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《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体(第10部分):渗透法(GB/T 5275.10-2009/ISO 6145-10:2002)》的附录A为规范性附录。本部分由中国石油和化学工业协会提出。本部分由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC 206)归口。本部分起草单位:中国计量科学研究院、西南化工研究设计院。本部分主要起草人:金美兰、梁建平、陈雅丽。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T 5275—1985、GB/T 5275—2005。2100433B
《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体(第10部分):渗透法(GB/T 5275.10-2009/ISO 6145-10:2002)》的附录A为规范性附录。本部分由中国石油和化学工业协会提出。本部分由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC 206)归口。本部分起草单位:中国计量科学研究院、西南化工研究设计院。本部分主要起草人:金美兰、梁建平、陈雅丽。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T 5275—1985、GB/T 5275—2005。
你好,据我所知,混合气体灭火器的价格情况如下: 1、上海佳圣消防器材有限公司,报价:35元 2、山东天盾安防救援装备制造有限公司,报价:38元 3、广州市火安消防设备有限公司,报价:39元 以上价格来...
混合气成型好飞溅少表面光滑,但是混合气对环境要求高,如果是需要探伤的活不建议用混合气二氧化碳飞溅多,外观没有混合气漂亮。如果贵公司干的活对外观要求没那么严格就可以换。如果想减少飞溅可以用滑石粉来避免。
生产标准气体、工业混合气体、电子气体的原材料是什么,购买要怎么算价钱
朋友,这个上面怎么可以出现价格呢,再说标准气的价格根据原料气的不同价格也是有差别的。原料气一般都是要购买的,气体公司也可以生产,但不是全部,可以找谱源气体询问
混合气体在GIS中的应用
目前国内部分地区温度达到了极低(-50℃左右),这样GIS设备靠降低设备充气压力已不能解决低温环境的使用问题,本文针对该问题探讨混合气体在GIS中的应用,意图抛砖引玉找到一个合适的解决途径。
气体保护焊接混合气体自动匹配装置的研究与设计
气体保护焊是目前采用较为普遍的焊接方式,其中尤以混合气体保护焊应用最为广泛.在众多二元、三元混合气体组合中,尤以Ar+CO2混合气的应用最为普遍,可使焊接效率与质量得到大大提高.因此,研究并设计焊接混合气体自动匹配装置具有重要的实际应用价值.本文主要以Ar+CO2混合气为例,对气体混合的比例方法进行了研究,并提出了一种基于比例分配法、混配比例可调的气体混配装置设计方案,并在实际产品中予以应用,效果良好.
混合气体名称 | 组分气 | 组分气溶度范围 | 底气 |
二氧化碳-氩混合气体 | 二氧化碳(体积分数)/10 | ≤50 | 氩 |
氢-氩混合气体 | 氢(体积分数)/10 | ≤50 | 氩 |
氮-氩混合气体 | 氮(体积分数)/10 | ≤50 | 氩 |
氧-氩混合气体 | 氧(体积分数)/10 | ≤50 | 氩 |
氦-氩混合气体 | 氦(体积分数)/10 | ≤50 | 氩 |
氢-氮混合气体 | 氢(体积分数)/10 | ≤50 | 氮 |
氧-氮混合气体 | 氧(体积分数)/10 | ≤50 | 氮 |
三元激光混合气体 | 二氧化碳+氮 (体积分数)/10 | ≤50 | 氦 |
四元激光混合气体 | 一氧化碳+二氧化碳+氮 (体积分数)/10 | ≤50 | 氦 |
五元激光混合气体 | 氢+一氧化碳+二氧化碳 (体积分数)/10 | ≤50 | 氦 |
…… | …… | …… | …… |
混合气体名称 |
组分气 |
组分气溶度范围 |
底气 |
二氧化碳-氩混合气体 |
二氧化碳(体积分数)/10 |
≤50 |
氩 |
氢-氩混合气体 |
氢(体积分数)/10 |
≤50 |
氩 |
氮-氩混合气体 |
氮(体积分数)/10 |
≤50 |
氩 |
氧-氩混合气体 |
氧(体积分数)/10 |
≤50 |
氩 |
氦-氩混合气体 |
氦(体积分数)/10 |
≤50 |
氩 |
氢-氮混合气体 |
氢(体积分数)/10 |
≤50 |
氮 |
氧-氮混合气体 |
氧(体积分数)/10 |
≤50 |
氮 |
三元激光混合气体 |
二氧化碳 氮 (体积分数)/10 |
≤50 |
氦 |
四元激光混合气体 |
一氧化碳 二氧化碳 氮 (体积分数)/10 |
≤50 |
氦 |
五元激光混合气体 |
氢 一氧化碳 二氧化碳 (体积分数)/10 |
≤50 |
氦 |
…… |
…… |
…… |
…… |
内容简介
本书系统地总结了作者十多年来在SF6与其混合气体中电弧动态特性
的研究成果。书中第1至5章,全面叙述SF6与其混合气体的基本特性和有
关实验研究。第6至9章着重介绍创新建立的电弧二维动态数学模型和所采
用的数值分析方法及其应用。第10至14章,深入分析SF6与其混合气体中
电弧热边界区特性和电弧阻塞现象,并系统地研究其气流特性。最后两章叙
述灭弧室结构参数的综合调整,以改善混合气体灭弧室的开断特性,为在断
路器中应用SF6/N2混合气体取代纯SF6提供了科学依据。
本书不仅对分析SF6和SF6/N2混合气体电弧特性有理论意义,并且对
SF6和SF6/N2混合气体断路器的研制开发具有实用价值。
本书可供高等学校、研究和设计制造单位有关专业的教师、研究生、科学
研究人员和工程技术人员参考应用。
A BRIEF INTRODUCTION TO THE BOOK
The systematical results of the authors' researches on dynamic charac-
teristics of electric arcs in SF6 and its gas mixtures are summed up in this
book. From Ist to 5th chapters, the fundamental properties of SF6 and its
gas mixtures and experimental researches concerned are comprehensively re-
lated. From 6th to 9th chapters, a new two-dimensional mathematical model
of arc and its numerical analyses and applications are presented. From lOth
to 14th chapters, characterictics of thermal bounday region of arc and phe-
nomena of arc clogging in SF6 and its gas mixtures are analyzed. In the last
two chapters the comprehensive adjustments of construction parameters of
the interrupter are introduced in order to improve the breaking characteris-
tics of the interrupter with SF6/N2 gas mixtures.
This book is an academic monograph and applies to teachers, postgrad-
uates, researches and engineers of relevant specialities of universities, re-
search and design institutes.