SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS
ไทย

มาตรฐานการทำความสะอาดแบบปราศจากน้ำมันสำหรับเครื่องวัดการไหลของออกซิเจน


มาตรฐานการทำความสะอาดแบบปราศจากน้ำมันสำหรับเครื่องวัดการไหลของออกซิเจน: คำอธิบาย CGA G-4.1 และ ASTM G93

คำตอบด่วน

เครื่องวัดอัตราการไหลของออกซิเจน จำเป็นต้องทำความสะอาดโดยปราศจากน้ำมัน เนื่องจากคราบไฮโดรคาร์บอน จาระเบา และอนุภาคขนาดเล็กสามารถติดไฟได้ภายในระบบที่มีออกซิเจนเข้มข้น แม้ว่าจะไม่มีประกายไฟจากภายนอกก็ตาม

มีมาตรฐานสองฉบับที่ครอบคลุมเรื่องนี้ ได้แก่ CGA G-4.1 สำหรับอุปกรณ์การผลิต การจัดเก็บ และการกระจายก๊าซ และ ASTM G93 สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนเข้มข้นในวงกว้าง รวมถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเซมิคอนดักเตอร์

บริษัท Silver Automation Instruments ดำเนินการล้างคราบไขมันและตรวจสอบชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวในเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้กับออกซิเจนทุกเครื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระดับสารตกค้างที่ไม่ระเหยอยู่ที่ 220 มิลลิกรัม/ตารางเมตร หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งตรงกับมาตรฐาน CGA G-4.1

เหตุใดออกซิเจนจึงต้องการมาตรฐานการทำความสะอาดที่แตกต่างจากอากาศหรือไนโตรเจน

ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นเกิน 23.5% โดยปริมาตร จัดเป็นสารออกซิไดซ์ตามมาตรฐานทั้งสองข้อ ตัวเลขนี้มีความสำคัญเพราะอากาศปกติมีออกซิเจนประมาณ 21% และแม้แต่การเพิ่มความเข้มข้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนวิธีการเผาไหม้ของวัสดุได้ จาระและน้ำมันที่อยู่บนพื้นผิวเหล็กในอากาศปกติจะติดไฟได้ง่ายเมื่อออกซิเจนบริสุทธิ์ไหลผ่านด้วยแรงดันสูง

มีกลไกการจุดประกายไฟสองแบบที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจน การอัดแบบอะเดียแบติกเกิดขึ้นเมื่อก๊าซออกซิเจนถูกอัดอย่างรวดเร็วไปชนกับปลายตันหรือที่นั่งวาล์ว และความร้อนจากการอัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะจุดประกายเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ได้ การจุดประกายไฟจากการกระแทกของอนุภาคเกิดขึ้นเมื่อเศษตะกรันจากการเชื่อมหรือเศษโลหะจากการกลึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและกระทบกับพื้นผิวของเซ็นเซอร์ ทำให้เกิดประกายไฟจากแรงเสียดทาน ทั้งสองแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจุดประกายไฟภายนอก

ดังนั้น ตัวเรือนมิเตอร์วัดการไหลที่ใช้งานได้ดีกับ อากาศอัด อาจกลายเป็นปัญหาเมื่อใช้กับออกซิเจน หากไม่เคยทำการขจัดคราบไขมันออก นี่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางทฤษฎี แต่เป็นเหตุผลที่ผู้จำหน่ายก๊าซ โรงพยาบาล และโรงงานเหล็ก ต่างระบุมาตรฐานการทำความสะอาดไว้ในใบสั่งซื้อ แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามการคาดเดา

มาตรฐาน CGA G-4.1 และ ASTM G93 และความแตกต่างระหว่างทั้งสองมาตรฐาน

CGA G-4.1 การทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับการใช้งานกับออกซิเจน

