Lämmastikugeneraator 3D-printimiseks

Lämmastikugeneraator 3D-printimiseks

Metallist 3D-printimises määrab kaitsegaasina kasutatav lämmastik otseselt lõpposa tiheduse ja oksüdatsioonikindluse. Selliste protsesside puhul nagu SLM (selektiivne lasersulatus) ja DED (suunatud energiasadestamine) on 3D-printimiseks mõeldud lämmastikugeneraator muutunud oluliseks hapnikutaseme kontrollimiseks (vähem kui 100 ppm või sellega võrdne). Me toetume PSA-le (surve kõikumisega adsorptsioon) ja membraanide eraldamise tehnoloogiatele, et tagada pidev, kuiv ja stabiilne lämmastikuvarustus lisandite tootmiseks – kõrvaldades sagedaste kõrgsurveballoonide vahetamise ja vedela lämmastiku aurustumiskadu.
Küsi pakkumist
Räägime nüüd
Toote tutvustus

Metallist 3D-printimises määrab kaitsegaasina -kasutatav lämmastik-otseselt lõpposa tiheduse ja oksüdatsioonikindluse. Selliste protsesside puhul nagu SLM (selektiivne lasersulatus) ja DED (suunatud energiasadestamine) on 3D-printimiseks mõeldud lämmastikugeneraator muutunud oluliseks hapnikutaseme kontrollimiseks (vähem kui 100 ppm või sellega võrdne). Toetume PSA-le (surve kõikumisega adsorptsioon) ja membraanide eraldamise tehnoloogiatele, et pakkuda pidevat, kuiva ja stabiilset lämmastikuvarustust lisaainete tootmiseks,{7}}jättes ära sagedase kõrgsurveballooni vahetamise ja vedela lämmastiku aurustumiskadu.

 

Kuidas see töötab

Süsteem kasutab süsiniku molekulaarsõelu või õõneskiudmembraanimooduleid. Suruõhk läbib enne adsorbertornidesse sisenemist külmõhukuivati ​​ja filtreerimise kolm etappi (0,01 μm täpsusega). Survestamise (hapnik ja veeaur püütakse kinni sõeltega) ja rõhu vähendamise (regenereerimine) tsükli kaudu lastakse läbi ainult lämmastiku molekulid. Kaks torni töötavad vaheldumisi, et tagada pidev lämmastiku väljund, kusjuures hapnik ja jääkgaasid juhitakse automaatselt välja. Kogu järjestust juhivad PLC-ajamiga ventiilid, mis ei vaja keemilisi reaktiive ega väliseid soojusallikaid.

 

Peamised jõudlusspetsifikatsioonid

Parameeter Vahemik
Lämmastiku puhtus 95% – 99,999% (reguleeritav; 99,5% alumiiniumisulamite trükkimiseks, 99,99% titaanisulamite jaoks)
Voolukiirus 1–500 Nm³/h (standardmudelid, kohandatavad vastavalt vajadusele)
Kastepunkt (atmosfääriline) Vähem kui -40 kraadi või sellega võrdne (võib ulatuda -70 kraadini)
Osakeste suurus Väiksem või võrdne 0,01 μm
Väljundrõhk 0,4–0,8 MPa (saab suurendada kuni 1,6 MPa)

Väikeste ja keskmise suurusega 3D-printimisfarmide või ühe 500 W lasersüsteemi jaoks soovitame 99,9% puhtusega ja voolukiirusega 5–10 Nm³/h 3D-printimiseks lämmastikugeneraatorit.

 

Temperatuurivahemik ja energiatarbimine

  • Lubatud sisselasketemperatuur: 5 kraadi – 45 kraadi (soovitame stabiliseerida 25±5 kraadi juures külmõhukuivatiga)
  • Ümbritsev töötemperatuur: 0 kraadi – 50 kraadi (välispaigaldus võib vajada soojusjälgimist või isolatsiooni)
  • Energia eritarbimine: 0,25–0,35 kWh/Nm³ (99,99% puhtusega, sealhulgas kompressori võimsus)
  • Ooterežiimi võimsus: alla 50 W või sellega võrdne (klapid suletud)
  • Regeneratsiooni puhastuskadu: vähem kui 15% või sellega võrdne (40% väiksem kui tavapärase kuumutatud regenereerimise korral)

 

Üksikasjalikud tehnilised parameetrid (PSA mudelid näidetena)

Mudel (näide) SNG-10P SNG-30P
Lämmastiku vool 10 Nm³/h @ 99,9% 30 Nm³/h @ 99,9%
Õhu tarbimine 2,8 m³/min 7,2 m³/min
Sisselaske ühendus G1" G1½"
Lämmastiku väljalaskeava G¾" G1¼"
Mõõdud (P × L × K mm) 1200×900×1800 1600×1100×2100
Kaal 450 kg 850 kg
Müra tase Väiksem või võrdne 68 dB(A) @1m Vähem või võrdne 72 dB(A) @1m
Kontrolli Siemens PLC + 7" puuteekraan Sama Modbus TCP-ga

Klapigrupi projekteeritud eluiga Suurem või võrdne 2 miljoni tsükliga. Molekulaarsõela kasutusiga on eeldatavasti 8–10 aastat (eeldusel, et sisselaskeõhk on õlivaba ja kastepunkt vastab standarditele).

