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1、该设备为分析保温材料单体对火反应特性,并探索外墙外保温系统真实火灾条件下燃烧过程的重要依据。 2、通过调节热辐射锥功率大小,可实现外保温试验对象营造不同强度的外部辐射强度。 3、通过高压脉冲点火引燃试样,燃烧过程收集生成烟气进行氧含量的分析,进而计算热释放速率,总热释放量等热量特性参数,同时通过测定管路中烟气对于光线的衰减作用获得试样产烟特性参数。
1、锥形加热器:可实现自动升降,在5000W时能得到100 kW/m2的热辐射,能测试水平或垂直方向样品。 2、温度控制器:可实现自动校准流量计,可直接设置热辐射值,设定辐射锥的辐射热量。 3、电动控制的隔热板,可以实现自动开合。 4、样品盒:不锈钢制造,能容纳100mm × 100mm厚度达50mm的样品尺寸,包括水平和垂直方向的。 5、独立支撑的称重单元:称重单元精度0.01g,测试范围0-5kg。 6、电子控制的10KV火花点火器,带有安全切断装置; 点火计时器:能分段计时,分辨力为1s,计时误差小于1s/h。 7、 玻璃防护屏:由绝热玻璃制造,可通过7寸的触摸屏或ConeCalc软件手动和自动控制。 8、排气系统:可调节流量0-50l/s,分辨率至少0.1 g/s 9、气体取样系统:包括烟尘过滤器、泵、除湿用的冷阱、排空的旁路系统、水分过滤器和CO2过滤器。 10、顺磁性氧气分析器:测量范围从0-25% ,精度0.001% 。 11、烟雾光密度系统:采用激光测量系统。 12、热流量计:精度±3%,重复性±0.5%以内。
驻波比测试;故障定位;电缆损耗测试;射频功率测试;目前全球主要生产厂家:天津德力Deviser、日本安立
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
你好,不知道你说的智能餐台指代的是结算工具,还是供就餐人员就餐的饭桌? 智慧餐台采用RFID芯片射频技术,用于自选餐厅、食堂等场地就餐结算的智能工具。希望是能为你解答,望采纳!
电梯主要功能检查试验记录
编 号 日 期 序 1 2 3 4 5 6 安装单位 专业技术负责人: 年 月 检查 项目专业质检员: 专业监理工程师: 应采用警铃、对讲系统、外部电话 使空载轿厢运行最近层站后,消除登记信号 在开锁区,断电后,手扒开门的力不大于 300N 备用电源将电梯就近平层开门 按产品设计程序试验 专业工长(施工员) 按关门按钮,门不经延时立即关门 在电梯未起动前,按开门按钮,门打开 电梯完成全部指令后,自动返基站 司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能截车 电梯故障停在层间时,自动慢速就近平层 满载时截车功能取消;超载时不能运行 按先人为主原则,自动确定运行方向 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 完成全部指令后,电梯自动关门,时间 4~10s 门机断电手动开门 紧急电源
电梯主要功能检查试验记录表
电梯主要功能检查试验记录表 (表式 C6-7-1) 编 号 工程名称 日 期 年 月 日 序 号 检 验 项 目 检验内容及其规范标准要求 检查结果 1 基站启用、关闭开关 专用钥匙,运行、停止转换灵活可靠 2 工作状态选择开关 操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关,可靠 3 轿内照明、通风开关 功能正确、灵活可靠、标志清晰 4 轿内应急照明 自动充电,电源故障时自动接通,大于 1W1h 5 本层厅外开门 按电梯停在某层的召唤按钮,应开门 6 自动定向 按先人为主原则,自动确定运行方向 7 轿内指令记忆 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 8 呼梯记忆、顺向截停 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 9 自动换向 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 10 轿内选层信号优先 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 11 自动关门待客 完成全部指令后, 电梯自动关门, 时间 4~10S 1
有工业意义的无机物热解反应如: 碳酸氢钠焙烧生成碳酸钠: 2NaHCO3─→Na2CO3+H2O+CO2 石灰石(碳酸钙)焙烧生成生石灰(氧化钙): CaCO3─→CaO+CO2 氧化汞热解生成元素汞: 2HgO─→O2+2Hg 氯酸钾热解生成高氯酸钾: 4KClO3─→3KClO4+KCl
具有工业意义的有机物热解过程很多,常因具体工艺过程而有不同的名称。在隔绝空气下进行的热解反应,称为干馏,如煤干馏、木材干馏;甲烷热解生成炭黑称为热分解;烷基苯或烷基萘热解生成苯或萘常称为热脱烷基(见脱烷基);由丙酮制乙烯酮称为丙酮裂解等。烃类的热解过程常区别为热裂化和裂解。前者的温度通常<600℃,其目的是由重质油生产轻质油,进而再加工成发动机燃料。后者则温度较高(通常>700℃),且物料在反应器中停留时间较短,其目的是获得石油化工的基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃等。
一般说来,无机物的热解反应比较简单;
有机物热解时,由于会产生副反应,产物组成往往比较复杂。
例如石油烃裂解时,除获得低分子量烯烃外,还有因聚合、缩合等副反应,而生成比原料分子量更大的产物,如焦油等。热解过程需要吸收大量热能。工业上的供热方式可分为自热过程和外热过程。例如石灰石热解生成石灰,温度在800℃以上,甚至在氧存在下也不影响反应过程,因此可采用直接煅烧的工业窑炉进行外供热过程。对于石油馏分的裂解,反应温度在750℃以上,且要求尽可能低的烃分压,产物为可燃气体,因此常用间壁传热方式(如管式炉裂解)或由载热体直接供热(如蓄热炉裂解、砂子炉裂解、高温水蒸气裂解等)的外热过程。但也可以用烧去一部分原料进行自热过程,如天然气或重油部分燃烧热解制乙炔、炭黑等。由于管式炉裂解制低碳烯烃的优越性很多,近代石油烃裂解几乎都采用此法。
按原料分为:
无机物热解 有工业意义的无机物热解反应如碳酸氢钠焙烧生成碳酸钠:
2NaHCO3─→Na2CO3+H2O+CO2石灰石(碳酸钙)焙烧生成生石灰(氧化钙):
CaCO3─→CaO+CO2氧化汞热解生成元素汞:
2HgO─→O2+2Hg氯酸钾热解生成高氯酸钾:
4KclO3─→3KclO4+KCl
有机物热解 有工业意义的有机物热解过程很多,常因具体工艺过程而有不同的名称。在隔绝空气下进行的热解反应,称为干馏,如煤干馏、木材干馏;甲烷热解生成炭黑称为热分解;烷基苯或烷基萘热解生成苯或萘常称为热脱烷基(见脱烷基);由丙酮制乙烯酮称为丙酮裂解等。烃类的热解过程常区别为热裂化和裂解(见烃类裂解)。前者的温度通常700℃),且物料在反应器中停留时间较短,其目的是获得石油化工的基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃等。
一般说来,无机物的热解反应比较简单;有机物热解时,由于会产生副反应,产物组成往往比较复杂。例如石油烃裂解时,除获得低分子量烯烃外,还有因聚合、缩合等副反应,而生成比原料分子量更大的产物,如焦油等。