มาตรฐาน CGA G-4.1 จัดพิมพ์โดยสมาคมก๊าซอัด (Compressed Gas Association) และเป็นมาตรฐานที่ผู้จำหน่ายก๊าซ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตออกซิเจน และผู้จัดจำหน่ายก๊าซทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้อ้างอิง มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงถังเก็บก๊าซ รถบรรทุกขนส่งก๊าซ คอมเพรสเซอร์ ปั๊ม และอุปกรณ์วัดต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วคืออะไรก็ตามที่สัมผัสกับออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 23.5% มาตรฐานนี้กำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน: ระบุวิธีการทำความสะอาดเฉพาะ (ตัวทำละลาย น้ำ อัลตราโซนิค) ขั้นตอนการตรวจสอบ และข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังกำหนดระดับความสะอาดพื้นฐานไว้ด้วย ดังนั้นผู้ซื้อที่เขียนเพียงว่า "สะอาดตามมาตรฐาน CGA G-4.1" ในใบสั่งซื้อก็ยังคงได้รับสิ่งที่กำหนดไว้ชัดเจนอยู่ดี

ASTM G93 วิธีการทำความสะอาดและระดับความสะอาดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนเข้มข้น

มาตรฐาน ASTM G93 ใช้แนวทางที่กว้างขึ้นโดยอิงตามความเสี่ยง แทนที่จะใช้เกณฑ์พื้นฐานเพียงเกณฑ์เดียว มาตรฐานนี้กำหนดระดับความสะอาดไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ A ถึง D โดยระดับ A เข้มงวดที่สุด (ใช้ในระบบขับเคลื่อนทางอากาศยานและระบบออกซิเจนแรงดันสูง) และระดับ D ผ่อนปรนที่สุด แตกต่างจาก CGA G-4.1 ตรงที่ไม่มีค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ซื้อต้องระบุว่าระดับใดเหมาะสม มาตรฐานนี้พบได้บ่อยในอุตสาหกรรมอากาศยาน เซมิคอนดักเตอร์ และก๊าซพิเศษ แม้ว่าทั้งสองมาตรฐานจะมีส่วนที่ทับซ้อนกัน และ CGA G-4.1 เองก็อ้างอิงถึง ASTM G93 สำหรับวิธีการทดสอบโดยละเอียด

สำหรับลูกค้าก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โรงงานผลิตออกซิเจน ระบบจ่ายก๊าซส่วนกลางของโรงพยาบาล หรือสายการผลิตออกซิเจนเชื้อเพลิงในโรงงานเหล็ก มาตรฐาน CGA G-4.1 ก็มักจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขับเคลื่อนด้วยออกซิเจนเหลว และลูกค้าในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์บางราย จำเป็นต้องระบุระดับ ASTM G93 อย่างชัดเจนในใบสั่งซื้อ

ด้านซีจีเอ จี-4.1แอสทรอส จี93
ขอบเขตอุปกรณ์การผลิต การจัดเก็บ การจำหน่าย และการใช้ก๊าซวัสดุและอุปกรณ์ที่อุดมด้วยออกซิเจนหลากหลายประเภทมากขึ้น
ความสะอาดเริ่มต้นค่าพื้นฐานที่กำหนดไว้ (220 มก./ตร.ม. NVR) จะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติไม่มีค่าเริ่มต้น ผู้ซื้อต้องระบุระดับ A ถึง D
ผู้ใช้งานทั่วไปผู้จำหน่ายก๊าซ ออกซิเจนทางการแพทย์ โรงงานผลิตออกซิเจนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ระบบออกซิเจนแรงดันสูง
ความสัมพันธ์อ้างอิง ASTM G93 สำหรับวิธีการทดสอบโดยละเอียดอ้างอิงจาก CGA G-4.1 สำหรับรายละเอียดการทดสอบ

เทคโนโลยีการวัดปริมาณออกซิเจนส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ใช่แค่เรื่องการทำความสะอาดเท่านั้น

ใบรับรองการทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบได้ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหันและแบบปริมาตรคงที่อาศัยชิ้นส่วนหมุนที่ทำงานบนแบริ่ง และการออกแบบแบริ่งจำนวนมากต้องการฟิล์มหล่อลื่นเพื่อความทนทาน สารหล่อลื่นมาตรฐานที่ใช้ไฮโดรคาร์บอนเป็นสิ่งที่มาตรฐาน CGA G-4.1 มีไว้เพื่อกำจัด ดังนั้นเครื่องวัดเหล่านี้จึงมักต้องการจาระบีที่เข้ากันได้กับออกซิเจน ช่วงเวลาการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น หรือทั้งสองอย่าง

