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用于对经前处理系统输送的实验容器内各点处一定压力、一定温度、一定组分比的蒸汽、氦气、空气等混合气体,进行进气控制,定量分析并确定各组分的体积百分比,同时将数据实时存储至计算机。可以自由切换取样通道,即当控制面板上没有选择该取样通道时,该通道气体在整个取样过程中不进入取样阀;当气体进入气体分析系统控制系统时,可以确定混合气体在气体分析系统控制系统中的流动时间,并由相应的计算时间的程序反映每一组浓度数据对应的真实时刻。保证水蒸气在气体分析系统控制系统内不发生冷凝,不出现不同路气体的互相混合、污染。
1. 实现气体分析系统的整体自动控制功能,保证气体采样系统和氦气浓度分析质谱仪匹配运行,以及各采样通道间的自由转换; 2. 保证水蒸气在气体分析系统控制系统内不发生冷凝; 3. 能够计算气体分析系统的采样延迟时间。
电子锁有多种形式,常见的是电子钥匙式电子锁。这种电子锁的钥匙内藏电子电路存储密码,通过光、电和磁性等多种形式和主控电路联系。通过电子技术还可以将钥匙区分“主次”身份,即主钥匙及副钥匙,主钥匙可以打开车...
1、电动三通阀可以控制进入盘管的流量,电动二通阀一般只具有开关功能。当然也不排除有钱的业主把末端盘管全装上电动二通调节阀的; 2、此条应该是施工单位偷工减料的行为,取消电动二通阀之后,如果房间风盘不用...
一般需单独计算。垂直立线这一段一般是采用金属软管敷设的。
光伏发电系统控制系统设计.
编号 淮安信息职业技术学院 毕 业 论 文 题 目 光伏发电系统控制系统设计 学生姓名 *** 学 号 **** 系 部 电气工程系 专 业 机电一体化 班 级 ***** 指导教师 【 *** 】 【讲师】 顾问教师 二〇一二年十月 摘 要 进入二十一世纪,人类面临着实现经济和社会可持续大战的重大挑战,而能 源问题日益严重,一方面是常规能源的缺乏,另一方面石油等能源的开发带来一 系列的问题,如环境污染,温室效应等。人类需要解决能源问题,实现可持续发 展,只能依靠科技进进步,大规模开发利用可再生能源和新能源。太阳能是一种 有前途的新型能源, 具有永久性、清洁型和灵活性三大优点。 太阳能电池寿命长, 只要有太阳在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电 相比,太阳能电池不会引起环境污染问题;光伏发电系统可以大中小并举,大到 百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的太阳能电
承钢高炉喷煤气体分析系统改造
介绍了高炉喷煤气体分析系统的基本原理、系统现状和在承钢炼铁厂的应用情况,分析了喷煤气体分析系统存在的主要问题。为满足喷煤工艺的实际要求,根据喷煤气体分析系统的现状,对取样探头、反吹柜、预处理系统的设备及流程进行了改造,用三菱PLC完善了原有的电气控制单元,用西门子气体分析仪提高了气体分析检测精度。承钢高炉喷煤气体分析系统应用表明,系统设备运行稳定,充分满足了现场工艺的控制要求,提高了气体分析的精度,保证了生产安全、低耗、高效、自动化的需要。
1、处理速率:≥190平方度每秒(30°x 15°FOV) 2、处理响应时间:<2s 3、报警响应时间:<8s 4、数据储存:可储存至少72小时图像、视频数据以及警报日志 5、温度范围:-20~60℃(运行),-40~70℃(储存) 6、数据采集器防护类型:全加固型 7、数据采集器防护等级:IP65 8、气体识别:包含Gas X气体库,可识别对红外波段III(8~14μm LWIR)有吸收的气体云 9、气云跟踪:以图像形式显示污染/泄漏的实时区域、气云外形、释放/泄漏点位置 10、气体浓度测量:计算气体实时柱浓度(mg/m2),在图像中以不同颜色显示各像素气体浓度值 11、自动校准:无需场地校准,自动校准内容包含光学准直、焦平面阵列位置、光路完整性及系统功能 12、自动校准间隔:≤30分钟。
《工业气体污染控制系统》包括污染控制基础知识、颗粒控制技术、污染气体控制技术、复合控制技术四个部分。从基础、控制设备、控制过程到整个控制的选择和建立,包含了有关空气污染控制(APC)设备、系统以及解决大量污染问题的系统全面的工作知识。分别对空气污染控制(APC)设备和系统一一中间过滤及旋风分离器、鼓风机及送风机、APC系统的选择、工业通风以及数据收集、污染测试等方面的相关知识进行了全面的介绍。
