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在离心式的集雾器中,按照安装位置的不同,可分为:立式、卧式、倒立式三种。
安装于机器的侧面,适用于开口在侧面的机床,加工中心和清洗机使用。噪音低,抖动小。
安装于机器的顶部,适用于开口在顶部的数控加工中心。全压大,风量足,分离效果好。
可直接安装于机床顶部,无需任何附件,回流口直接对准机床开口。安装方便。
按照油雾分离器的工作原理,主要分为离心式和静电式两个大类。
当控制器接通电源时,吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在吸雾器内风轮的作用下发生碰撞,微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒,在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来,通过回流口收集并回收。
根据静电场二级原理使细小的油雾粒子随气流进入一个强大的电场中,带上正电。当带电粒子到达净化器收集盘间的电场时,颗粒受金属洗盘的吸引而粘附到金属盘上,从而使得油雾与空气分离,达到净化效果。
离心式集雾器适用的范围比较广泛,多车间环境的要求不是很高;静电式集雾器只能用于相对干燥的车间环境,对雾气非常大的车间,水的导电特性容易使集雾器电场短路。 离心式集雾器的分离效果不如静电的精细。静电式集雾器的可分离粒子直径可小至0.01um。
还有一些具备特殊功能的,包括:冷凝、双层立式、超霸、防爆和双进风。
在普通离心式的基础上,加了雾气冷却的设备。通过对废气的冷却,提高过滤效果。适用于高温、雾气较大的工况。
采用分段分离的结构,既能吸雾又能吸粉尘。广泛适用于金属加工行业。
电机外置,可有效防止吸雾过程中的火花产生爆破,既可安装于机床顶部,也可安装于侧面。采用金属螺旋式过滤芯,大大提高了过滤精度。
超霸也称为大型集中式油雾过滤器,可用于超大型机床,也可用于整个车间的处理。功率非常大,吸雾效果极好,价格也偏高。模块式吸雾器还可像积木一样自由组合。针对不同工况,不同需求,将多个分离器组合起来共同使用。
适用于超长款的机床,可在机床上开两个口,同时通过两根软管将废弃导入油雾分离器。吸雾效率卓越。
地暖分(集)水器安装需要按环路套定额,单位(台),含量1,实际供水、回水各1个集水器,这样就需要算2个分集水器。所以工程量要设置为2,同时按环路确定好分集水器的价格即可。 是这样的,如果你实际是6回路...
理论上逆止器要安装在设备倒滑时随机转动的任何轴端,只要符合安装运转、承载条件都可以,但在上运输送机械里通常安装在减速机或传动(改向)滚筒的轴端,注意选择逆止器要对安装轴颈大小、转速、逆止载荷以及旋转方...
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路灯编码与安装位置对应关系的快速采集_陈晓磊
74 路灯编码与安装位置对应关系的快速采集 陈晓磊,高胜凯,赵 静,黄凤彩 (国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心, 江苏 苏州 215500) 摘要:基于 LED 可见光的无线通信技术, 提出一种可快速采集出 LED 路灯自身编码与安装位置对应关系的系统及其使 用方法,该系统成本低, 使用方便、简单,效率高。 关键词:半导体照明;无线通信;路灯控制 中图分类号:P209 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2014)04-0074-01 0 引言 路灯的控制方法有多种,传统的是采用光控电路来实现 白天关晚上开的简单功能, 或采用定时开关的方法, 但其在节 能和人性化控制上均很不理想。于是,出现了基于网络通讯 和自动化技术的智能照明控制系统。而智能控制的前提是在 控制端具备路灯的位置信息以及对应的编码信息,通过编码 信息来实现对相应的路灯进行远程智能控制。 目前一种较常见的控
T接箱安装位置
T 接箱安装位置 【问题】地下室,总箱从电房出来走桥架后用管接到各个 分配电箱再接水泵, 系统图是每个分配电箱都是一个 T 接箱接出 的线,那么 T 接箱是放在桥架与管的角接触还是安装在分配电箱 旁边?或者其他位置? 【解答】 T 接箱是给分配电箱供电,它安装的位置最 好是在分配电箱的正上方, 便于安装检修, 并且还能减少电缆和 导线的长度如果离得远应该是末端的, 中间的不会离得远。 如果 确实很远,就选择电缆或导线敷设最短的路径的位置。 安装在桥 架里不好检修,你施工完了盖上盖将来有问题, 维修人员找不到。 ★问题所属科目:专业资料工艺工法水利水电 以上内容均根据实际工作中遇到的问题整理而成,供 参考,如有问题请及时沟通、指正。
> 测试对象:油雾净化收集器本体(不含尾端可选购过滤单元)
数据得出方式及部分条件
> a.为6次测试均值:99.67%、99.88%、99.65%、99.97%、99.96%、99.98%。
> b.于1.2m3 空间内持续喷出油雾,喷嘴压力介于0.45~0.7MPa之间。
> c.于油雾净化收集器本体进气口、排气口同步采集油雾质量,每次采集时间为5分钟15秒。
> d.环境温度:25℃,相对湿度:55%;分析设备质量最大识别能力:0.1mg。
当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时,由于气体的惯性撞击作用,雾沫与波形板相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时,液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的多折向结构增加了雾沫被捕集的机会,未被除去的雾沫在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集,这样反复作用,从而大大提高了除雾效率。气体通过波形板除雾器后,基本上不含雾沫。烟气通过除雾器的弯曲通道,在惯性力及重力的作用下将气流中夹带的液滴分离出来:脱硫后的烟气以一定的速度流经除雾器,烟气被快速、连续改变运动方向,因离心力和惯性的作用,烟气内的雾滴撞击到除雾器叶片上被捕集下来,雾滴汇集形成水流,因重力的作用,下落至浆液池内,实现了气液分离,使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出。
除雾器的除雾效率随气流速度的增加而增加,这是由于流速高,作用于雾滴上的惯性力大,有利于气液的分离。但是,流速的增加将造成系统阻力增加,也使能耗增加。而且流速的增加有一定的限度,流速过高会造成二次带水,从而降低除雾效率。通常将通过除雾器断面的最高且又不致二次带水时的烟气流速定义为临界流速,该速度与除雾器结构、系统带水负荷、气流方向、除雾器布置方式等因素有关。设计流速一般选定在3.5—5.5m/s。
在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.1~5000μm。一般粒径在100μm以上的颗粒因沉降速度较快,其分离问题很容易解决。通常直径大于50μm的液滴,可用重力沉降法分离;5μm以上的液滴可用惯性碰撞及离心分离法;对于更小的细雾则要设法使其聚集形成较大颗粒,或用纤维过滤器及静电除雾器。
除雾器是脱硫塔重要部件。除雾器的功能是把在喷雾吸收过程中,烟气夹带的雾粒、浆液滴捕集下来。除雾器的效率不仅与它身的结构有关而且与雾粒的重度和粒径有关,喷嘴雾化粒径与吸收液黏度、喷雾爪力和喷嘴结构有关。把除雾器性能和雾粒直径配好,才能取得好的除雾效果。
如果除雾不好,烟气夹带浆液会带到下游设备,如炯气加热器、引风机(工业锅炉脱硫常用)、烟道,进而引起堵塞、引风机严重振动、烟道严重腐蚀、结垢等,从而被迫停运。