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบมวลความร้อนและเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกระแสน้ำวนหลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า ทั้งสองแบบไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ในทางเดินของไหล ดังนั้นจึงไม่มีแบริ่งที่ต้องหล่อลื่นและไม่มีพื้นผิวสึกหรอที่ปล่อยอนุภาคโลหะออกมาตลอดหลายปีของการใช้งาน นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เครื่องวัดอัตราการไหลแบบมวลความร้อน SRK-100 และเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกระแสน้ำวน STLU-G มักถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการสอบถามเกี่ยวกับออกซิเจนและไนโตรเจนที่เราได้รับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง เซ็นเซอร์ยังคงต้องทำความสะอาดและตรวจสอบก่อนจัดส่ง แต่ไม่มีความเสี่ยงด้านการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องเมื่อติดตั้งเครื่องวัดแล้ว

ตัวเลือกวัสดุและส่วนประกอบที่ควรตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ

Industrial oxygen cylinder storage facility

มีประเด็นสำคัญอยู่สองสามประเด็นที่มักพบในเกือบทุกคำถามเกี่ยวกับเครื่องวัดการไหลของออกซิเจนที่เราได้รับ ดังนั้นจึงควรกล่าวถึงประเด็นเหล่านั้นโดยตรงแทนที่จะรอให้มีคำถามเข้ามา

  • ควรหลีกเลี่ยงวัสดุไนไตรล์หรือนีโอพรีนมาตรฐานสำหรับซีลที่สัมผัสกับของเหลว PTFE และ Viton เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เพราะทนต่อออกซิเจนได้ดี และทั้งสองชนิดยังคงต้องตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิให้ตรงกับสภาพการใช้งานจริงของคุณ
  • ทองเหลืองและสแตนเลสเป็นวัสดุตัวเครื่องที่นิยมใช้ในงานออกซิเจนความดันต่ำและปานกลาง ส่วนอะลูมิเนียมและไทเทเนียมจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทางวิศวกรรมก่อนนำไปใช้ในงานออกซิเจนความดันสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดไฟจากการกระแทกของอนุภาคภายในเนื้อโลหะเอง ไม่ใช่แค่จากการปนเปื้อนที่พื้นผิว
  • ไม่ควรใช้สารซีลเกลียวแบบมาตรฐานที่ทำจากไฮโดรคาร์บอนในการประกอบข้อต่อแบบเกลียว ควรมีสารหล่อลื่นสำหรับประกอบที่ปลอดภัยต่อออกซิเจน ซึ่งควรระบุไว้ในใบสั่งซื้อ แทนที่จะปล่อยให้ผู้ติดตั้งคาดเดาเอาเอง
  • หากท่อส่งเคยใช้ส่งก๊าซชนิดอื่นมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ส่งออกซิเจน มิเตอร์จะต้องได้รับการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เช็ดทำความสะอาด

วิธีที่เราเตรียมเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับบริการออกซิเจน

Thermal mass flow meter for oxygen

เครื่องวัดอัตราการไหลมวลความร้อนสำหรับออกซิเจน

เมื่อมีคำสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับออกซิเจน เราจะแยกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับออกซิเจนออกมาและทำการล้างคราบไขมันแยกต่างหากจากชิ้นส่วนอื่นๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายที่อธิบายไว้ใน CGA G-4.1 หลังจากล้างคราบไขมันแล้ว ชิ้นส่วนจะได้รับการตรวจสอบด้วยแสง UV และสำหรับคำสั่งซื้อที่เข้มงวดมากขึ้น จะมีการทดสอบการเช็ดเพื่อยืนยันว่าสารตกค้างที่ไม่ระเหยอยู่ในระดับที่ต้องการ เมื่อชิ้นส่วนผ่านการตรวจสอบแล้ว จะถูกบรรจุลงถุง ติดป้ายระบุวันที่ทำความสะอาดและมาตรฐานที่ใช้ และเก็บไว้ในที่ปิดผนึกจนกว่าจะประกอบเสร็จสมบูรณ์

