直落式振动筛分机/直排振动筛 型号:HH-800Z
直排筛也叫直排振动筛,分单振源和双振源两种, 主要用于粉体生产线工艺流程中粉体的除杂、筛松作用。
直排筛工作原理:
振动电机轴上、下端地两组偏心块(不平衡偏心块), 将振动电机地旋转运动变为水平、垂直、倾斜的多作用力重叠,再将这种作用力传递给筛面,达到筛分除杂的效果。
产品特点:
直落式振动筛分机/直排振动筛 型号:HH-800Z
1、全不锈钢304材质,符合食品级要求。
2、结构简单、操作方便、处理量大、耗能低、拆装方便。
3、物料直接排放,下料快速且不会积料,快速筛选物料,效果明显。
4、可直接安装在生产线上原料同和储料桶之间,安装简单,节省空间。
5、IP55的防护等级、F级绝缘,即使全天24小时工作制,也能大大延长电机的寿命,使电机在恶劣的环境下还可以正常运转。
技术参数:
型号:HH-800Z
型号 | 功率(Kw) | 有效直径 | 激振力(N) | 层 |
600z | 0.18 | 550 | 3000 | 1 |
800z | 0.18 | 760 | 3000 | 1 |
1000z | 0.25 | 930 | 5000 | 1 |
1200z | 0.37 | 1130 | 8000 | 1 |
适用行业:
多应用于食品行业(诸如:面粉、淀粉、果汁)、洗衣粉、添加剂、化工、医药、涂料、油漆等颗粒粉末的粗略筛分和精密筛分。
型号:HH-800Z
直排筛结构:
直排筛可以根据处理量大小而选择采用双振动电机或者单振动电机,小型筛机一般都用单台振动电机,当要求物料处理量比较大的筛机时,将两台型号相同的卧式振动电机对称安装在筛机两侧,通过调整它们的激振力大小来改变物料在筛面上的运动轨迹,进而达到筛分各种物料的目的.
直排筛主要用于粉体生产线工艺流程中的粉体的除杂、筛松作用。
其用途主要有:
1、改良面粉品质:改良其粉粒间物理结构,使面粉更加蓬松,面粉均匀,面筋质分布均匀、粉质*,流动性好、体积增大,与水及其它物料接触面积增加,能十分有效地缩短搅拌时间,提高物料均质性,所打出的面团筋性均匀、韧性适中、胚料不回缩、不变形,成品率高。
2、去杂:面粉筛分达到一定细度,能有效去除物料中所含线头、鼓皮、虫卵、石子、木屑、铁钉等杂质,有效净化原料,保障工序顺畅,从而提高产品质量,提高经济效益。
3、改变成品品质:所制方便面,质地均匀、口感。
4、可安装防尘盖,有效杜绝了粉尘飞扬(面粉反扑)所造成的生产环境差和原料浪费。
注:本机尤其适用于大颗粒含量小的筛分
可在600mm 到1200mm 之间选型,如需定制,请北京同德创业科技有限公司
直排筛正常规格为全不锈钢304材质,符合GMP标准
友情提示:
根据您的物料名称、每小时产量、所需网目、物料比重即可选型,尽快吧!
![]() | 产品名称:智能化х-γ辐射仪 手持式х-γ辐射仪 产品型号: RP6000 |
智能化х-γ辐射仪 手持式х-γ辐射仪型号: RP6000
RP6000型智能化х-γ辐射仪是一款用于监测各种放射性工作场所x、γ射线的手持式/便携式辐射检测仪器,它采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。和国内同类仪器相比,RP6000型智能化х-γ辐射仪具有更宽的剂量率测量范围,且能准确测量高能、低能x、γ射线,具有良好的能量响应特性。RP6000型智能化х-γ辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。
RP6000型智能化х-γ辐射仪功能特点:
高灵敏度,良好的能量响应特性。
高速低功耗微处理器单元。
中英文操作界面,操作简便。
彩色 CD液晶显示,背光亮度可调。
剂量率,累积剂量均可测量。
剂量率/累积剂量阈值报警、定时测量记录功能。
电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。
电池电量实时显示。
剂量率/累积剂量告警记录查询功能。
铝合金外壳,适应野外作业。
RP6000型智能化х-γ辐射仪功能特点:
探 测 器:φ30×25mm,NaI 闪烁晶体;
灵 敏 度:≥350CPS/ μSv/h(相对于 137Cs);
测量范围:剂量率:0.01~200.00µSv/h;累积剂量:0.00µSv~9.99Sv;
能量范围:38Kev~3Mev;
测量时间:5~120秒可编程;
报警阈值:累积剂量和剂量率阈值均可任意设置;
测量方式:在线测量和定时测量;
显示单位:当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h;累计剂量µSv;计数率CPS;
电源:2节标准1号电池;
功耗:整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电);
重量尺寸:1.30Kg(含电池)、420×180×88(mm);
![]() | 产品名称:手持式泵效速测仪 水泵效率测试仪 产品型号:BSC-4 |