 

Tööstuslikud rakendused ja juhtumite lähenemisviis

Kuigi me ei avalda konkreetseid klientide nimesid, oleme pakkunud lahendusi järgmistele tüüpilistele stsenaariumidele:

  • Tsentraliseeritud gaasivarustus mitmele metallist 3D-printerile (pulberkihi sulatamine): hapnikutase on stabiilselt kontrollitud alla 50 ppm, vähendades silindrivahetuse tööjõukulusid 70%.
  • Meditsiinilise implantaadi trükkimine (puhas titaan, CoCr sulamid): 99,99% kõrge puhtusastmega lämmastik koos järeltöötluse pulbri eemaldamisega saavutab oksiidivaba pinna.
  • Tööriistateras ja Inconel 718 trükkimine: 40 kraadini eelsoojendatud lämmastik vähendab sisemist pinget ja pragude ohtu.
  • Hambaravi ja ehete trükkimine (madal voolavus, kõrge puhtusastmega): integreeritud mikroskaala lämmastikugeneraator 3D-printimiseks asendab villitud lämmastiku, parandades kohapealset ohutust.

Iga uue rakenduse puhul oleme valmis aitama protsesside simuleerimisel ja energiatarbimise võrdlemisel.

 

Kohandamise võimalused

Mõistame, et iga 3D-printer erineb kambri mahu, pulbri tüübi ja hapniku puhastamise kiiruse poolest. Seetõttu on iga meie poolt pakutav 3D-printimiseks mõeldud lämmastikugeneraator modulaarselt kohandatud vastavalt järgmistele mõõtmetele:

  • Puhtuse kohandamine: reguleeritav vahemikus 95% kuni 99,999% 0,1% sammuga-ei vaja täiendavaid riistvaramuutusi.
  • Kohandatud voolukiirused: mis tahes punkt vahemikus 0,5–500 Nm³/h, vajaduse korral kahe üksuse paralleelse redundantsiga.
  • Gaasi puhtuse suurendamine: lisage steriliseerivad filtrid (bioprintimiseks) või CO₂ eemaldamise üksused.
  • Juhtimissüsteemi integreerimine: valikuline ühendamine printeri MCS-süsteemiga, lämmastiku automaatne käivitamine/seiskamine kambri ukse avamise või laseraktiveerimise alusel.
  • Paigalduskonfiguratsioonid: siseruumides vaikne tüüp (vähem kui 55 dB või võrdne 55 dB), välistingimustes libisemiskinnitusega või mobiilne käru.
  • Spetsiaalsed võimsusnõuded: 110 V/60 Hz või 24 V alalisvoolu (mobiilile/sõidukile paigaldatud printimiseks).

 

Teeninduskohustus

  • Vajaduste hindamine: esitage 3D-printimisseadmete gaasikulu arvutamise leht ja kolmepäevane kohapealne hapnikukontsentratsiooni jaotuse test.
  • Tarnefaas: hõlmab kõiki torustikke, ventiile ja instrumente alates õhukompressori järeltöötlusest kuni lämmastiku väljalaskeavani koos kohapealse kasutuselevõtuga kuni printimise vastuvõtmiseni.
  • Hooldusfaas: üks tasuta molekulaarsõela taasaktiveerimise teenus aastas; kaugvastus 24 tunni jooksul, kohale jõudmine 48 tunni jooksul suuremates tööstuslinnades.
  • Kulumaterjalide läbipaistvus: filtrielemente, aktiivsütt ega tihendeid ei tohi komplekteerida-saate osta standardseid valmisosi mis tahes tarnijalt.
  • Koolitus: pakkuge kakskeelseid (inglise/hiina) kasutusjuhendeid ja kogu protsessiga salvestatud videoid ning kohapealset koolitust, kuni teie protsessiinsenerid saavad iseseisvalt puhtust reguleerida.

 

Shenger Gas esitleb oma PSA- ja membraanieraldustehnoloogia lahendusi, keskendudes kaitsegaaside vajadustele lisaainete tootmises. Me ei loetle ainult numbreid; me mõistame tõeliselt, kui tundlik on hapniku suhtes iga gramm metallipulbrit. Alates molekulaarsõela tihedusest kuni klapi reaktsioonide ajastukseni on iga meie tarnitav 3D-printimiseks mõeldud lämmastikugeneraator läbinud pideva tööaja testimise ja veebipõhise kastepunkti kontrollimise.

 

01

02

03

04

05

06

Kuum tags: lämmastikugeneraator 3D-printimiseks, Hiina lämmastikugeneraator 3D-printimise tootjate, tarnijate, tehase jaoks

Küsi pakkumist

Kodu

Telefoni

E-posti

Küsitlus