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多斯在新的多尼克三个一组底板里,这个是最硬和速度最快的底板,是属于OFF进攻系列的。桃花心木外层配合上泡桐和碳素多斯板层,使现代乒乓球的进攻型拥有了强而有力的速度和力量。
炭和石墨材料是以碳元素为主的非金属固体材料,其中炭材料基本上由非石墨质碳组成的材料,而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料。为了简便起见,有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料(或碳材料)。
老牌儿良民关于您说的问题,目前清除燃烧室积碳的方法有以下几种:如果积碳过多最好是使用从火花塞孔喷清洗液洗燃烧室积碳的方法,好的除碳剂用专用设备以泡沫状从火花塞孔打入燃烧室,将燃烧室内的积碳融化掉,再从...
【碳素纤维】又称碳纤维(Carbon Fiber,简称CF),学名叫“聚丙烯腈基碳纤维”,是由碳纤维与相关的基体树脂(如环氧树脂)备制的复合材料,其多项物理力学性能可以与金属媲美。由于它特有的耐高温(...
碳素钢
基本简介 含碳量小于 1.35% ,除铁、碳和限量以内的硅、 锰、磷、硫等杂质外,不含其他 合金元素 的钢。碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加,钢的强度、 硬度升高,塑性、 韧性 和 可焊性降低。与其他 钢类相比,碳素钢使用最早,成本低,性能范围宽 ,用量最大。适用 于公称压力 PN≤32.0MPa ,温度为 -30-425 ℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等 介质。常用牌号有 WC1 、WCB 、ZG25 及优质钢 20、25、30 及低合金结构钢 16Mn 基本分类 按化学成分分类 碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。 (1) 低碳钢 又称软钢,含碳量从 0.10% 至 0.25%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用 于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。 (2) 中碳钢 碳量 0.25% ~0.60% 的碳素钢。有 镇静钢 、半镇静钢 、沸腾
碳素钢
第一部分 碳素钢 一 .钢和铁的区别 : 铁的合金 首先应该知道铁和钢的区别在于它们含碳量的不同 (分别为 2%-4.3%和 0.03%-2%),然后 还要了解铁和钢各自的分类情况,重点放在各种物质的俗名和实际用途上,如铸造生铁俗名 灰口铁,常用于制造各种铸件等。 炼铁 铁的矿石有很多种 :磁铁矿、赤铁矿 等,对于这些矿石所对应的主要成分大家应该知道, 否则在出现类似“写出用一氧化碳还原磁铁矿的反应方程式”的题目时,就会不知所措的。 接下来要对炼铁的主要反映原理加以了解,即利用还原剂将铁还原出来,要注意对试验的现 象的表述——“红棕色的粉末变成黑色”。由此及彼,高炉中炼铁的原理也大致如此。对于 实际生产中的一些知识,首先应该了解高炉的基本结构“五炉、两进口、三出口”,及各部 分发生的化学反应、炉渣的生成反应等,需要注意的是:高炉煤气的成分为一氧化碳、二氧 化碳和氮气等的混合气体,需经过净化
多氧燃烧器包括:烧嘴体、燃料喷口、一次氧喷口、二次氧喷口、火焰检测器、点火孔。
多氧燃烧器燃烧时,燃料进入炉窑后,首先一次氧与部分燃料掺混,燃烧时形成火焰,未燃烧的燃料进入炉膛中,当二次氧进入炉膛与未燃烧的燃料充分接触后,形成无焰火焰,发生剧烈反应并完全燃烧。
多氧燃烧器,是燃烧器经过多年的发展,由最开始的空气助燃,到富氧助燃,再到浓度大于80%的纯氧助燃。在工业领域的生产中会使用大量的燃烧器,通常这些燃烧器都是以空气作为助燃剂,空气中含有21%的O2 , 79%的N2,在空气助燃的燃烧反应中,只有O2与燃料起作用,N2带走了大部分的热量。北京凯明阳热能技术有限公司从节能和减少污染排放的迫切需要出发,开始对纯氧燃烧的火焰结构以及排烟特性进行了研究,特别是从提高燃烧效率、降低燃料成本出发,大力开发纯氧燃烧技术,开始在工业领域中使用纯氧作为助燃剂的燃烧器,并提出一种全新的纯氧助燃的燃烧器及燃烧方法--多氧燃烧技术。 多氧燃烧技术的研发来源于北京凯明阳热能技术有限公司多年来在工业炉燃烧实践中积累下来的经验,以纯氧助燃的燃烧技术,帮助客户节约了一半以上的燃料。多氧燃烧器的燃烧原理与一般燃烧器有本质上的不同,它是燃料与纯氧在炉内逐级掺混,混合后均匀分布在炉膛中低温弥漫性燃烧,可以使燃料燃烧的更加理想化,节约燃料50%左右,减少烟气量70%以上。多氧燃烧器彻底抛弃了以往普通燃烧器用空气助燃的方式,提出了三大创新性的燃烧技术,使工业炉窑没有明显着火点、火焰分布均匀且火焰峰值温度低。
多氧燃烧器的主要三大创新性特点体现在:烟气再循环掺混燃烧技术、烧嘴砖保护技术、低温燃烧技术。 1、烟气再循环掺混燃烧技术
多氧燃烧器工作时,燃料与氧气进入炉膛后弥漫并混合,燃烧后产生的烟气被卷吸进未燃烧的氧气中,达到循环掺混燃烧的效果,从而有效降低了火焰和炉膛温度。
2、烧嘴砖保护技术
多氧燃烧器燃烧时着火点远离烧嘴砖,火焰在炉膛内燃烧,有效解决了烧嘴砖和炉墙的烧蚀问题,延长使用寿命。
3、低温燃烧技术
多氧燃烧器采用逐级供氧,逐级掺混,扩大了燃烧空间,降低了火焰燃烧强度,随之降低了火焰温度。炉膛内的燃料先与一次氧发生反应,形成根部火焰,未燃烧的燃料与二次氧逐级掺混并发生反应,从而形成逐级燃烧,炉膛内没有明显高温区,温度分布均匀。具有低的火焰峰值温度和极低的氮氧化物(NOx)排放。
多氧燃烧器氧气喷射产生的动能,卷吸周围已燃烧完的烟气,进行掺混,降低了氧气单位体积供应浓度,随之降低了火焰燃烧生成物的总能量,降低了火焰温度,逐级燃烧和氧气卷吸技术是保证低温燃烧的有效措施。 4、其他技术特点
多氧燃烧器燃烧时温度上升时间短,热效率高,降低燃料消耗量,经济效益高。炉膛内部温度场均匀。 多氧燃烧器可调节一次氧与二次氧的流量比例,实现火焰长度改变。多氧燃烧装置的控制单元中设有GFT(燃烧器灭火连锁保护系统),保证燃烧系统安全可靠。降低NOx的产生量。降低烟气处理量。