手持式泵效速测仪 水泵效率测试仪型号: BSC-4
BSC-4手持式泵效速测仪(水泵效率测试仪)是针对现有同类产品系统复杂、接线烦琐、调试难度大而开发的新一代水泵效率测定装置。在满足现场测试精度的前提下,仪器使用操作的简易、方便、快捷程度堪称目前同类产品之。
BSC-4型手持式水泵机组性能测试系统在BSC-3型手持式泵效速测仪基础上增配了水泵入水压力和出水压力的现场实测,还配备了相对独立的电机运行参数检测装置,使机组性能综合测定精度明显提高并得到充分保证。与此同时,仍然保持快捷方便、操作简单的特点。随着可持续发展观的进一步实施贯彻,BSC-4的推广应用必将在水泵机组的节能改造、经济运行、质量验收和规范性的检验、检测工作中发挥重要作用。仪器采用全汉字液晶显示和人机对话的操作方式,自带可充电电池。仪器重量不足500克。
功能与项目:
测试:泵效速测仪检测水泵的入水温度、出入水温差、进水压力、出水压力及零点效准。
电量速测仪检测电动机的电流、电压。
设定:泵效速测仪和电量速测仪均可设置初始条件和相关的参数系数。
显示:泵效速测仪显示水泵效率、电机效率、单位耗电量;泵流量、扬程、轴功率;进水、出水压力、水温、温差;电机的电流、电压、输入功率、功率因数,电机效率。
电量速测仪显示输入功率、输出功率、电流、电压、功率因数、电机效率。
通讯:电量速测仪的测量结果可用串口线传送或键盘输入到泵效速测仪。
泵效速测仪的数据可用串口线传送到计算机或笔记本电脑。
存储:泵效速测仪可存储八台机组的560项数据;电量速测仪可存储八台电机的240项数据。
性能与指标:
项 目 | 量 程 | 测 量 精 度 | 备 注 |
温 差 | -0.5~+3 ℃ | <±0.005 ℃ |
|
温 度 | 4 ~ 80 ℃ | 1.0 % |
|
入口压力 | -10~0~20米 | 0.5 % | 正负压供选择 |
出口压力 | 0~2000 米 | 0.5 % | 多种量程供选 |
电 流 | 0~500 安培 |
| 键入 |
电 压 | 0~10000 伏特 |
| 键入 |
水泵效率 |
| 1.0 % |
|
特色与创新:
可精可简:采用精确测法时,泵效测定误差可小于±1%;流量测定误差可小于±2 %;采用简便测法或快速测法时,很短时间内即可完成机组性能测试。
操作简单:全汉字液晶显示和人机对话的操作方式,现场技术工人即可使用操作。
应用广泛:采用热力学测试原理测泵效,不受泵型和管路直径限制,没有直管段要求。
小巧方便:手持式、检测部分重量小于0.5 kg,自带电源,免去现场寻找和连接电源之累。
使用条件:
●环境温度:-10~+50℃ ●被测水温:+4~+80℃
●环境湿度:< 85 ●充电电源:220伏±15
●水泵扬程≥30米
研发与应用:
●热力学测定水泵效率的技术在国内*(1986年)通过鉴定。
●温差测量装置获中国实用新型专li。
●已在三十多个矿务局数百个煤矿、大庆、胜利、辽河等多个油田以及哈尔滨、合肥、鞍山等多个城市的供水系统推广应用。
![]() | 产品名称:台式微量乙炔分析仪 微量乙炔分析仪 产品型号:C2H2-603 |
台式微量乙炔分析仪 微量乙炔分析仪 型号:C2H2-603
产品概述
C2H2-603台式微量乙炔分析仪是xin研发的新型高精度台式分析仪,该仪器采用微电脑技术,具有中文画面菜单,量程自由设定,并采用xian进进口乙炔传感器,当被测气体流经传感器时,气体中的乙炔浓度正比于一个输出电信号,经分析仪转换成标准乙炔气浓度,并可作温度补偿和线性,非线性补偿和背景补偿
应用领域
台式微量乙炔分析仪广泛应用于钢铁厂、炼油厂、化工厂、金属制品厂,热处理,生物医药,玻璃光纤生产,纺织,垃圾填埋,电力,沼气,煤矿等乙炔C2H2气体的场所,进行气体检测。
技术指标
检测量程 0-40000ppm可选 精确度 ±2.0%FS
重复性 ≤±2%FS 零点漂移 ≤±2%FS/6h
输入电源 AC220V 跨度漂移 ≤±5%FS/7d
响应时间 T90≤10S 样气压力 0Pa~106kPa
样气流量 100ml/min~400ml/min 样气温度 -50~800℃
检测原理 电化学 采样方式 管道式
信号输出 4-20mA或RS485 报警的方式 触点输出
报警误差 ≤±10%报警设定值 接点容量 1A/220VAC或1A/24VDC
预热时间 30min 防护等级 IP65
功 耗 ≤300W 外型尺寸 390*380*158mm
分析仪特点
1. 选用进口乙炔传感器和特殊材料检测元件,寿命长、反映快。
2. 全中文液晶显示,多级中文菜单
3. 量程可自由设定
4. 上下限报警点能在全量程范围内任意设置。
5. 台式微量乙炔分析仪具有0~10或4~20mA,报警触点等信号输出。
6. 可有一个标准的RS485通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯
7. 采用模块化结构设计,方便扩展多组分气体测量。