นี่เป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับ มิเตอร์วัดมวลความร้อน SRK-100 และ มิเตอร์วัดการไหลแบบหมุนวน STLU-G ที่สั่งซื้อสำหรับการใช้งานกับออกซิเจน เราสามารถทำความสะอาดให้ได้ระดับที่เข้มงวดกว่ามาตรฐาน CGA G-4.1 ได้ตามคำขอ แต่จะทำให้ระยะเวลารอคอยนานขึ้น เราไม่ได้อ้างว่าโรงงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CGA G-4.1 หรือ ASTM G93 สิ่งที่เรายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรคือระดับความสะอาด วิธีการตรวจสอบ และเอกสารที่จัดส่งไปพร้อมกับแต่ละหน่วย และเราขอแนะนำให้ลูกค้าที่มีข้อกำหนดด้านการควบคุมคุณภาพภายในที่เข้มงวดระบุระดับที่ต้องการและรูปแบบเอกสารโดยตรงในใบสั่งซื้อ

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน CGA G-4.1 และ ASTM G93 ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานผลิตออกซิเจนขนาดเล็กแบบ PSA และ VPSA เป็นแหล่งที่มาของการสอบถามเหล่านี้ซ้ำๆ ผู้ประกอบระบบโรงงานในเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มักกำหนดให้ใช้มิเตอร์แบบมวลความร้อนหรือมิเตอร์แบบหมุนวนในสายส่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เนื่องจากช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องตลับลูกปืนหล่อลื่นที่มักเกิดขึ้นกับมิเตอร์แบบกังหัน

ลูกค้าในตะวันออกกลางส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเรื่องการเผาไหม้ที่อุดมด้วยออกซิเจนในกระบวนการผลิตแก้วและโลหะ ซึ่งความเข้มข้นของออกซิเจนอาจต่ำกว่าเกณฑ์ 23.5% ในบางสายการผลิต แต่อาจเกินเกณฑ์ดังกล่าวในสายการผลิตอื่นๆ ภายในโรงงานเดียวกัน ดังนั้นแต่ละสายการผลิตจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นรายบุคคล แทนที่จะใช้คำตอบแบบเหมาจ่าย

โรงพยาบาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มักกำหนดขนาดการตรวจสอบการไหลของออกซิเจนส่วนกลางโดยอิงตามเกณฑ์พื้นฐาน CGA G-4.1 เนื่องจากมาตรฐาน NFPA 99 และมาตรฐานก๊าซทางการแพทย์ระดับภูมิภาคที่คล้ายคลึงกันคาดหวังไว้เช่นนั้น แม้ว่าวิศวกรระบบก๊าซของสถานพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดข้อกำหนดด้านเอกสารขั้นสุดท้าย ไม่ใช่ผู้จำหน่ายมิเตอร์ก็ตาม

โรงงานเหล็กในอเมริกาใต้ที่ใช้สายการผลิตตัดหรือเจาะด้วยออกซิเจนมักจะเป็นกลุ่มที่คำนึงถึงต้นทุนมากที่สุดในรายการนี้ และพวกเขามักจะถามโดยเฉพาะว่ามิเตอร์แบบกังหันที่มีต้นทุนต่ำกว่าสามารถนำมาปรับคุณสมบัติใหม่เพื่อใช้กับออกซิเจนได้หรือไม่ แทนที่จะสั่งซื้อมิเตอร์แบบเทอร์มอลหรือแบบหมุนวนที่ทำความสะอาดมาโดยเฉพาะ

