化工車間丙烯醇報警器
為了有效的解決這樣一個問題,我們選擇對輸送控制系統進行相應的改造和創新。我們在確保輸送設備正常運行的狀態下,在輸送設備上面安裝一個高度感應系統,這個高度感應系統可以自動感覺到有無煤炭運輸,通過煤炭重量的傳輸判斷進行工作,有的話就正常工作,零負重的時候就停止作業。這樣以來就很好的解決了掘進機無休止工作的不良情況,減少了工作過程中的電能浪費。能電動機的選取電動機在掘進機設備中的使用非常廣泛,傳統電動機的運行效率并不是非常的,而且在一定程度上還造成極度的浪費,所以在電動機的選擇方面使用節能性更好的電動機設備成為必然。
產品概述:
現場顯示型氣體探測器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006設計的工業用可燃氣體、有有害氣體安全檢測儀器。
該探測器為雙腔體結構設計,具有LCD現場顯示,紅外遙控器校零、標定等功能。兩線制無極性供電和信號傳輸,安裝簡單方便,布線經濟。
產品主要特點:
◆LCD濃度顯示,LED狀態指示
LCD現場濃度顯示,LED現場狀態指示,可實時顯示測器的運行狀態。
◆數字信號
與模擬信號4-20mA標準電流信號相比,調換前無需優良行調試,可隨時隨意調換氣體探測器的位置,維護更方便。優點準確率高,傳輸距離較遠,抗干擾好。
化工車間丙烯醇報警器
VOCs是揮發性有機化合物(VolatileOrganicCompounds)的英文縮寫。隨著人們環保意識的日益增強,零VOCs、低氣味特點成為目前水性涂料的重要發展方向。本文著重對水性零VOCs、低氣味丙烯酸酯涂料技術手段進行評述。零VOCs涂料乳液合成工藝1.1提高單體轉化率乳液聚合體系中的殘留單體是涂料VOCs和氣味的主要來源之一。為了得到零VOCs涂料,需要提高單體轉化率,以使殘單含量降低。
◆測量準確
傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小,抗中毒性能好。
◆防爆型設計
可用于工廠條件的1、2區危險場合。
◆維修方便
傳感器采用數字化模組設計,現場更換時無需校零、標定。
◆聲光報警(選配)
可選配的防爆聲光報警器,實現現場聲光報警。
人們從這一研究成果開始了對:GS顆粒化的研究歷程。而國內學者對:GS的研究始于1995年,相對滯后于國外的研究。好氧顆粒污泥是由相互聚集的、多物種的微生物構成的團體,被認為是一種特殊的自固定化生物。在過去的2年中,廢水生物處理領域理論研究和工程應用證明,固定化的活性污泥在水質凈化方面比懸浮活性污泥更具有效率。迄今為止,好氧顆粒污泥被認為是有前途的廢水生物處理技術之一。由于好氧顆粒污泥具有很多優點,近年來對其進行的研究也逐漸增多.但是對于其形成機理卻是眾說紛紜。
技術參數:
電氣
◆供電電源:DC36V±15%
◆功率:<1W
◆通訊方式:M-BUS總線
◆信號輸出:一組無源常開信號
◆連接線纜:RVS 2×2.5mm2
◆準確度:±5%FS
◆檢測原理:催化燃燒式、電化學式、紅外式、半導體式
◆響應時間:催化燃燒式T90<30s
運行成本低電滲透脫水在脫水過程中,雖然使用電力,但由于脫水效率好,污泥處置綜合經濟效益高。每噸污泥脫水(8%含水率降低至55%)僅消耗7至8千瓦時,電解熱產生的無用電耗低于1%,沖洗水量小于1t/h,壓縮空氣氣量.2m3/h,大大節約了能源。獨立性已經設置了其它脫水設備時,只要使電滲透脫水部獨立,就可以進一步降低脫水泥餅的含水率。不受熱源及其他輔料的限制。可與現有污水廠污泥脫水裝置直接對接。
環境
◆IP等級:IP65
◆工作溫度:-40℃~70℃
◆濕度范圍:10%RH~95%RH
◆壓力范圍:86Kpa~106Kpa
◆存儲溫度:-25℃~55℃
現場顯示型型氣體探測器產品安裝
LED節能路燈碳減排量計算方法LED節能燈性能*,是低碳和負碳經濟社會發展的一個突破口。推廣使用LED節能燈可以大大減少電力消耗,從而減少能耗和碳排放量,雖然對于節能燈一類的低碳產品的推廣使用而言,每一個低碳產品所產生的減排量是很微小的,但當推廣使用數量累計到一定量的后,其整體減排收益則非常巨大。據有關方面統計,現有路燈總數大約在一億盞以上,并以每年2%的速度增長。如果將這一億盞路燈折合成6萬盞25瓦的路燈進行對比,假定每盞路燈每天工作1小時,現在普遍的使用的高壓鈉燈每年將會產生將近11千克的二氧化碳,若全部改造成LED路燈,那么總共可以節約13萬千瓦的功率,在1年內將節約597億度電,從而也大大減少了二氧化碳的排放量。
◆材料:鑄鋁
◆防爆連接螺紋:G3/4"內螺紋
◆外形尺寸:190mm×130mm×75mm
◆重量:1.5kg
◆安裝方式:貼壁式、抱管式、穿管式
◆配套使用的控制器:與本公司系列氣體報警控制器配套使用
◆安裝固定孔直徑為:Φ8mm
◆探測器安裝時應使傳感器朝下固定
◆正確連線后,應固定好探測器外蓋,以達到防爆要求
為了解決循環冷卻水系統的腐蝕結垢問題,國內的火力發電廠常規的處理方法有以下幾種。利用軟化水降低補水的硬度該方法通過離子交換去除補水中的Ca2+和Mg2+等硬度離子而達到預防無機垢沉積的目的。其初期投資成本高,且需要嚴格控制軟化器的失效終點,及時對交換樹脂進行再生,因此日常運行費用較高。對于補水量較大的系統,由于需要處理的水量大,交換樹脂的再生必須跟得上制水的要求,這可能難以保證弱酸處理后的水質的硬度要求,整個制水成本也較高,因此目前這種方法較少采用。