书中语言简明,尽可能少地使用数学基础理论,实用性较强。
可供空气污染或产品回收方面的工程师或技术人员阅读参考,也可作为环境工程专业的教学参考书。
符号说明
绪论
第一部分 基础知识
第1章 气体物理
1.1 引言
1.2 玻义耳定律、查理定律和理想气体状态方程
1.3 道尔顿定律
1.4 气体和气相混合物的热力学
1.5 气体黏度
附录1A 元素的性质
附录1B 饱和
咐录1C 不同气体的比热
附录1D 干空气、水蒸气及饱和气水混合物的性质
附录1E 湿度图
附录1F 一些常见气体的黏度
附录1G 一些常见固体的密度和相对密度
第2章 理论粒子物理学
2.1 引言
2.2 气体性质和运动
2.3 重力沉降
2.4 弛豫时间和停止距离
2.5 曲线颗粒运动
2.6 布朗运动和扩散
2.7 聚沉
2.8 冷凝和蒸发
2.9 电性质
2.10 光散射和消光
2.11 粘附
2.12 过滤
2.13 空气悬浮物团聚物散射
2.14 爆炸
2.15 辐射力
2.16 声力
第3章定义污染问题
3.1 引言
3.2 数据获得及测试方法
3.3 识别问题
3.4 测试方法
3.5 气流测量
3.6 遵守性测试
3.7 颗粒物浓度测量
3.8 颗粒物方法
3.9 颗粒物大小测试技术
3.10 气体测试
3.11 二氧化硫
3.12 氮氧化物
3.13 其他EPA方法
附录3A 测试结果计算
附录3B EPA测试方法
附录3C 第3章符号说明(特别注释)
附录3D 美国空气技术有限公司气流数据表
第4章 工业通风
4.1 引言
4.2 烟雾和难闻气体的控制
4.3 清洁室
4.4 公害粉尘和过程粉尘收集系统
4.5 风管设计
4.6 进料器和气体阀
4.7 节气闸和控制阀
第5章 风机和鼓风机
5.1 风机类型及其选择
5.2 轴流式风机
5.3 其他风机类型
5.4 风机额定值
5.5 风机和管道系统的相互作用
5.6 风机构造
5.7 风机辅助系统
5.8 风机的安装和维护
第6章 结构与标准
6.1 工业标准
6.2 结构材料
6.3 外壳、管道和控制装置
6.4 非标准结构材料
6.5 制造技术
6.6 爆炸性与可燃性应用
6.7 产品储存
第7章 空气污染控制经济学
7.1 引言
7.2 空气污染控制系统说明书
7.3 空气污染控制成本
7.4 销售商选择
7.5 空气污染控制系统的保修
第二部分 控制技术:颗粒物
第8章 旋风分离器
8.1 引言
8.2 旋风分离器工作原理
8.3 不同类型的旋风分离器
8.4 基本选择标准
8.5 工业应用
8.6 安装及维护
8.7 故障维修指南
第9章 介质过滤
9.1 大气
9.2 有害灰尘收集
9.3 工艺尘土收集
9.4 定义和举例
9.5 介质的一般种类
9.6 表面处理
9.7 过滤器及选择标准
9.8 过滤介质的清洁机械装置
9.9 外壳类型
9.10 入口类型和位置
9.11 过滤器的置换维修
9.12 介质过滤型式
9.13 袋滤室
9.14 筒式过滤器
9.15 V一包裹过滤器
9.16 基本的选择标准
9.17 安装
9.18 发现介质过滤器故障并维修
第10章 除尘
10.1 引言
10.2 除尘器工作原理
10.3 除尘器类型
10.4 除尘器效率
10.5 应用
10.6 安装
10.7 运行
10.8 维护
第11章 静电除尘器
11.1 引言
11.2 基本原理
11.3 除尘器配置
11.4 设计参数
11.5 应用
11.6 故障排除
11.7 提高静电除尘器的性能
11.8 检查清单
11.9 优点和缺点
11.10 静电除尘器术语
第三部分 控制技术:气体
第12章 吸收分离器
12.1 引言
12.2 吸收分离器是怎样工作的
12.3 传质原理
12.4 吸收设备的设计
12.5 吸收设备
12.6 基本的选择标准
12.7 安装
12.8 吸收塔的故障维护
第13章 吸附
13.1 引言
13.2 吸附原理
13.3 吸附设备种类
13.4 基本选择标准
13.5 安装
13.6 故障排除
第14章 热氧化器
14.1 引言
14.2 氧化反应器的标准结构
14.3 催化氧化过程
14.4 过程计算
14.5 维护和故障修理
第四部分 控制技术:复合技术
第15章 复合技术
15.1 引言
15.2 颗粒物分离
15.3 气体污染控制
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