กรณีศึกษา

บริษัทผู้รวมระบบอุปกรณ์ก๊าซในเวียดนามซึ่งจัดหาเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA ขนาดเล็กได้ขอให้เราเสนอราคามิเตอร์วัดปริมาณก๊าซแบบใช้ความร้อน SRK-100 ที่ทำความสะอาดตามมาตรฐาน CGA G-4.1 สำหรับท่อส่งก๊าซขาออกของโรงงานขนาด 50 Nm³/h วิศวกรผู้กำหนดสเปคได้รับมรดกการติดตั้งมิเตอร์แบบกังหันที่ล้มเหลวในการตรวจสอบภายในเนื่องจากจาระบีแบริ่งไม่ได้มาตรฐานสำหรับออกซิเจน เราได้ยินเกี่ยวกับความล้มเหลวในการตรวจสอบที่คล้ายกันเกี่ยวกับมิเตอร์แบบหล่อลื่นค่อนข้างบ่อย โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการโรงงานหรือหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อื่นในภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การออกแบบแบบใช้ความร้อนและแบบหมุนวนปรากฏขึ้นในคำถามเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องวัดอัตราการไหลของออกซิเจนทุกเครื่องจำเป็นต้องทำความสะอาดตามมาตรฐาน CGA G-4.1 หรือไม่?
เฉพาะในกรณีที่ความเข้มข้นของออกซิเจนในท่อเกิน 23.5% โดยปริมาตรเท่านั้น ส่วนผสมของออกซิเจนที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไป แม้ว่าข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดด้านประกันภัยจะแตกต่างกันไป และบางสถานที่อาจทำความสะอาดตามมาตรฐาน CGA G-4.1 เป็นนโยบายโดยรวมโดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้น
ความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่าง CGA G-4.1 และ ASTM G93 คืออะไร?
มาตรฐาน CGA G-4.1 กำหนดระดับความสะอาดพื้นฐานให้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่มาตรฐาน ASTM G93 กำหนดให้คุณต้องเลือกระดับเอง ตั้งแต่ A ถึง D ผู้ซื้อก๊าซอุตสาหกรรมและออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึง CGA G-4.1 ส่วนผู้ซื้อในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเซมิคอนดักเตอร์บางรายจะระบุระดับตามมาตรฐาน ASTM G93
สามารถใช้เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหันสำหรับงานด้านออกซิเจนได้หรือไม่?
ใช่ แต่ตลับลูกปืนจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นที่เข้ากันได้กับออกซิเจน และต้องตรวจสอบบ่อยกว่าในระบบที่ใช้ลมหรือไนโตรเจนทั่วไป เนื่องจากสารหล่อลื่นชนิดเดียวกันที่ช่วยให้ตลับลูกปืนทำงานได้อย่างปกติ อาจกลายเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟในระบบที่มีออกซิเจนสูงได้
เครื่องวัดมวลความร้อนและเครื่องวัดการไหลแบบหมุนวน จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยออกซิเจนหรือไม่?
ใช่แล้ว เซ็นเซอร์และตัวเครื่องที่สัมผัสกับของเหลวยังคงต้องทำความสะอาดคราบไขมันและตรวจสอบก่อนจัดส่ง แม้ว่าจะไม่มีตลับลูกปืนที่ต้องหล่อลื่นให้ต้องดูแลในระยะยาวก็ตาม
ฉันควรขอระดับความสะอาดระดับใดสำหรับสายออกซิเจนทางการแพทย์ของโรงพยาบาล?
ระบบจ่ายก๊าซส่วนกลางและระบบจ่ายก๊าซแบบหลายถังของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้มาตรฐาน CGA G-4.1 เป็นพื้นฐาน มาตรฐาน NFPA 99 ควบคุมระบบก๊าซทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้ในภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อกำหนดกับวิศวกรระบบก๊าซของสถานพยาบาลก่อนสรุปข้อกำหนดขั้นสุดท้าย เราจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำความสะอาดมิเตอร์วัดการไหล ไม่ใช่การรับรองระบบก๊าซทางการแพทย์

ส่งรายละเอียดใบสมัครของคุณมาให้เรา

หากคุณกำลังระบุสเปคของเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับสายส่งออกซิเจน โปรดส่งข้อมูลความเข้มข้นของออกซิเจน แรงดันใช้งาน (บาร์) อุณหภูมิ (°C) ขนาดท่อ (DN) และอื่นๆ มาให้เราด้วย ช่วงอัตราการไหล (Nm³/h) พร้อมกับมาตรฐานความสะอาดที่ไซต์งานของคุณกำหนด ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพื้นฐาน CGA G-4.1 หรือมาตรฐาน ASTM G93 ระดับเฉพาะ

อีเมล sales@silverinstruments.com และเราจะเลือกขนาดมิเตอร์วัดมวลความร้อน SRK-100 หรือมิเตอร์วัดการไหลวน STLU-G และยืนยันเอกสารการทำความสะอาดและระยะเวลานำส่งก่อนที่จะเสนอราคา

Email
sales@silverinstruments.com
WA
WhatsApp QR Scan to WhatsApp
Inquiry
Send a Quote