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传热介质油提升泵

传热介质油提升泵(heating medium lift pump)是1994年公布的石油名词。

传热介质油提升泵基本信息

传热介质油提升泵出处

《石油名词》第一版。

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传热介质油提升泵造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

提升泵

  • 50WQF10-7-0.75,304不锈钢材质(含耦合器等配套)
  • 13%
  • 广东浩瀚能源科技有限公司
  • 2022-12-07
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雨水提升泵

  • Q=20m3/h,H=28m,N=3.0kW
  • 13%
  • 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司
  • 2022-12-07
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提升泵

  • 型号:LYGYG-20/2;流量Q(m3/h):20;设备外形尺寸(mm):2800×1500×1700;产品说明:自动除渣;
  • 上海连宇
  • 13%
  • 上海连宇泵业有限公司
  • 2022-12-07
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提升泵

  • 型号:LYGYG-30/2;流量Q(m3/h):30;设备外形尺寸(mm):3200×1500×1700;产品说明:手动除渣;
  • 上海连宇
  • 13%
  • 上海连宇泵业有限公司
  • 2022-12-07
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提升泵

  • 型号:LYGYG-40/2;流量Q(m3/h):40;设备外形尺寸(mm):3800×1500×1700;产品说明:自动除渣;
  • 上海连宇
  • 13%
  • 上海连宇泵业有限公司
  • 2022-12-07
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潜水轴流

  • KW=7.5
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=22
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=55
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=75
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=18.5
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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USR提升泵

  • USR提升泵
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-11-10
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提升泵

  • 1、100m3/h的提升泵(一用一备),为保证12小数内排完雨水,停雨后人工需要在(12-5.13=6.87)小时内启动排水. 2、排除口径(mm):100 3、提升泵设计流量(m3/h):100 4、提升泵扬程(m):7 5、提升泵功率(kw):4 6、其他参数详见设计图纸
  • 2台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-19
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提升泵

  • 1.名称:提升泵2.规格:150WQ110-15-7.5
  • 2台
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-18
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提升泵

  • 1、100m3/h的提升泵(一用一备),为保证12小数内排完雨水,停雨后人工需要在(12-5.13=6.87)小时内启动排水. 2、排除口径(mm):100 3、提升泵设计流量(m3/h):100 4、提升泵扬程(m):7 5、提升泵功率(kw):4 6、其他参数详见设计图纸
  • 2台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-19
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提升泵

  • 提升泵 Q=40m3/h H=12m N=5.50kw
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-03-16
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传热介质油提升泵公布时间

1994年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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传热介质油提升泵常见问题

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传热介质油提升泵文献

提升泵 提升泵

提升泵

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大小:230KB

页数: 2页

提 升 泵 一、三川宏提升泵简介 自吸泵 ---是抽水用的水利机械,由泵体、旋转总成、龙头总成、排杂盖、及进水管、出 水管、挡网总体组装而成;启动马达,动力联动,旋转总成在叶轮离心机的推动下,气泡向 上涌动,产生吸力,进水管的空气,经出水管排出泵体之外,空气排净,水经出水管流出, 本水泵,性能优良,吸程深,流量大,作业省工省时,是现实社会中最优良的水泵机械。 二、提升泵结构图 三、工作原理 自吸泵是南方常用的一种泵。原理是利用水的流速冲力,叶轮带动泵叶轮把水抽到河岸 上面。这种泵扔到河里就能抽水,不过必须水流急,或有落差的地方。 自吸泵和一般的离心 泵不同。离心泵泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮快速转动时, 叶片促使水很快旋转, 旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去, 泵内的水被抛出后, 叶 轮的中心部分形成真空区域。 水原的水在大气压力 (或水压) 的作用下通过管

污水厂提升泵站提升泵程控程序说明 污水厂提升泵站提升泵程控程序说明

污水厂提升泵站提升泵程控程序说明

格式:pdf

大小:230KB

页数: 3页

提升泵程控程序说明 控制原理: 提升泵程控是根据提升泵坑液位的高低来启动停止相应的提升泵,其中 1#提升泵坑液 位控制 1#、2#、3#提升泵组的程控启动和停止, 2#提升泵坑液位控制 4#、5#、6#提升泵组 的程控启动和停止。 根据工艺要求可以设定相应泵组启动第一台泵液位设定值、 停止第一台 泵液位设定值和启动第二台泵液位设定值、停止第二台泵液位设定值。 控制流程: 1、在触摸屏上设定第一台泵启动液位值、第一台泵停止液位值、第二台泵启动液位值和第 二台泵停止液位值。(注意:第一、二台泵启动液位设定值应高于相应的第一、二台泵停止 液位设定值,第二台泵启动液位设定值应高于第一台泵启动液位设定值, 第一台泵停止液位 设定值应小于第二台泵停止液位设定值) 2、当液位高于启动第一台泵的设定值时: 1 )、如果该泵组三台泵中只有一台泵在自动位置且没有任何故障,将延时 20S启动在自 动位置的

