德国HEYL产品testomat系列如何清洁堵塞的电磁阀发表时间:2024-01-03 16:56 当电磁阀被杂质堵塞时,测量室未被适当地清空。 在这种情况下,可以仔细清洁电磁阀。 Testomat 设备中安装了不同的电磁阀,需要以不同的方式拆卸并重新组装。 请根据设备的清洁说明继续操作。 但是,阀门的拆卸和安装没有区别。 • 电磁阀,Testomat 2000® 40018 • 电磁阀,Testomat ECO® 40056 • 电磁阀,Testomat EVO® 34620
一、拆下电磁阀 请按以下步骤操作: • 关闭设备并断开其与电源的连接。 • 关闭 Testomat 设备电源线的供水。 • 打开下部机箱门。 • 从插头连接器上松开软管. • 从电磁阀的线圈上松开 4 个电缆连接器。 • 松开将电磁阀固定在外壳中的 2 个螺丝。 (Torx 10) • 将电磁阀向前移出外壳。
二、清洁电磁阀(Testomat 2000) 要清洁电磁阀,请按如下方式单独拆卸每一侧: • 从出口侧开始。 在这一侧,当阀门被污染时,阀芯的膜可能卡在钻孔中。 问题主要可以通过松开膜和清洁钻孔来解决。 • 拧下滚花螺母 • 拉下线圈 • 拧下锚套(SW 13) • 小心地抽出阀芯,也称为锚。 确保弹簧未松开。 • 如果膜没有松动并且锚不能被拔出,则将压缩空气吹入孔中,使膜松动。 • 当您通过阀门和阀块吹入压缩空气时,确保 O 形圈不会从钻孔流到测量室。 因此,在进行清洁操作之前,请取下 O 形圈。 • 当存在微生物污染或沉积物时,用小刷子(例如我们的清洁刷组,产品编号 32287)清洁阀室和阀门部件。 请按照我们的清洁说明进行操作。
使用清洁剂 • 切勿使用有机溶剂清洁测量室和其他塑料部件! • 清洁时,请使用酸性清洁剂。 • 处理清洁剂时请遵守安全说明! 电磁阀组装 按照反向拆卸组件的步骤进行组装。 • 确保将线圈正确放置在锚套上,如上图所示。 • 线圈可以仅在一个方向上容易地放置在锚套上。 • 现在以相同的方式拆卸入口侧,如出口侧所述。 • 如上所述,清洁入口侧。 • 清洁后,重新组装所有部件。 三、清洁电磁阀(ECO/EVO 带滚花螺母) 要清洁电磁阀,请按如下方式单独拆卸每一侧: • 从出口侧开始。 在这一侧,当阀被污染时,锚的膜可能卡在钻孔中。 问题主要可以通过松开膜和清洁钻孔来解决。 • 拧下滚花螺母 • 拉下线圈 • 拧下锚套(SW 13) • 用弹簧小心地拉出锚。 确保未释放锚。 • 如果膜没有松动并且阀芯无法抽出,则将压缩空气吹入孔中,使膜松动。 • 当您通过阀门吹入压缩空气时,确保 O 形圈不会从钻孔流到测量室。 因此,请在每次清洁操作前取下 O 形圈。
使用清洁剂 • 切勿使用有机溶剂清洁测量室和其他塑料部件! • 清洁时,请使用酸性清洁剂。 • 处理清洁剂时请遵守安全说明! 电磁阀组装 按照反向拆卸组件的步骤进行组装。 • 确保将线圈正确放置在锚套上,如上图所示。 • 线圈可以仅在一个方向上容易地放置在锚套上。 • 现在以相同的方式拆卸入口侧,如出口侧所述。 • 如上所述,清洁入口侧。 • 清洁后,重新组装所有部件。 四、清洁电磁阀(Testomat ECO 带固定夹) 从出口侧开始。在这一侧,当阀门被污染时,阀芯的膜可能卡在钻孔中。 问题主要可以通过松开膜和清洁钻孔来解决。 • 从固定套筒向上滑动固定夹。 • 为了便于松动,可以使用螺丝刀小心地抬起上凸耳。 • 拉下线圈 • 松开阀体上金属板的两个螺钉,然后拆下锚套。 • 小心地从锚套中拔出弹簧。 确保未释放锚。 • 如果膜没有松动并且阀芯无法抽出,则将压缩空气吹入孔中,使膜松动。 • 当您通过阀门吹入压缩空气时,确保 O 形圈不会从钻孔流到测量室。 因此,请在每次清洁操作前取下 O 形圈。
五、其他清洁说明 5.1 腐蚀 暂时将拉杆放入金属清洁液中(不超过 5 分钟,具体取决于浓度)。随后,用大量清水进行中性处理。 在任何情况下都不能使用砂纸! 使用不含金属的清洁羊毛,例如,更好。来自公司 Rothenberger 5.2 结晶沉积 将拉杆放入醋精,预先溶解的颗粒状柠檬酸或一些水垢去除剂中。在这种情况下,也允许它生效不超过 5 分钟。 随后,用大量清水中和,并在适当的情况下,使用不含金属的清洁羊毛进行返工。 5.3 装配前 请将部件与介质直接接触,并使用防水硅油或喷涂剂,例如喷涂。 BAYSILONE。 它耐水蒸气,二氧化硫,稀酸和碱,并且在生理上无关紧要,对皮肤友好,并具有出色的介电性能。 执行所有这些说明后,旧阀门也可以长时间正常工作。 背景介绍在大型商业综合体迈向绿色低碳运营的过程中,中央空调系统产生的冷凝水作为一种温度较低且硬度极低的潜在软水资源,其回收利用价值日益凸显;然而,冷凝水在收集过程中可能受到空气中悬浮污染物或系统管道金属离子溶出的影响,水质存在不确定性,若直接回用至对硬度敏感的冷却塔等系统,可能引发结垢风险,因此需对其关键指标——硬度进行实时、精准的监测,以确保回用安全与效率。应用情况在具体应用中,HEYL硬... 背景介绍在半导体芯片制造中,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆全局平坦化的关键工艺步骤,抛光后需使用极高纯度的超纯水彻底清洗晶圆表面,以去除残留的研磨颗粒、化学试剂及微量杂质;若超纯水中存在痕量硬度离子(如钙、镁离子),即使在ppb级别,也可能在后续干燥阶段于晶圆表面形成难以消除的水痕或斑点,这些缺陷会直接影响器件电学性能与多层结构的堆叠精度,从而严重降低芯片的最终良品率,因此对CMP后清洗所... 背景介绍在水产养殖与活鲜流通领域,水质是影响水生生物健康与存活的核心因素,其中水体硬度直接关系到渗透压平衡、生物代谢及甲壳类生物脱壳等生理过程。规模化养殖与活鲜暂养过程中,水源硬度往往存在波动,若硬度过高,会对龙虾、螃蟹等高价甲壳类生物造成生理胁迫,导致活力下降、死亡率升高,从而造成显著的经济损失。因此,对水体硬度进行精准监测与调控,成为实现精细化水质管理、保障养殖与暂养效益的重要技术环节。... 背景介绍工业激光器在切割、焊接等精密加工中发挥着核心作用,其内部光学元件和泵浦源在工作时产生大量热量,必须依靠冷却水循环系统进行高效散热,而冷却水中的钙、镁等硬度离子若含量过高,易在管路及换热表面形成水垢,显著降低热交换效率,导致激光器温度波动,影响出光功率稳定性、光束质量及核心部件寿命,因此对冷却水硬度的持续监测与控制成为保障激光设备可靠运行和加工精度的关键环节。应用情况在实际的高功率工业... |