Copyright © 2007 HSR AG Кто мы есть Наша компания стартовала в 1999 с разработки и производства брэнда запатентованных крионасосов нового поколения, которые.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Система управления вакуумными печами. Общий обзор проблемы Устаревшее электронное оборудование Устаревшее электронное оборудование.
Advertisements

Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования.
Produkteinführung MiniVent ® M1 Der neue MiniVent ® M1 Вершина элегантности Закрытая лицевая панель Приток воздуха через щели по периметру устройства.
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И КОНДИЦИОНЕРЫ Подготовила И.А. Боярина.
ЗАО «Теккноу» Санкт-Петербург Московский пр. 212, оф (812) РАСЕ 5000 Презентация модульного контроллера.
Новое поколение воздухоохладителей. Теплообменник со встроенным охладителем и контролем ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ ИСХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ.
Каталог Автономные отопители Планар 44дм-12, 44дм-24 Отопитель работает независимо от автомобильного двигателя. Питание отопителя электроэнергией осуществляется.
ЗАО «Связь инжиниринг». Устройство имеет следующие порты: Шесть (6) входов общего назначения для приема сигналов типа «сухой контакт». Признаком наличия.
Разработка способа и системы ускоренного охлаждения вакуумных печей с теплоизоляцией на основе углерод-углеродного композиционного материала 1 Студент:
A3H аксиально-поршневые насосы высокого давления.
ES-700 с длиной шланга 7 м 700MA07 ES-700 с длиной шланга 17 м 700MA17 ES-700 с длиной шланга 27 м 700MA27 ES-700EX во взрывозащищенном исполнении 700MAEX.
OPUS Системы постоянного тока Области применения систем постоянного тока OPUS Телекоммуникации Сети передачи данных Промышленность Автоматика.
Оборудование для оперативного ремонта композитных и металлических конструкций в авиации Обзор продукции и ключевые особенности.
Компрессоры План Обзор программы компрессоров KRAFTMANN Компрессоры KRAFTMANN в деталях … поршневые винтовые KRAFTMANN ( планируемая продукция ) безмасляные.
Датчик уровня топлива «Эпсилон». Особенности датчика «Эпсилон» Более высокая точность измерения уровня топлива за счет более высокого разрешения датчика.
УСКОРЕННЫЕ ТЕПЛОВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ Н.П.Семена, В.В.Левин, М.Н.Павлинский, Е.Б.Цукерман, И.В.Чулков,
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ Энергосберегающие, экологически чистые установки, разработанные на основе уникальных технологий.
«РАЗРАБОТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТУ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ С УРОВНЕМ ЭМИССИИ NO x И CO<10 ppm» СВЕРДЛОВ Е.Д., ВЕДЕШКИН Г.К., ДУБОВИЦКИЙ А.Н., УСЕНКО Д.А., МАРКОВ.
Базовый курс HD/HDS Шиян Александр 1 Базовый курс обучения по HD/HDS Ваша ежедневная помощь при обслуживании клиентов.
1 Arvo-Tec feeding technology for aquaculture 1.
Транксрипт:

Copyright © 2007 HSR AG Кто мы есть Наша компания стартовала в 1999 с разработки и производства брэнда запатентованных крионасосов нового поколения, которые выделялись на рынке благодаря своим инновационным решениям.

Copyright © 2007 HSR AG Сегодня HSR хорошо известна на рынке и её продукция поддерживает высочайшее качество и наилучшие характеристики. Кто мы есть High Speed Refrigeration (высокоскоростное охлаждение)

Copyright © 2007 HSR AG Продукция Разработка и производство: Криогенные насосы и Криостаты Диффузионные насосы и аксессуары Высоковакуумные клапаны Комплекты Крионасос + контроллер Проектный инжиниринг и производство индивидуальных устройств Титановые сублимационные насосы и аксессуары

Copyright © 2007 HSR AG Криогенная продукция Крионасосы VCP Крионасосы VELCO Крионасосы VELCO SPUTTER Криостаты Специальные устройства

Copyright © 2007 HSR AG Новый запатентованная конструкция насоса обеспечивает скорости откачки, которая всегда на один типоразмер больше, чем данный присоединительный фланец. Это означает, что для типоразмера Ду 200 вы получаете характеристики типоразмера Ду 250! Более того, конструкция позволяет полностью контролировать скорость откачки определённого газа посредством перекрытия присоединительного фланца. Это обеспечивает контролируемую скорость откачки, например, Ar, при сохранении параметров откачки воды. Крионасосы VCP Ду 100 – Ду 200

