี้ การเปิดคอมเพรสเซอร์เพื่อจ่ายแก๊สจะสร้างแรงดันให้กับท่อตะแกรงโมเลกุลทั้งสองพร้อมกัน ซึ่งใช้เพื่อเพิ่มความดันภายในท่อตะแกรงโมเลกุลโดยเร็วที่สุด และเพิ่มความสามารถในการดูดซับของตะแกรงโมเลกุล จึงทำให้มี- ความเข้มข้นของออกซิเจน


2.สถานะของการจ่ายออกซิเจนผ่านท่อ A และการดูดซับในหลอด B:


solenoid valve

ทิศทางย้อนกลับของลูกศรสีน้ำเงินในรูปคือทิศทางการไหลของก๊าซ


    เมื่อหลอด A จ่ายออกซิเจน โซลินอยด์วาล์วของหลอด B จะทำงาน โดยจะนำทางก๊าซแรงดันสูงเข้าไปในห้องควบคุมของท่อ B และดันก้านดันแกนวาล์วให้อยู่ใกล้กับช่องอากาศเข้าของคอมเพรสเซอร์ ในเวลานี้ ท่อตะแกรงโมเลกุลของท่อ B จะระบายออกด้านนอก ในสถานะนี้ เมื่อคอมเพรสเซอร์จ่ายก๊าซให้กับท่อ A หลอดตะแกรงโมเลกุลของหลอด A จะได้รับแรงดัน ทำให้ความสามารถในการดูดซับของตะแกรงโมเลกุลเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง ในขณะที่ท่อ B จะระบายออกอย่างรวดเร็วและลดแรงดัน ผ่านรูไล่อากาศระหว่างท่อทั้งสอง จะได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงบางส่วนที่แยกออกจากหลอด A เพื่อสลายการดูดซับ หลังจากการดูดซับแล้ว ก็สามารถกดดันอีกครั้งเพื่อการดูดซับได้


3.สถานะของการจ่ายออกซิเจนผ่านท่อ B และการดูดซับในหลอด A:


molecular sieve

ทิศทางย้อนกลับของลูกศรสีน้ำเงินในรูปคือทิศทางการไหลของก๊าซ


    เมื่อท่อ B อยู่ในสถานะจ่ายออกซิเจน โซลินอยด์วาล์วของท่อ A จะทำงาน โดยจะนำก๊าซแรงดันสูงเข้าไปในห้องควบคุมของท่อ A และดันก้านดันแกนวาล์วให้อยู่ใกล้กับคอมเพรสเซอร์ ในเวลานี้ ท่อตะแกรงโมเลกุลของท่อ A จะระบายออกด้านนอก ในสถานะนี้ การเปิดคอมเพรสเซอร์เพื่อจ่ายก๊าซให้กับหลอด B จะสร้างแรงดันให้กับหลอดตะแกรงโมเลกุลของหลอด B เพิ่มความสามารถในการดูดซับของตะแกรงโมเลกุล และทำให้เกิดออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง ในขณะเดียวกัน ท่อ A จะระบายออกอย่างรวดเร็วและลดแรงดัน ผ่านรูระบายระหว่างท่อทั้งสอง จะได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงบางส่วนที่แยกออกจากหลอด B เพื่อสลายการดูดซับ หลังจากการดูดซับแล้ว ก็สามารถกดดันอีกครั้งเพื่อการดูดซับได้


    วัฏจักรนี้ยังคงก่อให้เกิดกระบวนการจัดหาออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง


4.การปรับเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชันการบำรุงรักษา PHILIPS


solenoid valve

ตำแหน่งรูที่ระบุโดยลูกศรสีน้ำเงินในรูปจะต้องถูกปิดกั้น ในขณะที่ตำแหน่งรูที่ระบุด้วยลูกศรสีเขียวจะยังคงอยู่


    เมื่อนำไปใช้กับตะแกรงโมเลกุลของ PHILIPS จำเป็นต้องปิดช่องอากาศเข้าและส่วนต่อประสานไอเสียของท่อ A และท่อ B ที่ด้านหลังระหว่างการฉีดขึ้นรูป เก็บพอร์ตอินพุตแรงดันไว้ และติดตั้งอะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนพอร์ตไอดีก๊าซวัดความดันของ PHILIPS ข้อมูลจำเพาะเฉพาะของอะแดปเตอร์ถูกกำหนดโดยเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อส่งก๊าซ PHILIPS


5. การปรับเปลี่ยนระหว่างการสมัคร Xinsong Medical OTS


molecular sieve


    เมื่อนำไปใช้กับตะแกรงโมเลกุล OTS จะต้องเพิ่มฝาครอบสากล ปิดผนึกอินเทอร์เฟซการถ่ายโอนของ PHILIPS และติดตั้งอะแดปเตอร์จากอินเทอร์เฟซทั้งสี่ที่ด้านหลัง อะแดปเตอร์สามารถใช้รุ่นก่อนหน้าได้โดยตรงเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นสากล


6. การปรับเปลี่ยนระหว่างการใช้ Xinsong Medical MQ


solenoid valve


    ขนาดการติดตั้งของ MQ ขัดแย้งกับขนาดของ PHILIPS และไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน จะต้องปรับเปลี่ยนรูติดตั้งของหัวส่วนล่างของ MQ จากระยะห่าง 63 มม. เป็นรูติดตั้งคู่ที่มีระยะห่าง 76 มม. ในเวลาเดียวกัน เมื่อใช้ฝาครอบอะแดปเตอร์ MQ จะต้องปิดช่องอากาศเข้าของท่อ A และท่อ B ด้วย


    เนื่องจากการดัดแปลงเพื่อทดแทน MQ มีขนาดใหญ่เกินไป และไม่สามารถใช้ตัววาล์วเดิมได้หลังจากการดัดแปลง จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง โปรดทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวัง


molecular sieve

solenoid valve

molecular sieve

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)