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热点新闻:西工区量具校准厂家1+1大于2

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实际中的涂料都是非牛顿型的。涂料很难明确地分为剪切速率依存型和时间依存型,但偏重程度是有判别的。在实际生产中涂料主要的流变参数之一是粘度。在涂料的生产贮存施工和成膜过程中,所受到的力可以分为纯剪切拉伸剪切和简单剪切等。涂料中侧重于简单剪切,当涂料受到简单剪切做单向层流,层间有速度差,若剪切应力为τ,剪切速率为D,则粘度η=τ/D,称为动力粘度,单位为Pas,常用单位为mPas。纯剪切和拉伸剪切的研究并不是很多。
  在各种剪切条件下都应该达到工艺所要求的粘度。如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工时开始要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。流变性对涂料的质量影响如下涂料从生产到使用必然有一段时间间隔。色漆在这段储存期内发生颜料沉底,开罐质量就降低了。颜料是干膜中的重要组成部分,如果沉底的颜料重新搅拌后未能均匀,或者不能搅起,则必然影响干膜应有的质量,如色泽等。
  涂料的施工方法较多,不同的施工方法,涂料所受的力不同。例如刷涂是以简单剪切为主,辊涂是以纯剪切为主,喷涂在未出喷嘴以前是以简单剪切为主,出喷嘴后主要以拉伸为主。表是按照简单剪切估计的一些施工方法以及流平流挂的剪切速率,以便用来估计在各种施工方法下的合适施工粘度和流平流挂之间的平衡。粉末涂料只有它的熔融体有足够低的粘度时才有足够的流平,对热固型粉末涂料来说还受胶化时间的约制。当聚合物的链长超过了临界链缠绕长度,那么分子链间的相互缠绕会使熔融体的粘度增大;所以聚合物的分子链要尽量短,但这受储存稳定性的限制。
  颜料的体积浓度对粉末涂料熔融体的流变性影响很大,较高的体积浓度会使之具有屈服值,又成为限制流动的一个因素。当然,颜料的分散程度对流变性也很有影响,在同一颜料体积浓度下,分散良好的比分散差的有更低的粘度和更少的对屈服值呈现的影响。所以良好的颜料分散对粉末涂料熔融体的流变性非常重要。良好的分散性可以降低颜料含量,转而可以提高流动性。如前所述,涂料主要有三部分组成成膜物质溶剂和填料。这几种物质对涂料流变性的影响主要在低剪切速率方面,在高剪切速率下,所有结构已经被破坏,所呈现的粘度接近树脂溶液本身和分散颗粒对粘度的影响,树脂溶液是接近牛顿流体的,它的粘度是树脂在溶液中的形态和浓度所形成的。




电伴热安装要求:采用铝箔胶带粘贴固定发热电缆,使发热电缆与管道紧密接触,保证充分、快速传热。同一根发热电缆不能缠绕不同性质及材质的管道。将2根发热电缆沿管道直线放置,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔3-50cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的两侧或上端但要适当增加缠绕系数。在放置发热电缆前测量每根电伴热线的电阻值,放置完成后再次测量其电阻值,确保无误后,用铝箔胶带将发热电缆和管道裹住、包严(搭接1cm),以确保电缆和管道表面保持紧密接触。放置发热电缆时不能有死结、死弯现象,穿洞、穿管时不能损伤电伴热线的外皮。发热电缆不能放置在管道较锋利的边缘,严禁踩踏发热电缆,并加以保护。发热电缆敷设的小弯曲半径为线径的6倍,且不能出现交叉接触和重叠现象,两根线的小间距为6cm。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,如必须多缠绕时,应适当减少保温厚度。发热电缆承受的张力应≥25kg,系统应具有接地保护功能;发热电缆严禁与油漆、沥青及其他强酸、强碱等有机污染物接触;在安装前,应检查管道是否损坏或滴漏,另外发热电缆在管道上的连接固定必须以不破坏缆线为前提,在现场环境温度<-5℃时,发热电缆不宜安装。在发热电缆安装完毕后,必须核查发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,然后包裹保温材料,后连接电源。
工程概述新疆某水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目地处较寒冷地带,仪表导压管道以及机务取样排污加药管道需要做电伴热,使其在室外气温较低的情况下不受冻(冬季室外温度-37℃)。电伴热电控箱规格:前开门,户外式。仪表保温箱规格:仪表保温箱所使用的电伴热是连续自动调节功率型,隐藏于夹层中,箱体内层四壁能均匀向箱内辐射传热,箱内温度自动调节,能确保箱内仪表正常工作。箱内设有安装变送器的支架;应留有导压管的穿入孔,下方留有220VAC电源进线和4-20mA信号的进出线孔。伴热电缆要求:仪表导压管伴热电缆应按自限温伴热带考虑,伴热电缆应能够使导压管的温度维持在5℃以上的要求。本项目中只有机务取样排污加药管道根据介质温度选择恒功率伴热电缆,机务给水管道根据介质温度选择自限温伴热电缆(中温型),伴热电缆应能够使机务管道的温度维持在5℃以上。