Copyright © 2007 HSR AG Специально разработаны для исключения «эффекта памяти» Новая технология позволяет отказаться от дополнительных нагревательных элементов, что означает полное отсутствие влияния на характеристики насоса Высокая мощность захолаживания обеспечивает повышенную тепловую стабильность Оптимизированная конструкция позволяет работать с газовыми нагрузками, превышающими 1000 ст.см 3 Не чувствительны к прорыву атмосферы или других газов Корпус насоса сделан из алюминия Доступен также в бескорпусном исполнении Крионасосы Velco Sputter DN250 – DN400

Copyright © 2007 HSR AG Оптимизированная конструкция позволяет работать в жёстких условиях, таких как температуры до 350°С и высокие газовые нагрузки одновременно Запатентованная геометрия обеспечивает кратчайшее время выхода на рабочий режим и минимальное время регенерации Высочайшая ёмкость обеспечивает длительное время работы без регенерации Крионасосы VELCO Ду Ду 1250

Copyright © 2007 HSR AG Special Cryogenic Devices Специальные крионасосы, оптимизированные для определённых газов Прогреваемые крионасосы (до 250°C!) Специальные криостаты

Copyright © 2007 HSR AG Имитация космического пространства

Copyright © 2007 HSR AG Принципиальная вакуумная схема барокамеры

Copyright © 2007 HSR AG VELCO 500 A Скорость откачки (l/sec): H 2 O= N 2 = Ar= 8500 H 2 = 9100 Xe= 6000 Ёмкость (barl): N 2 /Ar= H 2 (

Copyright © 2007 HSR AG VELCO 630 A Скорость откачки (l/sec): H 2 O= N 2 = Ar= H 2 = Xe= 8000 Ёмкость (barl): N 2 /Ar= H 2 (

Copyright © 2007 HSR AG Применения VELCO 630 A Высокие газовые нагрузки Высокотемпературные процессы Продолжительные процессы

Copyright © 2007 HSR AG VELCO 801 Скорость откачки (l/sec): H 2 O= N 2 = Ar= H 2 = Xe= Ёмкость (barl): N 2 /Ar= H 2 (

Copyright © 2007 HSR AG VELCO 1000 С тремя криоголовками Скорость откачки (l/sec): H 2 O= N 2 = Ar= H 2 = Xe= Ёмкость (barl): N 2 /Ar= H 2 (

Copyright © 2007 HSR AG VELCO 1250 Скорость откачки (l/sec): H 2 O= N 2 = Ar= H 2 = Xe= Ёмкость (barl): N 2 /Ar= H 2 (

Copyright © 2007 HSR AG Симуляторы космического пространства Испытания спутников Термоиспытания Испытания двигателей самолётов Экспериментальные исследования

Copyright © 2007 HSR AG Симуляторы космического пространства Экспериментальные исследования

Copyright © 2007 HSR AG Сравнение криогеники HSR с насосами на жидком азоте => Конструкция HSR позволяет уменьшить время захолаживания => Более высокая производительность второй ступени => Лучшие характеристики второй ступени => Большая ёмкость на второй ступени => Замкнутый цикл управления, отсутствует необходимость постоянной дозаправки газом. => Более длительное время работы между циклами регенерации => Более короткий цикл регенерации => Более длительное время между циклами обслуживания => Меньшие затраты на обслуживание

Copyright © 2007 HSR AG Криогенные насосы для ксенона Размер крионасоса для ксенона строго зависит от рабочего давления и газовой нагрузки Например: 10mg 5E -05 mbar требуется крионасос примерно l/sec для Xe 10mg 3E -05 mbar требуется крионасос примерно l/sec для Xe 10mg 1E -05 mbar требуется крионасос примерно l/sec для Xe ! > скорость откачки для Xe напрямую зависит от рабочего давления! > небольшое изменение в рабочем давлении приводит к необходимости серьёзного изменения скорости откачки

Copyright © 2007 HSR AG Эффект памяти (аргоновая болезнь) LN 2 PolycoldStufe IIStufe I Диапазон «эффекта памяти»

Copyright © 2007 HSR AG Эффект памяти Молекулы рабочего газа Description Memory Effect: Вследствие низких температур первой ступени и высокого давления молекулы рабочего газа будут также откачиваться первой ступенью. Из-за высокой газовой нагрузки первая ступень будет нагреваться, а молекулы рабочего газа – испаряться. После испарения первая ступень будет снова охлаждаться и сорбировать молекулы. Этот процесс, известный как Эффект памяти, будет повторяться снова и снова. Насос будет работать в некотором интервале давлений, теряя производительность, и должен быть немедленно регенерирован. Меры для предотвращения Эффекта памяти Молекулы рабочего газа должны откачиваться только второй ступенью! Это значит, что необходим воспроизводимая и точно контролируемая температура первой ступени. Только HSR предлагает решение, которое обеспечивает максимальные характеристики насоса совместно с контролем температуры первой ступени до 120К! Эффект памяти: Возникает при высоком рабочем давлении с большой газовой нагрузкой и длительным временем процесса

