目前市场上节油器很多,都搞高科技.让消费者听的云里雾里呀,经市场反映这些节油器大都有些效果,但不明显.节油率最多也就是7%--8%这样.这些节油器装到车上去节的油也就是车主等红绿灯,或者启动的时候大脚轰几下油门让这些省下来的油又给用掉拉,所以给车主造成节油效果不明显的印象.
最近,听说一叫水动力节油器的节油效果很明显.能节油10%-50%.据调查,很多装上水动力节油器的用户反映节油都在20%以上,就目前来看装车的节油效果都在20%左右,还没有低于承诺的10%.这么好的节油器它的工作原理是怎么回事呢?下面就带着这个疑问去探索水动力节油器的工作原理:
原理及特点
水动力节油器主要由水动力节油器主机、安全隔离供水器、管路、电源控制器及微电脑积分控制器等部分组成。其工作原理是利用车辆自身发电机电源,通过电源控制器自动产生水动力节油器主机所需的电流,将水动力节油器主机内的水电离分解成氢气和氧气,经安全隔离供水器及管路将氢、氧混合气体输送到发动机的气缸内与其它燃油同时燃烧做功。由于氧气的输入使原来发动机的燃料得到更充分的燃烧,提高了燃油效率。而氢气是一种环保高能燃料(航天飞机.火箭发射器等用的燃料就是氢),燃烧热能比汽油柴油都高,是汽油燃烧热能的3倍,氢气的注入就是增加了燃料,同时通过微电脑积分控制器的控制减少燃油的供给量,用添加的氢气代替减少供给的燃油。从而达到节油的目的。本产品节油效果显著,节油率高达20%-50%。
水动力节油器使得发动机加入氢氧混合气体后,可以使原来的一氧化碳、碳氢化合物充分燃烧并做功,而氢气燃烧产生的是水,零排放、零污染,所以在节油的同时可以有效地降低车辆尾气中的有毒有害物质,达到节能减排的目的。减少有毒有害物质50%以上(一氧化碳、二氧化碳.碳氢化合物及颗粒悬浮物)。
基于同样的原理,加入氢氧气体后,燃料充分燃烧后相当于增加了燃料量,而添加的氢气燃烧热能是汽油的三倍,燃烧速度是汽油的5倍,较高的热能和较快的燃烧速度,降低了热能转化(发动机是把热能转化成动能)过程中的损失,提高了转化率,所以在同等输入油料的情况下,可以有效地增加车辆的动力,使车辆更有劲。表现在起动快、爬坡能力强。经实际检验,增加车辆动力输出10%以上。
车辆在长期运行过程中,由于燃烧不充分等原因形成积碳(积碳对发动机的危害请到公司新闻查看),加入氧气体达到充分燃烧,降低了积碳的产生机率,而加入氢气,氢气的点火能量为0.02,仅为汽油点火能量的十分之一。而氢的点火传播速度为4.85米/秒,比汽油点火速度快5倍。特别是氢的熄火间隙只有0.06秒,仅为汽油的三分之一。较小的熄火间隙可使火焰散布到汽缸的任意角落,甚至达到活塞环内隙,使原有的积碳在短时间内被清除,同时也不会发生新的沉积,可以有效地保护发动机,减少换机油的次数,延长发动机的使用寿命。据估算,发动机使用寿命可延长30%左右。
经总结,这些就是水动力节油器的工作原理.另外,水动力节油器还有各种型号适应车型也一并查到.如下:
GE28型,实用于汽油,天然气车型(汽油节油10%-30%,天然气节气20%-50%)GE50型,实用于汽油、天然气(汽油节油10%-30%,天然气节气20%-50%)GE100型,GE150型,GE200型,GE250型,GE300型,GE-X型,实用于柴油(节油15%-40%)
金迈驰节油器的工作原理是通过稳定火花塞的点火电压,使喷油器喷出的油能充分的燃烧,以达到节油的效果。这种原理是正确的。但是把这个东西插在点烟器上就想来控制稳定点火时的电压。那也太夸张了吧,现在的轿车的发...
通过轻型动力触探实验在长沙某工程基槽验收中的应用,笔者有如下体会:5.1 通过轻型动力触探实验能简单方便的确定地基承载力。轻型动力触探实验既不象荷载试验需要消耗较大的人力物力,也不象室内土工试验需要较...
