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该实验台为某种燃烧技术提供实验数据,可实现不同工况环境下燃烧产物对钢坯氧化机理的研究。使用对冲燃烧实验得到该种燃烧方式下扩散火焰特性以及污染物生成特性。 2100433B
实验台由管式炉、多组分配气系统、恒温水浴系统、增重及温度数据采集系统、排风系统组成。可用来精确控制氧化气氛和温度和实时测量试样的质量变化。
与用普通空气燃烧有以下优点:1、高火焰温度和黑度2、加快燃烧速度,促进燃烧安全。3、降低燃料的燃点温度和减少燃尽时间。4、降低过量空气系数,减少燃烧后的烟气量。5、和其它CO2控制技术相比较,具有竞争...
空气在经过“效应富氧助燃系统”里面的高磁磁组后,各种气体原子在磁场的作用下有序排列,形成有序的磁效应富氧磁致气流。经研究表明,在燃烧过程中,氧气气体原子排列间隔有序能更加充分的和燃料接触燃烧,加大燃烧...
燃料能充分燃烧
道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
隧道应急广播制台主要功能
www.htcview.com 深圳市华天成科技有限公司 隧道应急广播制台主要功能 隧道应急广播是一种综合紧急电话报警功能和隧道广播功能的专用通信系统,他在硬件 结构上将紧急电话系统和隧道广播系统合二为一 ,即两者共用一套主机 ,共用两芯传输光缆 , 共用光接口 ,能有效的利用和节省系统资源 ;但两者在功能上又相互独立 ,互不影响 ,即在进行 隧道广播的同时 ,呼叫者能报警并和中心值班人员进行通话 , 值班工作人员还可利用紧急电 话上呼下功能对隧道广播进行监听 ,性价比高。 隧道应急广播系统控制台主要功能: 1.当分机按钮呼叫、值班员接听电话时或值班员直接呼叫分机时,系统能自动建立控制 台与分机的接续,实行双工通话。 2.控制台能将分机的呼叫在显示器上闪烁显示,显示的内容包括:分机呼叫的位置、呼 叫的时间、值班员开始接听的时间和结束通话时间等等。 3.在值班员摘机通话时,控制台 PC自动
富氧燃烧技术最早应用于煤粉锅炉,但由于煤粉锅炉应用富氧燃烧时存在着烟气再循环量太大、功耗大、经济性不好的因素,研究重点放在了循环流化床锅炉上。
关于富氧燃烧的研究,绝大部分集中于煤粉炉的研究,且关键技术都经过大规模试验,趋于成熟。 关于循环流化床富氧燃烧技术的研究,国外也是刚刚走出实验室阶段,而在我国,仅限于实验室阶段。
1、煤粉炉富氧燃烧,为控制炉内燃烧温度,需要大量的烟气进行再循环(70-80%)。
2、循环流化床由于再循环烟气中含有大量的固体颗粒,可非常有效的对炉温进行控制,从而使其制造和运行费用大大降低;(对210MWeCFB富氧燃烧模式下,锅炉岛的体积约为空气燃烧模式下的一半)。
3、可结合进循环流化床的其它技术优点;
4、可同时对SOx有效的脱除;
富氧燃烧
富氧燃烧的概念第一次出现于Yaverbaum在1977的著作《Fluidized bed combustion of coal and waste materials》,其要点主要有:
1)、以纯氧代替空气进行燃料燃烧,以获得高浓度的CO2;
2)、为控制炉内火焰温度以及维持合适的传热特性,需要部分烟气进行再循环;
3)、利于CO2的捕获和压缩;
光电技术课可以开设下面19个实验:
实验一 光源与光度辐射度参数的测量
实验二 光敏电阻特性参数及其测量
实验三 光敏电阻的变换电路
实验四 光电二极管的特性参数及其测量
实验五 光电池的偏置与基本特性实验
实验六 光电三极管的特性参数及其测量
实验七 光电倍增管的特性与特性参数测试
实验八 光电耦合器特性参数的测量
实验九 热敏器件与热释电探测器的实验
实验十 PSD位置传感器实验
实验十一 LED特性参数测量实验
实验十二 LED伏安特性(V-I)测试
实验十三 LED辐射强度的空间分布及半发光角的测量
实验十四 LED光谱分布的测试
实验十五 光电开关特性实验
实验十六 微弱光信号的探测实验
实验十七 调制光电信号的产生与检测实验
实验十八 物体位置与振动参数的测量
实验十九 组装CCD多通道光电谱探测器
光电检测技术课又可以开设下面8个实验:
实验一 夫琅禾费衍射实验
实验二 光电调制与解调技术实验
实验三 光栅与莫尔条纹实验
实验四 利用光栅测位移与测距的实验
实验五 用图像传感器测量莫尔条纹数的实验
实验六 利用线阵CCD测量物体外形尺寸实验
实验七 利用面阵CCD测量物面图像质量的实验
实验八 光纤传感器的应用实验