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热焰是于2017年10月07日创建成立。
初审公告日期 2017年07月06日
注册公告日期 2017年10月07日
专用权期限 2017年10月07日 至 2027年10月06日
申请/注册号 20944666
申请日期 2016年08月11日
国际分类 11
商标名称 热焰
水净化装置; 电暖器; 灯; 汽车灯; 电炊具; 冷冻设备和装置; 空气调节设备; 加热装置; 供暖装置; 浴室装置。
潜水泵品牌概述与扬程说明
潜水泵品牌概述与扬程说明 潜水泵在使用中经常遇到漏油、漏电、跳闸、扬程达不到、叶轮不转、流量小、转速低 等问题,下面对这些常见故障问题进行详细的分析: 1、叶轮转速低,扬程达不到 很多客户对刚买来的潜水泵开始使用时, 发现实际扬程达不到标准的扬程, 测量发现转 速也低。这种情况可能是接线不正确,建议火线条换一下。还有可能是潜水泵是低劣的,扬 程达不到。 2、潜水泵出水无力、流量小 取出潜水泵,检查转子转动灵活,通电转子能转。 拆开水泵检查发现, 潜水泵下端轴与 轴承之间松动, 且转子下移,因此转子转动无力, 输出功率小。采用适当的垫圈垫在转子与 轴承之间,使转子上移,安装试机,故障即可排除。 3、通电后,叶轮不转 通电后潜水泵有嗡嗡的交流声, 叶轮不转。切断电源,在进水口处拨动叶轮, 若拨不动, 说明转子被卡死。可拆开潜水泵检查,是否转子下端轴承滚珠破碎导致卡死转子 ;若能拨动 叶轮,但通
中国暖气片十大品牌——欧德宝散热器,功能概述。
暖气片 散热器 暖气片十大品牌 散热器十大品牌 钢制暖气片 钢制散热器 www.odboom.com 中国暖气片十大品牌——欧德宝散热器,功能概述。 这款散热器使用散热效率极高的热管直触式技术, 提供支持多平台, 使消费者不必担心 散热器对平台的兼容性;散热器的重点散热部分均使用效能极高的铝材质打造, 散热器的每片鳍片的间距都采用最优的算法分布排列, 能增大散热器散热面积的同时还 可把热管吸收的热量迅速散发到空气中, 从而使散热器获得出众的散热效能。 钢制暖气片工 艺很复杂, 除了有材料要求外, 钢制暖气片对焊接的要求也很高。此外, 钢制暖气片受不同 水质影响很大。 至于这位顾客提到的有些钢制暖气片刚过保质期就出现漏水现象, 是否属于钢制暖气片 的质量问题, 钢制暖气片的销售商一时还难以具体回答。 这一系列散热器中的欧德宝散热器 是非常出色的,这款散热器也受到了众多散热器使用者的热捧,是
当燃烧释放出的热量全部用来加热气态产物时,产物的温度就是绝热火焰温度。实际燃烧过程中的温度要取决于释热和散热两个方面。绝热火焰温度虽然没有考虑热损失,但它是衡量可燃物特征的一个尺度,对火焰传播特性等也有影响。因此,绝热火焰温度在许多燃烧问题中常被看作是一个相当重要的热力学量。某些文献给出的定义是:在一个孤立系统中的放热反应,如使混合物从一个规定的初始压力和初始温度经过定压且绝热的过程达到化学平衡,系统达到的最终温度称为绝热火焰温度T。由于没考虑热损失,又称“理论火焰温度”;由于与有热损失的各种情况比较,这时达到的温度将是最高的,故又称“最高燃烧温度”。不过这一定义并未考虑空气和燃料的比例和惰性添加剂的影响,所以并不代表在最佳空燃比下所能达到的最高温度。
如果燃烧前的反应物和燃烧后的最终产物的成分都是已知的,则绝热火焰温度可根据能量守恒原理求出。
预热火焰的作用是把金属工件加热至金属在氧气中燃烧的温度,并始终保持这一温度,同时还使钢材表面的氧化皮剥离和熔化,便于切割氧流与金属接触。
气割时,预热火焰应采用中性焰或轻微氧化焰。碳化焰因有游离碳的存在,会使切口边缘增碳,所以不能采用。在切割过程中,要注意随时调整预热火焰,防止火焰性质发生变化。
预热火焰能率的大小与工件的厚度有关,工件愈厚,火焰能率应愈大,但在气割时应防止火焰能率过大或过小的情况发生。如在气割厚钢板时,由于气割速度较慢,为防止割缝上缘熔化,应相应使火焰能率降低;若此时火焰能率过大,会使割缝上缘产生连续珠状钢粒,甚至熔化成圆角,同时还造成割缝背面粘附熔渣增多,而影响气割质量。如在气割薄钢板时,因气割速度快,可相应增加火馅能率,但割嘴应离工件远些,并保持一定的倾斜角度;若此时火焰能率过小,使工件得不到足够的热量,就会使气割速度慢,甚至使气割过程中断。
火焰的辐射和吸收是在整个容积中进行的。火焰一般由双原子气体 (N2、O2、CO)、三原子气体(CO2、H2O、SO2)和悬浮固体粒子(炭黑、飞灰、焦炭粒子)所组成。其中N2和O2对热辐射是透明的,CO等的含量一般很低,因此火焰中具有辐射能力的成分主要是 H2O、CO2和各种悬浮的固体粒子。对于燃油,发光火焰辐射主要靠炭黑;对于煤粉,发光火焰辐射主要靠焦炭粒子,发光火焰辐射力一般比透明火焰大2~3倍。计算辐射换热通常要求得到火焰总黑度。它与平均有效射程和辐射减弱系数有关。各种形状容积的发射气体的平均有效射程可用下式近似计算其中Vg和Fg分别为气体容积和界表面积,下标"g"表示高温气体或火焰。对于三原子气体和各种悬浮粒子,各自的辐射减弱系数均有相应的经验公式。火焰的总辐射减弱系数K可近似地认为等Kco2、Kh2o、K灰、K焦炭等项减弱系数之和。 根据埅和K 就可计算火焰的总黑。如近似地认为火焰界面上εg处处相同,则火焰本身对外辐射总功率。在工程设计中,炉膛辐射换热计算常按下述模型进行:①假设炉内各物理量如火焰和固壁温度都均匀,计算结果也是某种平均值。这种模型比较粗糙,但计算简单;②考虑火焰和受热面是非等温的。常用的数学模型有赫太尔分区计算法、蒙特卡洛法和斯波尔丁通量法。前两种计算法立足于联合求解辐射换热的积分方程,并且假设流动和燃烧情况为已知;而通量法则是通过对过程的偏微分方程组作一定的简化,然后联立求解方程组得出速度场、浓度场、温度场和热流场。