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调节阀案例 Control valve case

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  • 气动调节阀工程案例3

    气动调节阀工程案例3

    1. 控制简单、反应快速、且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 2. 以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制

  • 气动调节阀工程案例4

    气动调节阀工程案例4

    1. 控制简单、反应快速、且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 2. 以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制

  • 气动调节阀工程案例5

    气动调节阀工程案例5

    1. 控制简单、反应快速、且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 2. 以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制

  • 自力式调节阀工程案例1

    自力式调节阀工程案例1

    1. 无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。 2. 压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。对阀后压力调节,

  • 电动调节阀工程案例4

    电动调节阀工程案例4

    节能:因为是主要依靠电力作为动能,所以电动调节阀只在工作时才消耗电能; 安装方便:相比气动调节阀,电动调节阀无需复杂的气动管路和气泵工作站; 可靠性:在过去

  • 电动调节阀工程案例5

    电动调节阀工程案例5

    节能:因为是主要依靠电力作为动能,所以电动调节阀只在工作时才消耗电能; 安装方便:相比气动调节阀,电动调节阀无需复杂的气动管路和气泵工作站; 可靠性:在过去

  • 气动调节阀工程案例6

    气动调节阀工程案例6

    节能:因为是主要依靠电力作为动能,所以电动调节阀只在工作时才消耗电能; 安装方便:相比气动调节阀,电动调节阀无需复杂的气动管路和气泵工作站; 可靠性:在过去

  • 气动调节阀工程案例7

    气动调节阀工程案例7

    1. 控制简单、反应快速、且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 2. 以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制

  • 气动调节阀工程案例8

    气动调节阀工程案例8

    1. 控制简单、反应快速、且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 2. 以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制

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