冷冻空气干燥器是最常用的。压缩空气干燥器/气体干燥器类型,适用于大多数工厂应用,用于干燥工厂空气和其他公用气体,如密封气体、发电机冷却氢气、氮气干燥等。其中露点为 (+2) 度。C. 管线压力即(-22 ) 度。C. 大气压)是可接受的标准。这种类型的干燥器适用于粉煤灰输送、密封气体干燥。一般工厂空气、氢气干燥器用于发电机冷却应用和气动工具操作。
所列性能数据适用于进气温度为 20°C 和压力为 1 bar (a) 的风冷型号,工作条件如下:进气温度为 25°C、相对湿度为 60%、工作正压为 7 bar g、环境温度为 25°C;压缩空气进气温度为 35°C;压力露点为 +3°C(根据 ISO 8573-1)。公差:功耗 +/–10%;最高进气温度:65°C;最高环境温度:50°C;所有数据均符合 ISO 7183。F220HS 至 F1800HS(50Hz)和 F700HS 至 F6000HS(60Hz)型号可选配水冷。
因此,SIGMA AIR MANAGER 4.0 可以根据当前压缩空气需求自动优化调节流量和压缩机能耗。集成多核处理器的工业 PC 与自适应 3-D 高级控制相结合,实现了这一强大功能。此外,SIGMA NETWORK 总线转换器 (SBC) 提供了多种可能性,使系统能够根据确切的用户要求进行个性化定制。SBC 可以配备数字和模拟输入和输出模块以及 SIGMA NETWORK 端口,以实现流量、压力露点、功率或警报消息信息的无缝显示。
所列性能数据适用于空气冷却型号,进气温度为 20°C 和 1 bar (a),工作条件如下:进气温度为 25°C、相对湿度为 60%、正工作压力为 7 bar g、环境温度为 25°C;压缩空气进气温度为 35°C;压力露点为 +3°C(根据 ISO 8573-1)。公差:功耗 +/–10%;最高进气温度:65°C;最高环境温度:50°C;所有数据均符合 ISO 7183。F220HS 至 F1800HS(50Hz)和 F700HS 至 F6000HS(60Hz)型号可选配水冷。
因此,SIGMA AIR MANAGER 4.0 可以根据当前压缩空气需求自动优化调节流量和压缩机能耗。集成多核处理器的工业 PC 与自适应 3-D 高级控制相结合,实现了这一强大功能。此外,SIGMA NETWORK 总线转换器 (SBC) 提供了大量可能性,使系统能够根据确切的用户要求进行个性化定制。SBC 可以配备数字和模拟输入和输出模块以及 SIGMA NETWORK 端口,以实现流量、压力露点、功率或警报消息信息的无缝显示。
数据指的是以下工作条件:空气 FAD 20°C / 1bar A,压力 7 bar(g),环境温度 25°C,空气入口温度 35°C,压力露点从 3°C 到 10°C,符合 ISO 8573.1 标准。尺寸指的是带 iDRAIN 的版本。重量为净重(不含包装)。使用的制冷剂为 R134a。最大工作压力 16bar(g)(25、45 或 50 bar(g) 可应要求提供);最高环境温度 50°C;最高入口温度 70°C。6MP0315 和 6MP0425 也可使用 440/3/60 电源,因此吸收功率不同。
数据指的是以下工作条件:空气 FAD 20°C / 1bar A,压力 7 bar(g),环境温度 25°C,空气入口温度 35°C,压力露点从 3°C 到 10°C,符合 ISO 8573.1 标准。尺寸指的是带 iDRAIN 的版本。重量为净重(不含包装)。使用的制冷剂为 R134a。最大工作压力 16bar(g)(25、45 或 50 bar(g) 可应要求提供);最高环境温度 50°C;最高入口温度 70°C。6MP0315 和 6MP0425 也可使用 440/3/60 电源,因此吸收功率不同。
作为新型武器计划 (NWP) 的一部分,英国工业界获得了三份价值约 7250 万英镑的合同,用于生产先进的激光和射频演示器。这些下一代技术统称为定向能武器 (DEW),可能会彻底改变战场并降低附带损害的风险。这些系统由电力驱动,无需弹药即可运行,大大降低了运营成本,提高了平台的耐久性,并为前线人员提供了前所未有的进攻和防御灵活性。第一台激光器将在英国海军 23 型护卫舰上进行用户测试,用于探测、跟踪、攻击和对抗无人驾驶飞行器 (UAV),而英国陆军的 Wolfhound 装甲车将搭载激光演示器,以研究对抗无人机和其他空中威胁的能力。英国陆军还将使用射频演示器,它安装在 MAN SV 卡车上,用于探测和跟踪各种空中、陆地和海上目标。
定向能武器 什么是定向能武器? 定向能武器 (DEW) 使用聚焦电磁能来攻击和消除敌方威胁和资产。这些武器包括高能激光和高功率电磁系统,包括毫米波和微波武器。与传统弹药不同,定向能武器具有暂时性和可逆性等优势。它们可以削弱或禁用电子系统,而不会彻底摧毁它们。 定向能武器如何发挥作用? 每种类型的定向能武器都在特定的电磁波谱范围内运行。该频谱包括按波长分类的所有形式的光。不同的波长赋予独特的属性,影响穿透各种材料(如金属或生物组织)的能力。 定向能武器如何发挥作用? • 高能激光器 (HEL) 发射集中的光束,通常在红外到可见光谱内。这些激光器可以是连续的,也可以是脉冲的,输出功率低至 1 千瓦。它们的精确度使它们能够瞄准和熔化金属、塑料和其他材料。 • 毫米波武器的波长范围为 1 至 10 毫米,可提供超过 1 千瓦的功率。由于光束更宽,它们可以同时影响多个目标。 • 高功率微波武器产生的微波波长比激光或毫米波更长。它们能够产生超过 100 兆瓦的功率,并可以在其更大的光束区域内破坏多个目标。 定向能武器可提供从非致命到致命的一系列效果,这些效果可能受到曝光时间、距离和目标区域等因素的影响。此外,它们可以以渐进的方式使用。非致命反应包括暂时禁用电子系统或阻止访问特定物理区域或系统,而降级则涉及降低敌方传感器或电子设备的有效性。致命反应包括通过集中能量来熔化或使关键部件失效,从而摧毁或严重损坏目标。 定向能武器开发 将定向能武器从开发阶段推向作战部署阶段面临挑战。它们的有效性会随着距离的增加和恶劣的大气条件而降低。在作战方面,定向能武器的效用可能比最初认为的要有限,因为宽波束定向能武器可以同时影响影响范围内的友军和敌军资产,而且它们可能难以对付防护良好的目标或视线受阻的环境。此外,与定向能武器相关的国际规范和法规尚处于起步阶段,没有提供明确的框架来减轻使用定向能武器的风险。此外,对于现有工业供应链是否有能力大规模生产定向能武器,仍存在未解问题。实际应用定向能武器可能提供实用的防空和地面防御应用。具体来说,它们最适合用于对付无人机、火箭、火炮和迫击炮等移动速度较慢且成群结队的威胁,方法是破坏或摧毁它们的电子元件和制导系统。定向能武器经常被认为具有导弹防御潜力,包括对付洲际弹道导弹,但目前此类应用的技术挑战