保温箱及电伴热带安装示意图。从图中可以看出,变送器根据取源点位置的远近,就近合理分配自控温保温箱,这样可以尽可能地缩短需要伴热的管道,并没有采用一对一的自控温保温箱,是考虑到一对一安装既浪费现场空间而且费用更高。图中左下角为差压变送器及压力变送器的安装示意图。此图中并没有体现机务管道的电伴热,应根据管道里面介质的温度来选择是使用自限温伴热电缆还是MI恒功率伴热电缆。伴热电缆选型:一般来说在介质温度<65℃的时候,选择自限温伴热电缆(低温型);在介质温度低于120℃高于65℃的时候,选择自限温伴热电缆(中温型);在介质温度低于190℃高于120℃的时候,选择自限温伴热电缆(高温型);在介质温度<200℃使用MI恒功率伴热电缆。此温度选择适用于机务管道,同样也适用于仪表导压管(注:MI恒功率伴热电缆不能悬空敷设)。




数显表内部包含众多磁,这些器件占据了产品成本较多的比重。随手找一个产品,我们都可以很直接的看到各种电感、磁珠、变压器等。然而,或许是由于磁学中复杂多变的参数,也许是由于磁元件看起来过于简单,多数工程师在设计产品中习惯于忽视它们。我们知道在开关设计中,为了做到更高的转换效率,设计者需要充分掌握变压器绕组、气隙以及PFC电感等参数的设计技巧。在进行EMI滤波器设计时,我们往往侧重于去看磁元件的感抗和阻抗参数,而忽视了许多关键的参数。昌晖仪表将通过磁珠在数显表中应用的系列文章让读者进一步认识磁元件中的各种特性,希望能够帮助读者在实际项目中更为准确的选择磁元件,更快速的分析问题的原因。磁珠是众多磁元件的一种,磁珠又分为穿心磁珠和磁珠。笔者个人认为穿心磁珠更接近于电感,其在实际应用中也较为少见,尤其是在目前产品小型化趋势的要求,贴片磁珠更具优势。在本文围绕用于仪表生产的贴片磁珠展开,希望能够对读者有所帮助。
铁氧体磁珠中不同频率和功率特性的模拟和数字IC通常采用不同的电源网络供电。这样有助于防止快速数字开关噪声耦合到敏感的模拟电源网络,降低转换器性能,但独立的供电会增加系统级复杂性和制造成本。通常会选择铁氧体磁珠针对电源网络采取适当的高频隔离。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。一般情况下,铁氧体磁珠主要用在PDN电源网络中,磁珠两侧通常对地接适当容值的电容,组成滤波网络,降低PDN电源网络的开关噪声。铁氧体磁珠的等效模型为一个由电阻、电感和电容组成的电路。如下图所示。RDC对应磁珠的直流电阻。CPAR、LBEAD和RAC分别表示寄生电容、磁珠电感和与磁珠有关的交流电阻(交流磁芯损耗)。水泥生产线余热发电项目很多都建在西北地区的青海和新疆,这些地区的冬季气温一般都能达到-30℃左右,在不考虑保温及伴热技术的情况下,暴露在相对开放空间中的设备及仪表会出现由于温度太低无法正常工作的现象,尤其在汽轮机停机时,会出现仪表导压管冻堵现象,甚至会发生爆裂,寒冷的天气随时会给这部分管道带来损害。为了保证设备的可靠及机组的正常运行,就需要在寒冷地区对设备及管道采取伴热,保证管道在严寒的冬季能够正常使用。在工程中,伴热一般有电伴热和蒸气伴热两种方式,在余热发电伴热设计项目中一般采用电伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质合理的工艺温度。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,温度梯度小,热稳定时间较长,具有热效率高、节约能源、设计简单、施工安装方便、无污染、使用寿命长、能实现遥控和自动控制等优点。
电伴热带接通后(注意尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随之增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电伴热带向温度较低的被加热体系传热。电伴热带的功率主要受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率。


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