多孔介质传热传质理论与应用内容简介

《多孔介质传热传质理论与应用》体系完整、内容全面,可供能源、动力、化工、材料、物理、电子、农业等领域的科技究人员参考,也可作为大专院校有关专业研究生的教学用书。多孔介质中质量、动量及能量的传递现象遍及于自然现象和工农业生产的许多领域,有着广泛的应用背景。《多孔介质传热传质理论与应用》内容包括饱和、非饱和多孔介质的理论分析和数学模型,裸露土壤及含植物土壤中热量与物质的迁移,土壤盐渍化的机理、预报和实验,多孔介质分形的研究进展,以及多孔介质理论在建筑节能、太阳温室、多孔填料、航天器热控制、CO2吸附、对 流干燥、生物传热、太阳能热气流发电等领域的应用。

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多孔介质传热传质理论与应用目录

前言

主要符号

第一章 引论

§1.1 概述

1.1.1 多孔介质传输现象的研究概况

1.1.2 多孔介质的定义

1.1.2.1 定义

1.1.2.2 异质及各向异性

1.1.2.3 饱和多孔介质与非饱和多孔介质

1.1.3 多孔介质热质传输过程研究方法

1.1.3.1 基本研究方法

1.1.3.2 表征体元

§1.2 多孔介质的基本参数

1.2.1 结构参数

1.2.1.1 孔隙率

1.2.1.2 比面

1.2.1.3 迂曲度

1.2.1.4 固体颗粒尺寸

1.2.1.5 空隙尺寸

1.2.2 基本特性参数

1.2.2.1 渗透率

1.2.2.2 水力传导系数

1.2.2.3 饱和度

1.2.2.4 毛细压力

1.2.3 基本参数的测量

1.2.3.1 孔隙率的测量

1.2.3.2 比面的测量

1.2.3.3 渗透率的测量

1.2.4 孔隙率、渗透率和比面的典型值

§1.3 多孔介质传热传质过程的表述

1.3.1 多孔介质中的传热过程

1.3.2 多孔介质中的传质过程

§1.4 理论建模及求解

1.4.1 理论建模的基本过程

1.4.2 唯象定律

1.4.2.1 基本定律

1.4.2.2 唯象律的适用性

1.4.2.3 多孔介质各种传递过程的耦合

1.4.3 体积平均方法

1.4.4 初始条件与边界条件

1.4.5 数学模型的简化

1.4.5.1 确定无因次量

1.4.5.2 方程无因次化

1.4.5.3 求解方法

参考文献

第二章 多孔介质传热与流动的理论基础

§2.1 饱和多孔介质传热与流动的控制方程

2.1.1 连续方程

2.1.2 运动方程

2.1.2.1 达西定律

2.1.2.2 滑动流动

2.1.2.3 达西定律的修正

2.1.3 能量方程

2.1.3.1 简单流动

2.1.3.2 较复杂流动的扩展

§2.2 非饱和多孔介质传热与流动的控制方程

2.2.1 非饱和多孔介质输运模型的发展过程

2.2.1.1 梯度驱动模型

2.2.1.2 连续介质模型

2.2.1.3 混合模型

2.2.2 非饱和多孔介质输运机制

2.2.2.1 质量传输机制

2.2.2.2 热量传输机制

2.2.3 非饱和多孔介质传热与流动的数学模型

2.2.3.1 连续性方程

2.2.3.2 动量方程

2.2.3.3 能量方程

2.2.4 非饱和多孔介质的物性参数

2.2.4.1 平均比热容

2.2.4.2 有效渗透率

2.2.4.3 水力传导系数和气体传导系数

2.2.4.4 有效导热系数

2.2.4.5 有效热弥散系数

2.2.4.6 温度对物性的影响

2.2.5 小结

参考文献

第三章 土壤内的热量、湿分和溶质传输过程

§3.1 土壤水热传输机制

3.1.1 土壤内水气运动机制

3.1.1.1 水分运动机制

3.1.1.2 蒸汽扩散机制

3.1.1.3 土壤内气相运动机制

3.1.2 土壤内热迁移机制

3.1.3 土壤内热、湿迁移的理论模型

§3.2 土壤内热、湿传递过程的数值计算

3.2.1 物理模型

3.2.2 边界条件

3.2.3 计算结果与分析

3.2.3.1 夏天和冬天土壤温度响应的比较

3.2.3.2 环境因素对土壤内热湿迁移的动态影响

3.2.3.3 小结

§3.3 湿分分层土壤内的热湿传递过程

3.3.1 数学模型

3.3.2 计算结果与分析

3.3.2.1 湿分分层时土壤床热湿传输的非稳态数值模拟

