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本章节讲述的灯具--固态防爆强光工作灯,选用大功率LED光源,具有节能长寿的特点,光强度高,强光与工作光可任意转换,焦距可调;
... ...该灯完全满足节能长寿,配置主、副光源,携带方便,可采用手提、腰挎、安全帽佩戴方式的设计要求。
采样灯具:固态防爆强光工作灯 BJ711
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适宜钢铁、冶金、石油化工、矿山、电力、铁路、消防及燃气、抢险救灾等行业。
序号 参数名称 单位 数值
1 额定电压 V 6
2 额定容量 Ah 6
3 光源 工作电压 V 6
电流 主光源 mA 350
副光源 160
光通量 主光源 lm ≥80
副光源 ≥20
连续使用寿命 h ≥1万
4 连续放电时间 主光源 h 约15
副光源 >40
5 充电时间 正常使用后 h ≤8
6 照射距离 最大距离 m 80
有效距离 60
7 电池使用寿命 循环 约1000
9 外形尺寸 长 mm 105
宽 73
高 158
10 重量 kg 1.2
①国家标准 本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计,灯头为隔爆型ⅡCT6,完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求制作生产,电源盒内有防爆过流保护器,可在各种 易燃易爆场所安全工作。
②高能电池 特制高能电池无记忆、容量高、循环寿命长、性能安全稳定,自放电率低,可随时充放电。
③LED灯 选用大功率LED光源,具有节能长寿的特点,光强度高,强光射程达500米,有效照距300米,连续使用时间可达15小时,既可适应长时间作业的需要,也可作为停电应急照明。
④携带方便 除手提外,还可采用腰挎、安全帽佩戴方式。强光与工作光可任意转换,焦距可调。
⑤密封性好 采用优化的结构设计和特制的美国进口材料,确保产品可经受强力冲击,密封性能好,可在暴雨环境下正常工作。
⑥智能充电 充电器采用专用充电管理芯片控制,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。
产品实行3年保用,在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)
灯具名:固态防爆强光工作灯
设计要求:节能长寿,配置主、副光源,携带方便,可采用手提、腰挎、安全帽佩戴方式
便携防爆强光工作灯拆卸: 第一步:拧掉电池盖拿掉电池。 第二步:头部手电镜头看有两小圆孔圆圈用小夹钳拧掉拿掉电灯泡。 第三步:从手电前面往里看看有两小圆孔半圆弹簧销用夹钳取出。 第四步:取出充电和按钮...
你好,led防爆强光工作灯的价格各异,有的价格较贵,也有价格相应较低的: &nbs...
乐清市丰绅电器有限公司位于乐清市城南街道前山工业区,是一家专业以移动照明车,全方位升降工作灯,轻型升降工作灯,自动升降灯、感应灯、防爆照明、防爆电器为主导,集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的企业,...
固态防爆工作灯
固态防爆工作灯 防爆泛光工作灯 led 防爆泛光工作灯 防爆升降泛光工作灯 强光防爆泛光工作 灯采用白光 LED光源 10只串并联使用,发光效率高,使用寿命长达 10万小时, 功耗低 ;强光可连续使用 15小时,完全满足了各类作业照明时长的需要。适用于 部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位的各种现场作业、事故抢修、异常情 况处理等对高亮度、大范围、远距离的夜间作业及其它工作现场提供移动照明。 产品型号: JY6102 防爆标志: Exib IIC T6 防护等级: IP65 额定功率: 30W 光源: LED 产品特性: 1、采用白光 LED光源 10只串并联使用,发光效率高,使用寿命长达 10万小时, 功耗低 ;强光可连续使用 15小时,完全满足了各类作业照明时长的需要。 2、高能无记忆电池可随时充放电, 一次充电后半年内储电量不低于满容量的 85%, 并设有过放保护电路,可
便携式强光防爆工作灯
便携式强光防爆工作灯 智能便携式工作灯 为满足铁路、电力、公安、钢铁、石油化工等单位夜间作业的需要,研制开发生产的 CH-6800型智能便携 式工作灯,可为各种需强光照明的工作现场提供应急照明。 产品特点 充电电池 高能无记忆电池可随时充电,一次充电后,放置半年储电量不低于满容量的 85%,两年内不低 于满容量的 60%; 高效灯泡 采用德国西门子卤素灯泡 ,具有节能高效等特点 . 光强度高 ,强光射程达 300米,有效照距 150米, 工作光连续工作时间可达 3.5 小时 , 即可适应长时间当班的需要 , 也可作为停电应急照明 ; 防水性能 可在暴雨中正常工作,且对水雾有较强的穿透力,适合阴雨雾天和紧急情况使用; 防震性能 精密的结构和特制的进口材料能确保产品可经受强力碰撞;(在不慎跌落或受外力碰撞的情况 下均能正常工作) 使用方便 强光与工作光任意转换,焦距可调。根据需要选择手持、
固态反应周期层片型结构是一类高度规则的微纳米级自生成复合多层膜结构,膜层界面结合良好,是未来功能薄膜材料制备技术的发展方向之一。“扩散应力模型”解释了固态反应周期层片型结构的形成机理,并对新体系的微观结构特征给出了预测。本工作利用扫描电镜与能谱仪(SEM-EDS),研究了Zn/Ni3Si固态反应体系的周期层片结构,证实了Zn/Ni3Si体系周期层片型结构的形成特征符合扩散应力模型的预测。
固态反应周期层片型结构是由K. Osinski等人在1982年发现的,目前己知能够形成周期层片结构的固态反应体系有:Zn/Fe3Si, Zn/Co2Si, Zn/Ni3SiZ, Mg/NiSOCozoFe3o, Ni/SiC, Pt/SiC, Co/SiC, Mg/Si02,AI/UoMo. AI/(Ni,W), Zn/Ni3Si,以及最近发现的Zn/CuxTiy反应体系。
广义上讲固态发酵是指一类使用不溶性固体基质来培养微生物的工艺过程,既包括将固态悬浮在液体中的深层发酵,也包括在没有(或几乎没有)游离水的湿固体材料上培养微生物的工艺过程。多数情况下是指在没有或几乎没有自由水存在下,在有一定湿度的水不溶性固态基质中,用一种或多种微生物发酵的一个生物反应过程。
狭义上讲固态发酵是指利用自然底物做碳源及能源,或利用惰性底物做固体支持物,其体系无水或接近于无水的任何发酵过程。
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。 氧分子因它在分子磁化(molecular magnetization)上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子(通常情况下纵使所有分子也只有少数能够如此)。它被认为是"受自旋控制(spin-controlled)"的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种泾渭分明的晶体相。固氧的密度从α相的约21 cm/mol,到γ相的约 23.5 cm/mol 。
通常我们所说的固态氧并不是固态的氧气,而是由过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色(经染色而成)颗粒状增氧剂。增氧剂采用特殊圆柱形颗粒设计,能够直接沉入池塘底部,与水反应后产生大量氧气,迅速增加水体溶氧,并能长时间维持水中的高溶氧;在池底产生大量微小氧气气泡上升的过程中,能有效的溶解到水体中,对池塘底层和中下层水体进行增氧,达到"立体增氧"的效果,真正有效解决了底层缺氧的问题。