相信大家對智能泵的亮點已經有所了解,但不熟悉的人還是很難想象它們在應對復雜的應用時如何簡化系統操作提高效率,下面我們用三個不同案例來領略其卓越表現。
在制備全梯度鋰電池時,要制備內部高Ni外部富Mn的全濃度梯度結構材料,也就是材料的顆粒從核心到表面,Ni含量呈線性遞減,而Mn含量需要線性遞增。
在發酵罐輸送培養基時,要求泵按照預設好的時間自動運行,達到運行時間自動停止。比如需要泵啟動后并不直接運行,啟動10小時后,泵再自動運行,運行一段時間后自動停止。
在模擬血液流動的過程中,因為血液流動時,流量不是固定的,是隨著時間而周期性變化的,要求泵送流體的流量也是隨著時間而周期性變化的。
傳統蠕動泵的挑戰
在上述的三個案例中,如果使用傳統的蠕動泵來完成,就需要通過上位機軟件設置程序,按照時間順序,定時給泵發送相應的控制指令或者信號,讓泵按照新的流量要求運行。
在案例1和案例3中,要求流量隨時間而變化,那么上位機發送給泵的流量指令或者信號也要隨時間而不斷變化。而案例2需要用上位機來計時,在泵啟動10小時之后,再發送運行信號讓其運行。而達到運行時間后,又需要上位機給泵發送停止信號。
顯然,整個系統的工作變得很復雜。上位機的編程工作還需要配有專業的工程師去操作,而且如果環境中有電磁干擾,也可能導致泵不能及時響應指令要求。
智能泵的解決方案
案例1:要求流量隨時間而變化
客戶要求Ni離子溶液的流量需要隨著時間線性遞減,而Mn離子溶液的流量需要隨著時間線性遞增。那么客戶可以選擇用兩臺智能泵,輸送Ni離子的泵用勻減速模塊,而Mn離子的泵用勻加速模塊。兩臺泵同時啟動,就可以制備出滿足要求的全濃度梯度結構的鋰電池材料。
案例2:設置預約啟動的功能
在智能泵程序中,先采用延時模塊,之后再采用勻速模塊。這會使得泵在啟動后并不直接運行,而是處于暫停狀態。在泵自動計算暫停的時間達到期望的預約時間后,再自動運行下一步勻速模塊來輸送培養基。
案例3:要求流量隨著時間而發生周期性變化
這里可以用一個正弦曲線模塊,在正弦曲線模塊中設定平均流量,最.大偏移量,運行的周期,以及總的運行時間。
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當下,多領域行業對智能化的需求和應用正在大量涌現,蘭格智能蠕動泵應對不同需求提供多種運行/邏輯控制模塊的靈活選擇,助力用戶實現更便捷的操作,提高有效性、可靠性和智能體驗。