格兰富于 1999 年率先推出 Digital Dosing™ 技术。我们的 SMART Digital 隔膜计量泵与依赖传统技术(例如使用同步电机或电磁驱动器调节冲程长度/冲程频率)的泵相比,具有决定性的优势。我们强大的变速步进电机具有内部冲程速度控制功能,可实现平稳、连续的计量,并具有令人印象深刻的调节比。
计量泵有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.07 in 2 (4560 mm 2 ) 大型气缸有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 in 2 (10260 mm 2 ) 最大行程长度. . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . 0.23 英寸 (5.8 毫米) 每循环容量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 – 4.3 英寸 3 (2 – 70 cc) 每 1 升 (.26 加仑) 泵循环数. . . . . . ................. ... . . . . . . . . . 1:1 至 12:1,取决于所选气缸 比率(可变). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 至 24:1,取决于所选气缸 最大流体工作压力 . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70° C (160° F) 尼龙活塞
计量泵有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.07 in 2 (4560 mm 2 ) 大型气缸有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 in 2 (10260 mm 2 ) 最大行程长度. . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . 0.23 英寸 (5.8 毫米) 每循环容量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 – 4.3 英寸 3 (2 – 70 cc) 每 1 升 (.26 加仑) 泵循环数. . . . . . ................. ... . . . . . . . . . 1:1 至 12:1,取决于所选气缸 比率(可变). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 至 24:1,取决于所选气缸 最大流体工作压力 . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70° C (160° F) 尼龙活塞
计量泵有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.07 in 2 (4560 mm 2 ) 大型气缸有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 in 2 (10260 mm 2 ) 最大行程长度. . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . 0.23 英寸 (5.8 毫米) 每循环容量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 – 4.3 英寸 3 (2 – 70 cc) 每 1 升 (.26 加仑) 泵循环数. . . . . . ................. ... . . . . . . . . . 1:1 至 12:1,取决于所选气缸 比率(可变). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 至 24:1,取决于所选气缸 最大流体工作压力 . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70° C (160° F) 尼龙活塞
计量泵有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.07 in 2 (4560 mm 2 ) 大型气缸有效面积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.9 in 2 (10260 mm 2 ) 最大行程长度. . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . 0.23 英寸 (5.8 毫米) 每循环容量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 – 4.3 英寸 3 (2 – 70 cc) 每 1 升 (.26 加仑) 泵循环数. . . . . . ................. ... . . . . . . . . . 1:1 至 12:1,取决于所选气缸 比率(可变). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 至 24:1,取决于所选气缸 最大流体工作压力 . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70° C (160° F) 尼龙活塞
在此过程中,每种化学品都按一定比例通过两个计量泵泵入非加压反应器。在反应器内,化学品相互反应生成二氧化氯。加水稀释后,在储罐中产生最终浓度为 2000ppm 的 ClO 2,产量为 10gr/h、30gr/h 或 60gr/h(基于购买的型号)。二氧化氯可以在泵的压力下直接泵入加压系统,如果没有压力,也可以泵入储罐,以将消毒剂分配到各个使用点。该系统可以与接触式水表、电流信号或二氧化氯测量按比例工作。
