反冲式过滤型电子除垢器简介
反冲式过滤型电子除垢器简介:
反冲式过滤型电子除垢器是既有过滤功能又有多功能高频电子除垢功能的多效一体仪。安装时水流方向与设备方向标志一致,不可装反,如在立管上安装时,水流应自上而下。该设备设置有反冲控制阀,需在排污口安装排污阀及排污管,无再接旁通可实现不停机反冲排污。
反冲式过滤型电子除垢器选型参照表:
型号
流量(T/h)
进出口径
排污口(mm)
D(mm)
L(mm)
功率(W)
重量(Kg)
mm
in
LJ-3PG
50
80
3
32
219
700
50
48
LJ-4PG
80
100
4
32
219
800
50
58
LJ-5PG
125
125
5
40
219
950
70
66
LJ-6PG
180
150
6
40
273
1000
70
82
LJ-8PG
320
200
8
50
325
1100
80
115
LJ-10PG
490
250
10
50
377
1200
170
138
LJ-12PG
710
300
12
50
426
1400
210
184
LJ-14PG
970
350
14
65
478
1600
250
222
LJ-16PG
1400
400
16
65
530
1700
330
334
LJ-18PG
1590
450
18
80
630
1900
410
387
以上数据仅供参考,以每次出货产品数据为准。
反冲式过滤型电子除垢器管道系统安装参考图
反冲式过滤型电子除垢器安装原则
反冲式过滤型电子除垢一体仪建议安装在接近水泵的位置。
反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量水平安装,但亦可垂直安装,使用效果不受影响,但应注意主机上方不应有滴水现象。
反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量安装在室内,如须在室外。应加盖防雨装置。
创新“光子反冲成像”技术:观察分子内部的新方法
a)自发x射线拉曼散射的受激原子分布。 b)受激x射线拉曼散射的增激发态原子分布(窄线)。近日,德国和瑞典科学家利用欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL),通过创新的“光子反冲成像”(Photon-recoil imaging)技术,研究X射线与原子之间相互作用的基本过程。该方法可以使人们更好地了解原子级的化学反应,将成为探索非线性X射线物理学的有力工具。
观察X射线与原子之间相互作用
1921年,爱因斯坦因发现光的量化,即光子作为光粒子流与物质相互作用,获得了诺贝尔物理学奖。从量子力学的早期开始,人们就知道光子具有动量。原子对光子的吸收和发射是光与物质相互作用的基本过程。自1960年代以来,强激光束的出现推动了所谓的“非线性光学”的发展。于是科学家们进一步研究,用X射线代替可见光来操作非线性光学系统,即将非线性光学扩展到X射线光谱域。但由于非线性效应难以捉摸的性质,尽管理论概念数十年前就已提出,迄今科学家们仍在努力实现这一目标。随着2017年位于汉堡的XFEL的投入使用,科学界朝着这一目标更近了一步。
最近,德国柏林马克斯·波恩非线性光学和超快光谱研究所(MBI)、瑞典乌普萨拉大学和位于汉堡的欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)的研究人员合作开发出“光子反冲成像”技术,用来观察X射线与原子之间相互作用的基本过程。该技术可以区分X射线范围内的自发和受激拉曼散射(SRS),使得人们几乎可以对单个原子上受激拉曼散射进行自由地研究。相关的理论分析和实验结果发表在《科学》杂志上。
为了测量实验中激发原子的散射,研究人员将准直的氖原子超声束与XFEL光束成直角相交。当X射线光子的能量与氖的俄歇跃迁能量发生共振时,瞬态激发原子会受到自发拉曼散射的影响。优化X射线的强度和光子能量,则瞬态激发原子在自发衰减之前会与另一个具有适当光子能量的XFEL光子相互作用,产生受激拉曼散射,并沿入射光子的方向发射光子。此过程需要来自X射线的两个光子,因此是非线性的。由受激拉曼散射引起的激发原子基本上不会发生偏转,在检测器上显示为一条锐利的直线。
有望更好地了解原子级化学反应
论文第一作者,柏林马克斯·波恩研究所的乌利·艾希曼教授解释说,在受激拉曼散射过程中,两个光子沿与两个入射光子完全相同的方向离开原子,原子不改变其动量,也不改变其飞行方向。这与更频繁的线性过程截然不同。在线性过程中,首先吸收一个光子,然后发射另一个光子。由于发射的光子通常以不同的方向发送,因此原子发生偏转。通过观察原子的飞行方向,研究人员能够清楚地将X射线激发的拉曼过程与其他过程区分开。
XFEL的迈克尔·迈耶博士解释说:“如果将来我们将新方法与不同波长的X射线脉冲一起使用,就会带来特殊的可能性。”具有不同波长的X射线脉冲可以专门处理分子中的单个原子,因此可以详细了解分子中电子的波函数随时间变化的方式。这为研究非线性X射线过程建立了非常有前途的分析技术。
长远来看,科学家们还希望借助定制的激光脉冲对其产生影响。乌普萨拉大学的贾恩-埃里克·鲁本森教授说:“我们的方法有望使人们更好地了解原子级的化学反应,将来甚至可能影响它们。”
来源:科技日报
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