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水气比出处

水气比出处

《建筑学名词》第二版。2100433B

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水气比造价信息

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  • 信息价
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水气相二氧化硅

  • UG-SP60/UG-SP60 粉末
  • kg
  • 优锆
  • 13%
  • 苏州优锆新材料有限公司
  • 2022-12-07
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灌流式水气型电热空气幕

  • RM1515S
  • 13%
  • 沈阳艾科特科技有限责任公司
  • 2022-12-07
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灌流式水气型电热空气幕

  • RM1509S
  • 13%
  • 沈阳艾科特科技有限责任公司
  • 2022-12-07
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口收费设备

  • 产品说明:内含台式读写器ZK-RWID/P;
  • 中矿智能
  • 13%
  • 重庆中矿电子信息技术有限公司
  • 2022-12-07
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栏杆

  • Ф51不锈钢扶手
  • m
  • 13%
  • 佛山市禅城区博展兴五金制品经营部
  • 2022-12-07
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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环形回旋水气分离抽风系统

  • 304全不锈钢.具有水气分离功能.四周排带不锈钢槽板
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-04-17
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水气混合泡沫枪

  • 工作气压0.6MPa以上;长度37cm
  • 1个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-11-10
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水气

  • DN600
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-13
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水气

  • DN500
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-13
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水气

  • DN800
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-13
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水气比定义

在喷水室或冷却塔中,喷洒的水量与通过的空气量之比。

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水气比出处常见问题

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水气比出处文献

水气联动阀 水气联动阀

水气联动阀

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页数: 9页

DB44/T 402.9 —2007 1 家用燃气快速热水器水气联动阀 1 范围 本标准规定了家用燃气快速热水器水气联动阀 (以下简称水气联动阀) 的术语和定义、 分类及基本 参数、结构要求、性能要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于家用燃气快速热水器水气联动阀装置。 注: 本标准所指燃气是 GB/T 13611《城市燃气分类》和 GB 13612《人工煤气》规定的燃气。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件, 其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191-2000 包装储运图示标志 GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹

底水气藏超前排水采气 底水气藏超前排水采气

底水气藏超前排水采气

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页数: 3页

底水气藏的开发在气藏开发中占有重要地位,然而底水锥进对气藏的开发具有极大的影响。气井往往由于底水的过快锥进而被水淹停产,导致很大部分储量无法采出。而现有的排水采气方法都是考虑在气藏产水积液后进行各种措施,然而滞后的措施只能缓解而无法解除产水对气藏的巨大伤害。首次提出超前排水概念,将双层完井技术运用于底水气藏,实现早期气水同采、超前排水,抑制水锥的形成,并运用数值模拟技术进行了模拟论证。结果表明,超前排水排水量小,能够延长气藏稳产期,提高采收率,具有良好的经济效益。

堵水气囊简介

堵水气囊又叫管道堵水气囊,闭水堵,管道封堵气囊,管道封堵器。堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个堵水气囊在交付前,都会在1.5 倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。

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堵水气囊工作原理

堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。

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淋水密度淋水密度和水气比

滴水填料式直接蒸发冷却和喷水室直接蒸发冷却都是直接蒸发冷却的两种不同的形式,对于前者我们一般用淋水密度来评价空气和水的热湿交换过程,而对于后者我们一般用水气比来评价。这是因为滴水填料层的热湿交换形成的机理与喷水室完全不同,对于喷水室直接蒸发冷却来说,随着水量的适度增加,会增大与空气的接触面积,冷却效率会提高,所以在一定的范围内不断的增加水量是有实际意义的;而对于填料式直接蒸发冷却来说,水和空气热湿交换面是湿润的填料表面,空气和水接触的面积是有限的,即填料表面,当水量达到一定值时,水膜全部覆盖填料表面,如果再增大水量并不能提高冷却效率,反而使水泵的能耗增加。因此,滴水填料式淋水密度根据直接、间接蒸发冷却不同而不同,从以上的定义中可以看出,对于直接蒸发冷却来说,淋水密度是每平方米上的喷淋水量,是从喷淋方向,从上往下看的,即高度方向;而对于间接蒸发冷却来说,淋水密度是每米上的喷淋水量,是从长度方向考虑的。而且对于间接蒸发冷却,淋水密度是从水侧来评价换热效果,而一般用二次空气/一次空气流量比从空气侧评价。直接蒸发冷却中通常用淋水密度来替代水气比衡量淋水量对降温性能的影响。

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