计量泵有效面积。.......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...每侧 0.124 – 1.49 in2 (80 – 960 mm2) 小型气缸有效面积 ...............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....7.07 in2 (4560 mm 2 ) 大型气缸有效面积 ...............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15.9 in2 (10260 mm2) 最大行程长度 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1.50 英寸(38.1 毫米)最小行程长度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每个周期 0.23 英寸(5.8 毫米)体积。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每 1L (0.26 gal) 0.12 – 4.3 in 3 (2 – 70 cc) 泵周期。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。500 – 14.3 比率(固定)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1:1 至 12:1,具体取决于所选气缸的比率(可变)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..1:1 至 24:1,取决于所选气缸的最大流体工作压力 ........< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>.......3000 psi (207 bar, 20.7 MPa) 最大空气输入压力 .... < /div>.....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。100 psi (7 bar, 0.7 MPa) 最大循环率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....最高工作温度 30 cpm .................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70° C (160° F) 尼龙活塞
补救措施描述 ..........................2-1 2.1 可操作单元号1 - 非饱和土 .............2-1 2.1.1 OU编号简介1 补救措施 .............2-1 2.1.2 OU编号1 运行和维护活动 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..........2-1 2.2 可操作单元号2 - 饱和土壤和地下水 ...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-2 2.2.1 区域3原位厌氧生物修复系统 .....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-4 2.2.1.1 收集池。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>..........2-5 2.2.1.2 均衡罐和输送泵 ......。。。。。。。。。。2-6 2.2.1.3 RAMM混合罐和计量泵。。。。。。。。。。。。......2-6 2.2.1.4 气味控制系统 .............< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-6 2.2.1.5 自动拨号器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...2-7 2.2.2 区域 1 和 2 原位厌氧生物修复系统 . div>............。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2-7 2.2.3 OU编号 。 。 。。。。。。。。。。。。。。。。2-7 2.2.3 OU编号。。。2 运行和维护活动 ....................................2-8 2.2.3.1 区域 3 系统 O&M 活动 ........................2-8 2.2.3.2 过程控制监控 ...........。。。。。。。。。。。。2-1 1 2.2.3.3 RAMM 简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-12 2.2.3.4 离散 RAMM 注入活动。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-1 2
2006-8 国防科学与工程研究生奖学金出版物、专利和演示文稿参考期刊和预印本:39. 测量诱导的囚禁离子加热 AJ Rasmusson、I. Jung、F. Schroer、A. Kyprianidis 和 P. Richerme arXiv: 2404.09327 (2024) 38. NISQ 量子计算:以安全为中心的教程和调查 F. Chen、L. Jiang、H. Mueller、P. Richerme、C. Chu、Z. Fu 和 M. Yang IEEE 电路与系统 24 , 14 (2024) 37. 具有全局驱动器的囚禁离子量子模拟器中的交互图工程 A. Kyprianidis、AJ Rasmusson 和 P. Richerme 新物理学杂志 26 , 023033 (2024) 36. 用于学习可转移视觉表征的混合量子-经典神经网络 R. Wang、P. Richerme 和 F. Chen 量子科学与技术 8 ,045021 (2023) 35. 氢键动力学和振动光谱的量子计算 P. Richerme、MC Revelle、CG Yale、D. Lobser、AD Burch、SM Clark、D. Saha、MA Lopez-Ruiz、A. Dwivedi、JM Smith、SA Norrell、A. Sabry 和 SS Iyengar J. Phys. Chem. Lett. 14 ,7256 (2023) 34. 将量子化学动力学问题映射到自旋晶格模拟器上 D. Saha、SS Iyengar、P. Richerme、JM Smith 和 A. Sabry J. Chem. Theory Comput. 17 , 6713 (2021)。33. 优化的脉冲边带冷却和增强的捕获离子温度测定 AJ Rasmusson、M. D'Onofrio、Y. Xie、J. Cui 和 P. Richerme Phys. Rev. A 104 , 043108 (2021)。32. 用于径向二维离子晶体的开放式端盖叶片陷阱 Y. Xie、J. Cui、M. D'Onofrio、AJ Rasmusson、S. Howell 和 P. Richerme 量子科学与技术 6 , 044009 (2021)。 31. 囚禁离子量子比特对低剂量辐射源的敏感性 J. Cui, AJ Rasmusson, M. D'Onofrio, Y. Xie, E. Wolanski 和 P. Richerme J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 54 , 13LT01 (2021)。30. Floquet 计量泵作为受对称性或拓扑保护的光谱退化传感器 A. Kumar, G. Ortiz, P. Richerme 和 B. Seradjeh Phys. Rev. Lett. 126 , 206602 (2021)