3.3.2.2 湿分分层时土壤床热湿传输的非稳态数值模拟

3.3.2.3 土壤床内部水分含量和温度的动态变化

3.3.2.4 环境因素对土壤热、湿迁移的动态影响

3.3.3 自然条件下土壤热湿迁移及水分蒸发的分层实验

3.3.3.1 实验过程

3.3.3.2 实验结果与分析

3.3.3.3 小结

§3.4 温度效应对土壤热、湿运动的影响

3.4.1 温度效应对土壤湿分及其物性的影响

3.4.2 考虑温度效应的土壤热、湿耦合运移的改进模型

3.4.3 温度效应影响的计算比较

3.4.4 小结

§3.5 土壤次生盐渍化的机理研究

3.5.1 土壤中热量、水分和溶质的耦合运移模型

3.5.1.1 土壤中盐分运移的机理

3.5.1.2 土壤水、热和溶质耦合运移模型

3.5.2 土壤次生盐渍化水盐运动规律的实验研究和数值分析

3.5.2.1 地下水埋深和矿化度与土壤积盐的关系

3.5.2.2 土壤次生盐渍化之水盐运动规律的实验研究

3.5.2.3 土壤次生盐渍化过程中水分和盐分运移的数值模拟

3.5.2.4 小结

3.5.3 热效应对土壤中盐分输运的影响

3.5.3.1 热效应对土壤盐分物性的影响

3.5.3.2 考虑温度效应的土壤热量、湿分和盐分耦合运移模型

3.5.3.3 土壤盐分运移温度效应的数值分析

3.5.3.4 小结

3.5.4 地下水水位及矿化度对土壤盐分运移的影响

3.5.4.1 数值模拟

3.5.4.2 实验模拟

3.5.4.3 小结

参考文献

第四章 植物覆盖土壤中的热物理现象

§4.1 REPS系统中的传输问题

4.1.1 土温对植物生长发育的影响

4.1.2 土壤水分迁移模型

4.1.3 土壤空气状况

4.1.4 小结

§4.2 植物土壤内传热传质过程

4.2.1 根系吸水模型

4.2.2 作物冠层对土壤表面热通量

4.2.3 植物覆盖土壤的热湿耦合迁移模型及数值模拟

4.2.3.1 基本假设

4.2.3.2 数学模型

4.2.3.3 数值计算结果及分析

4.2.4 小结

§4.3 作物生长土壤中热量、湿分和氧气的耦合迁移

4.3.1 土壤空气的迁移转化

4.3.1.1 土壤空气的浊化过程

4.3.1.2 土壤空气的更新过程

4.3.2 氧气输运方程

4.3.3 作物生长土壤中热量、湿分和氧气的耦合迁移模型

4.3.4 土壤氧气浓度场的数值模拟

……

第五章 多孔介质在建筑物节能及温室中的应用

第六章 封闭空腔中多孔介质的流动与传热特性

第七章 多孔介质理论在航天器热控制技术中的应用

第八章 分形理论在多孔介质研究中的应用

第九章 多孔介质理论的其他应用

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淬火介质油

冷却介质一般采用矿物质油(矿物油)。如机油、变压器油和柴油等。机油一般采用10号、20号、30号机油,油的号越大,黏度越大,闪点越高,冷却能力越低,使用温度相应提高。

目前使用的新型淬火油主要有高速淬火油、光亮淬火油和真空淬火油三种。

高速淬火油是在高温区冷却速度得到提高的淬火油。获得高速淬火油的基本途径有两种,一种是选取不同类型和不同黏度的矿物油,以适当的配比相互混合,通过提高特性温度来提高高温区冷却能力;另一种是在普通淬火油中加入添加剂,在油中形成粉灰状浮游物。添加剂游磺酸的钡盐、钠盐、钙盐以及磷酸盐、硬脂酸盐等。生产实践表明,高速淬火油在过冷奥氏体不稳定区冷却速度明显高于普通淬火油,而在低温马氏体转变区冷速与普通淬火油相接近。这样既可得到较高的淬透性和淬硬性,又大大减少了变形,适用于形状复杂的合金钢工件的淬火。

光亮淬火油能使工件在淬火后保持光亮表面。在矿物油中加入不同性质的高分子添加物,可获得不同冷却速度的光亮淬火油。这些添加物的主要成分是光亮剂,其作用是将不溶解于油的老化产物悬浮起来,防止在工件上积聚和沉淀。另外,光亮淬火油添加剂中还含有抗氧化剂、表面活性剂和催冷剂等。

真空淬火油是用于真空热处理淬火的冷却介质。真空淬火油必须具备低的饱和蒸汽压,较高而稳定的冷却能力以及良好的光亮性和热稳定性,否则会影响真空热处理的效果。

盐浴和碱浴淬火介质一般用在分级淬火和等温淬火中。

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