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热电偶是一种感温元件,它把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成分的均质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成分的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表,分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金
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锅炉氧量计一般在哪个位置安装?为什么在这里安装?有在炉膛出口安装的吗?安装点的烟气温度应符合小于700℃的要求,一般来说,烟气温度低,检测器使用寿命长,烟气温度高,使用寿命短。检测器不能安装在烟气不流动的死角,也不能安装在烟气流动很快的地方(如有些旁路气道的扩容腔内)。另外要求烟道漏气较小,检测器安装维修方便,对于中、小型锅炉,建议安装在省煤器前过热器后,因为锅炉系统烟气的流向从炉膛到汽包,经过过热器、省煤器、空气预热器,由引风机经回收处理后从烟囱排放。如果测点过于靠近烟气炉膛出口,由于温度过高
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(1)氧量检测器上参比气和标准气嘴的一面应向下,陶瓷过滤器不能正对烟气流向。(2)氧量检测器的固定法兰与设备上的法兰之间必须使用垫圈,以防止空气漏人烟道内,影响测量度。(3)必须拧紧标准气嘴上的螺帽,以免空气流到氧化锆管内,使氧量读数偏高。(4)氧量检测器插入热的烟道时,不能太快,一般以每分钟插入10cm为宜。(5)氧量检测器头部切忌敲击、碰撞,以免陶瓷部件损坏。
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氧化锆氧量分析仪,它又被称为氧化锆氧分析仪,氧化锆分析仪/氧化锆氧量计/氧化锆氧量表。主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差电池,也简称锆头)产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。氧化锆氧量分析仪的构成是由氧传
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●工作电源电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插电源电压:20~35VDC电流损耗:24VDC时,<50mA电源指示:得电时LED灯亮;绿色●输入回路输入通道:端子1,2,3接线(参见端子接线图)变送器信号输入:4~20mA驱动变送器的配电电压:16.5~28V输入阻抗:内置输入电阻50Ω●输出回路输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图)输出电流:4~20mA;0~20mA;或电流量程电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA输出时)输出电压:1~5V;
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4月9日15时左右,青海省西宁市纺织品大楼发生火灾。大火又一次为我们敲响了预防火灾的警钟。在火灾现场,除了消防队员的及时救助,建筑物内的逃生指示标志格外重要。尤其是在现场断电、一片黑暗的情况下,具有高强度反光性能的指示标志能够指引人们按照安全路线迅速逃离危险。可以说,用于制造逃生指示标志的逆反射材料,其质量好坏直接关系到人们生命的安危。逆反射材料是一种用玻璃微珠或微棱镜采用光学折射与反射原理制成的薄膜材料,是一种新型的被动照明的无源光学器件。这种材料具有将照射到其上的入射光按原入射方向大部分返回
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节能法规和能源价格上涨增强了zui终用户和原始设备制造商(OEM)对中压(MV)驱动器优势的认识。在中压驱动器制造商和监管机构的支持下,原始设备制造商目前也集中于率,一般是两年左右,甚至在其他情况下更短。新的Frost&Sullivan欧洲中压驱动器市场战略分析发现,市场在2010年获得1.769亿美元的收入,预计到2016将达到2.872亿美元。此项研究中分析了以下产品类别:中压交直流驱动器。石油和天然气、发电、冶金和矿山、船舶、水泥和混凝土,水及污水处理是该项研究所覆盖的zui终用户行业。2
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据普林斯顿大学的研究人员称,由美国国防部研究计划局出资研制的这种新型传感器采用了一个充满金属支柱的芯片来增强反射某物体的光信号,其敏感度要比以前所能达到的高10亿倍。这对于拉曼散射原理的应用来说是个重大突破,拉曼散射是通过检测某个物体反射的光来确定其分子的构成。数十年来,研究人员一直想分离出这些光的频率,但即便采用先进的实验方法也很难看到它们。这种新型芯片采用金属支柱阵列,在其基座和顶部有许多小的窝洞,两侧各带有一群纳米点。所要研究的一个分子被放置在芯片上,一束纯净的单色光投射在分子上。这些窝洞