Copyright © 2007 HSR AG Решения HSR Компания HSR разрабатывыает специальные крионасосы и криоустройства для ксеноновых применений под конкретные задачи клиентов Такие устройства являются уникальными разработками и основываются на комбинации одно- и двухступенчатых криоголовок, обеспечивая оптимальные характеристики! Также могут быть предложены крионасосы для больших потоков ксенона

Copyright © 2007 HSR AG Измерение криогенных температур ЛИНЕЙНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ от 4K до 330K! ТРУДНОСТИ В ИЗМЕРЕНИИ от 4K до 20K! ОБЫЧНОЕ ДИОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕНОВЫЙ ТИП ИЗМЕРЕНИЯ HSR

Copyright © 2007 HSR AG Система измерения криотемператур HSR Датчик температуры (деформационное расширение) Ввод с фланцем и разъёмом Модуль измерения и отображения Интерфейс для контроллера ( 1 или 2 датчика)

Copyright © 2007 HSR AG HSR криоконтроллеры HCC … HCC100 HCC / HCC HCC120 / HCC130

Copyright © 2007 HSR AG Контроллеры HCC - особенности и характеристики Сенсорный экран для управления Отображение двух датчиков температуры Возможность использования датчиков вакуума различных типов и производителей Полностью автоматическое управление циклом откачки До 5 различных циклов регенерации Программируемое меню Доступны для отображения значения давлений, температур и состояний 2 конфигурируемых аналоговых выхода, 0 – 10 В 2 управляющих канала для регулирования по замкнутому циклу (например, нагреватель для криостата) Удалённое управление и наблюдение через цифровые входы и выходы или через RS 232

Copyright © 2007 HSR AG Управление системой криооткачки контроллером HCC 130 Датчик температуры 1-й ступени Датчик температуры 2-й ступени Криоголовка 1 Криоголовка 2 Криоголовка 3 Пользовате льская система управления RS232 HCC 130 Компрессор 1Компрессор 2Компрессор 3 Широкодиапазонный датчик P2 Цифровые входы и выходы для управления аксессуарами: - Подача продувочного газа - Нагреватель продувочного газа - Нагреватель корпуса - Форвакуумный насос - Клапаны - и т.д. P1P2T1T2 Датчик Пирани P1

Copyright © 2007 HSR AG Несколько контроллеров HCC 120 / HCC 130 Возможно последовательное подключение до 17 контроллеров через RS485 (1 Master & 16 Slaves)

Copyright © 2007 HSR AG Регенерация Правильная регенерация является основой работы крионасоса. Несколько параметров оказывают влияние на время работы между двумя циклами регенерации: Ø Объём рабочей камеры Ø Количество рабочих циклов за смену или за день Ø Рабочее давление процесса Ø Температура процесса Ø Тип рабочего газа Ø Неправильное выключение насоса Ø Повышение температуры вследствие длительной работы Существует несколько способов регенерации крионасоса в зависимости от применения.

Copyright © 2007 HSR AG Как регенерировать АВТОНОМНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ: Крионасос остаётся сам по себе после закрытия затвора и выключения питания. Регенерация в этом случае осуществляется посредством форвакуумной откачки до нового цикла захолаживания (это означает, что крионасос нагревается до комнатной температуры!) Этот тип регенерации может быть использован только в следующих случаях: Ø Крионасос ежедневно выключается на ночь и/или Ø во время процесса присутствует очень маленькая газовая нагрузка Температура Давление

Copyright © 2007 HSR AG Как регенерировать ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ (не критичные газы): Крионасос заполняется продувочным газом (преимущественно азотом или сухим воздухом). Затем крионасос нагревается посредством нагревательного устройства, которое закрепляется вокруг корпуса насоса. Максимальная температура составляет порядка 60°C. Этот тип регенерации используется всегда, если: Ø Крионасос используется в продолжительных процессах с частыми циклами откачки и/или Ø где используются большие количества рабочего газа

Copyright © 2007 HSR AG Как регенерировать ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ (для критических газов): Ø Выключение крионасоса Ø Откачка крионасоса сухим форвакуумным насосом Ø Откачка длится до достижения определённого давления, при котором температура внутри крионасоса становится больше 100 К Ø Напуск азота или сухого воздуха в крионасос до атмосферного давления Ø Нагрев корпуса насоса специальным нагревателем Этот тип регенерации нужно использовать всегда, если: Ø Присутствуют критические газы, такие как O2, CH4 и т.д.

Copyright © 2007 HSR AG Сервис и техподдержка Наше правило – высылать все запасные части в течение 24 часов после получения P.O. Если P.O. получено до 11:00 утра, запасные части высылаются в тот же день. Всемирная сеть партнёров и дистрибьюторов является гарантией быстрой и надёжной техподдержки и сервиса для клиентов.

Copyright © 2007 HSR AG Наши основные клиенты Will be modified!