本實用新型涉及光纖處理設施技術領域,特別涉及一種光纖氘氣處理裝置。背景技術:如業(yè)界所知,光纖在拉制過程中會產(chǎn)生一些無序的si-o自由基,該si-o自由基易與空氣中的氫分子反應而生成si-oh,而si-oh易使光纖老化,氘氣處理光纖是光纖制造的工序,其作用機理是使氘與si-o自由基反應而形成si-od,藉由該si-od起到阻止氫取代氘的位置的作用,使光纖得以經(jīng)受住長時間的含氫環(huán)境的侵蝕,提高光纖的抗氫損能力;但是在光纖氘氣處理時,由于空氣中氘氣的含量是可以忽略不計,所以需要把光纖放在一個密閉的容器中通入氘氣,讓光纖處在氘氣環(huán)境中進行反應,但現(xiàn)有的光纖氘氣處理設備針對中空類型的光纖時,存在光纖的中間內(nèi)部部分與氘氣接觸不充分,使得長距離中空類型的光纖在氘氣中反應不充分,進而影響中空光纖的生產(chǎn)品質(zhì),影響中空光纖的長時間使用,存在一定的不便,且現(xiàn)有的光纖氘氣處理設備操作較為復雜,影響處理速度,且加大操作人員的勞動強度。技術實現(xiàn)要素:本實用新型的目的在于提供一種光纖氘氣處理裝置,以解決上述背景技術中提出的對長距離中空光纖內(nèi)部無法充分與氘氣接觸且處理速度較慢的問題。為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種光纖氘氣處理裝置。這使得氘具有與氫不同的物理和化學特性,適用于各種特殊的應用場景。甘肅工業(yè)氘氣哪家好
改為先經(jīng)過干燥筒b,對干燥筒b內(nèi)的吸附填料進行干燥,再經(jīng)過干燥筒a,干燥筒a對氣體進行干燥,能實現(xiàn)無損再生。所述第二換熱器、除水器分別設置有兩個,兩個所述除水器位于兩個第二換熱器之間。能更好的進行除水、換熱。所述干燥單元的無損再生干燥裝置的第二換熱器、除水器底部連接純水收集桶;所述干燥器的無損再生干燥裝置的第二換熱器、除水器底部連接液體儲罐,所述液體儲罐與重水發(fā)生器連接。純水收集桶內(nèi)的液體直接排出,而液體儲罐與重水發(fā)生器連接,用以產(chǎn)生氘氣。所述第二換熱器采用列管第二換熱器或盤管第二換熱器。根據(jù)具體需求來選擇。附圖說明圖1為本實施例的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本實施例中無損再生干燥裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。具體實施方式下面結(jié)合附圖對本實用新型的較佳實施例進行詳細闡述,以使本實用新型的優(yōu)點和特征能更易于被本領域技術人員理解,從而對本實用新型的保護范圍做出更為清楚明確的界定。參見附圖1所示,本實施例的一種廢氘氣純化系統(tǒng),包括依次連接的含氘氣原料氣罐1、壓縮機2、緩沖罐3、干燥單元4、換熱器5、吸附爐6、干燥器7,干燥單元4包括無損再生干燥裝置11、深度干燥器12,無損再生干燥裝置11依次連接在緩沖罐3與換熱器5之間。安徽高純氘氣廠家我們提供高純度的氘氣體,確保反應的高效性和選擇性。
u型管14的中間位置固定安裝有閥門15,u型管14的一端固定安裝有第二軟管16,第二軟管16的另一端固定安裝有第二連接頭17。如圖3和4所示,密封門2為對開式,且密封門2的一側(cè)均固定安裝有密封墊,且密封門2的一側(cè)設有泄氣閥,密封門2的外側(cè)固定安裝有把手,放置架3包括放置板和支撐架,且支撐架的數(shù)量為四個,支撐架均勻固定安裝在放置板的下表面四角。本實用工作原理:當對普通光纖進行氘氣處理時,打開密封門2,將光纖放置在放置架3上,關閉密封門2,開啟抽氣泵12,抽氣泵12通過抽氣管13,將密封箱1內(nèi)部的空氣抽出,使得密封箱1的內(nèi)部形成負壓真空狀態(tài),并通過壓力表5觀察密封箱1內(nèi)部的壓力,打開流量閥9,使得氘氣罐7內(nèi)部的氘氣依次通過進氣管8、***軟管10和***連接頭11,進入到密封箱1的內(nèi)部,對放置架3上的光纖進行氘氣處理,并通過觀察氘氣濃度檢測儀6,觀察密封箱1內(nèi)部的氘氣濃度,并通過啟閉流量閥9,進行對密封箱1內(nèi)部的濃度進行調(diào)節(jié),當光纖氘氣處理完成后,開啟抽氣泵12,使得密封箱1內(nèi)部的氘氣進行抽出,便于再次利用,并打開密封門2上的泄氣閥,使得外部空氣進入到密封箱1內(nèi),打開密封門2,便于將氘氣處理后的光纖取出;當對中空光纖進行氘氣處理時,打開密封門2。
給氘氣處理罐1的罐體內(nèi)充入氮氣(氮氣為保護性氣體);氘氮混合氣引入管4與光纖處理罐的排氣口相連,將光纖處理罐內(nèi)使用后的氘氮混合氣重新導入至氘氣處理罐1內(nèi);排氣管5與光纖處理罐的進氣口相連,將混合好后的氘氮混合氣導入至光纖處理罐。本實施例的氘氣回供加配氣裝置作為光纖氘氣處理設備的一組成部分,其受到來自光纖氘氣處理設備上的控制器(一般為plc處理器)控制、供氣單元供電,故在本實施例中的氘氣回供加配氣裝置不在對控制部分和供電部分進行闡述。所述排氣管5上設有氣體濃度分析儀6,用以檢測排氣管5內(nèi)氘氣濃度。所述氘氣引管2上設有與氣體濃度分析儀6聯(lián)動控制的質(zhì)量流量控制器7。這樣聯(lián)動控制可方便根據(jù)檢測到的氘氣濃度實時調(diào)整氘氣的供應量,進而更快速的調(diào)整輸送給光纖處理罐的氘氣濃度。與現(xiàn)有技術一樣,氮氣引管3、氘氮混合氣引入管4和排氣管5均設置有流量控制閥,用于控制上述管路的流量輸出。其中為了便于將氘氣處理罐1內(nèi)的氮氣、氘氣混合均勻,避免兩者之間出現(xiàn)分層問題,所述氘氣處理罐1上設置有風機8,所述風機8的進風口通過進風管9伸入至氘氣處理罐1內(nèi),并在進風管9的端部設有噴淋頭10;所述風機8的出風口通過出風管11伸入至氘氣處理罐1內(nèi)。我們的氘氣體產(chǎn)品具有良好的市場口碑和比較多客戶群體。
以使柜門2閉合在柜本體1上,將柜本體1密封;當驅(qū)動桿41縮回,拉動“l(fā)”型連接臂3繞“l(fā)”型連接臂3與柜本體1外壁之間的連接點朝遠離柜本體1的方向旋轉(zhuǎn),以使柜門2與柜本體1分離,開啟柜門2。參見圖2所示,“l(fā)”型連接臂3包括相互連接的***段30和第二段31,***段30和第二段31分別與柜本體1和柜門2相連,且驅(qū)動桿41與***段30相連。且***段30的長度小于第二段31的長度,可以節(jié)省氣缸40的驅(qū)動力,提高柜門2開啟和關閉的效率。參見圖5所示,柜門2通過鎖緊裝置5與柜本體1可拆卸相連,鎖緊裝置5包括固定于柜本體1的頂端的支座50、固定于柜門2的頂端的壓板51和轉(zhuǎn)動桿52,轉(zhuǎn)動桿52一端可轉(zhuǎn)動地設于支座50上,另一端用于朝壓板51旋轉(zhuǎn)并固定于壓板51上。當柜門2封閉在柜本體1上時,將轉(zhuǎn)動桿52的一端朝壓板51旋轉(zhuǎn)并固定于壓板51上,將柜門2與柜本體1鎖緊,當柜門2開啟時,先將轉(zhuǎn)動桿52的一端與壓板51分離,解除柜門2與柜本體1鎖定,從而將柜門2打開。參見圖5所示,轉(zhuǎn)動桿52的一端通過轉(zhuǎn)動銷53與支座50相連。鎖緊裝置5還包括分別設于支座50和轉(zhuǎn)動桿52上的兩個定位銷54,和套設在轉(zhuǎn)動銷53上的復位扭簧55,復位扭簧55的兩端分別與兩個定位銷54相連。當需要鎖緊柜門2時。儲存氘氣體的環(huán)境應保持干燥、通風良好,并遠離火源和高溫區(qū)域。內(nèi)蒙古超純氘廠家
氘與分子氫一樣,存在正、仲同分異構(gòu)現(xiàn)象。甘肅工業(yè)氘氣哪家好
并在出風管11的端部設有第二噴淋頭12。從給出的圖1中可看出,所述噴淋頭10位于氘氣處理罐1的上端,所述噴淋頭10朝上設置;所述第二噴淋頭12位于氘氣處理罐1的下端,所述第二噴淋頭12朝下設置。這樣在風機8的帶動下,氘氣處理罐1內(nèi)的氣體上下循環(huán)流動,從而克服氘氣處理罐內(nèi)氮氣與氘氣分層現(xiàn)象,提高兩者的混合性能。其中,所述風機8采用防爆軸流風機。本實施例中,為了監(jiān)測氘氣處理罐1內(nèi)的壓力,使其處于合理范圍。所述氘氣處理罐1上設有壓力傳感器13。所述氮氣引管3上的流量控制閥與壓力傳感器13聯(lián)動控制。壓力傳感器13監(jiān)測氘氣處理罐1內(nèi)的壓力值,當其內(nèi)壓力不足時打開氮氣引管3上的流量控制閥給氘氣處理罐1內(nèi)充氮氣。本實施例中,所述排氣管5上設有加熱器14,所述加熱器14相對于氣體濃度分析儀6遠離氘氣處理罐1。通過對排氣管5加熱、加溫后提高氘氣反應活性。作為本實施例的方案,所述氘氮混合氣引入管4上設置有空氣過濾器,對進入氘氣處理罐1內(nèi)的回收氣體(氘氮混合氣)進行過濾其內(nèi)雜質(zhì)。本實施例的保護點為:氣體濃度分析儀與質(zhì)量流量控制器聯(lián)動使用,對氘氣控制精度高,可高效、穩(wěn)定的調(diào)整氘氣處理罐內(nèi)氘氣濃度;并且由風機帶動氘氣處理罐內(nèi)氣體流動。甘肅工業(yè)氘氣哪家好