10.3 静力触探试验 10.3.1 静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和 含少量碎石的土 .静力触探可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头 或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力 (ps) 、锥尖 阻力 (qc) 、侧壁摩阻力 (fs) 和贯入时的孔隙水压力 (u) 。 10.3.2 静力触探试验的技术要求应符合下列规定 :: 1 探头圆锥锥底截面积应采用 10c㎡ 或 15c㎡,单桥探头侧壁 高度应分别采用 57mm 或 70mm,双桥探头侧壁面积应采用 150 300c ㎡, 锥尖锥角应为 60度。 2 探头应匀速垂直压入土中,贯入速率为 1.2m/min。 3 探头测力传感器应连同仪器、 电缆进行定期标定, 室内探头标 定测力传感器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归 零误差均应小于 1%FS,现场试验归零误差应小于 3%,绝缘电阻不小 于 500
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超前探水钻孔的布置,如探水起点、探水深度、允许掘进距离、探水超前距离以及探水钻孔数目等,应根据矿区水文地质条件和积水区域的水头压力、积水数量以及围岩性质等因素来确定。
(1)探水起点 因积水范围不可能掌握十分准确,在通常情况下,探水起点至可疑水源应有足够的距离,一般以75~150m为宜。
(2)超前距离 从探水起点向探水方向打钻,一次打透积水的情况是比较少的。因此,在超前探水的过程中,常常是探水—掘进—探水循环地进行。探水钻孔的最终位置,始终应保持超前掘进工作面一段距离。超前距离的长度取决于矿体厚度,一般情况下,厚矿体为20m,薄矿体不小于5m。
(3)探水深度 等于允许掘进距离和超前距离的和。通过超前探水无水害威胁的掘进距离,称为允许掘进距离。
(4)钻孔的要求 探水钻孔的直径视钻机规格而定,钻孔数目通常不少于三个,钻孔呈扇形布置,探水钻孔至少有一个中心孔,两个与中心孔成一定角度的帮孔,但要求都能起到探水的作用。
深海钻探计划(DeepSeaDrillingProgram,DSDP)是1968年至1983年期间实施的一项海洋钻探计划,其目的是在世界大洋打大量不太深的钻井,采集沉积岩心,取得洋底地壳上层的资料。
1964年5月,迈阿密大学海洋科学研究所、哥伦比亚大学拉蒙特-多尔蒂地球观测所、加利福尼亚大学斯克里普斯海洋研究所及伍兹霍尔海洋研究所联合组成了地球深部取样海洋研究机构联合体(Joint Oceangraphic Institutions Deep Earth Sampling,JOIDES),不久华盛顿大学加入联合体。1965年,JOIDES 在美国佛罗里达半岛东海岸钻了14口井,取得了一些很有价值的成果。1966年6月24日,美国国家科学基金会指定加利福尼亚大学斯克里普斯海洋研究所为 JOIDES 的操作单位,与之签订协议,由基金会提供1260万美元实施深海钻探计划,以取代耗资不菲的莫霍计划。1968年,深海钻探计划的专用钻探船,由环球海洋钻探公司建造的“格罗玛·挑战者号”建成下水并交付使用。
在1968年至1983年的15年里,“格罗玛·挑战者号”完成了96个钻探航次,总里程超过60×10公里,在624个钻位上钻探了1092个深海钻孔,采集深海岩心总长超过97公里,采集范围覆盖了除北冰洋之外的全球各大洋。随着第一阶段(1-9航次)、第二阶段(10-25航次)和第三阶段(26-44航次)的顺利展开,1975年,苏联、联邦德国、英国、日本等国也加入了该项计划,深海钻探计划进入了大洋钻探的国际协作阶段(International Phase of Ocean Drilling,IPOD)。1983年11月,“格罗玛·挑战者号”退役,接替它的是更加先进的“乔迪斯·决心号”,深海钻探计划也随之改称为大洋钻探计划。
一个主要的技术进步是在钻孔后扩大使用孔。钻探期间和之后进行了地球物理和地球化学测量,偶尔在孔中安装了长期的地震监测装置。这扩大了对板块构造涉及的动态过程的理解。另一项技术进步涉及1979年引进液压活塞芯(HPC),允许恢复几乎未受干扰的沉积物核心。这大大增强了科学家研究古代海洋环境的能力。
深海钻探计划最重要的成果就是验证了海底扩张学说和板块构造学说。此外还还根据海底钻探所取得岩心,重建了大西洋的海底扩张历史,提出距今约9000万年前,南极洲与澳洲、南美洲先后脱离,逐步形成了大西洋。还证明了印度板块曾以超过10cm/a的速度向北漂移,在近6500万年移动了4500km。
钻探、井探、槽探、洞探有哪些原始记录内容?
⑴工点名称(如大桥、中桥、互通式立交、分离式立交、路基、料场、隧道等);
⑵勘探点的性质(如控制性钻孔、一般性钻孔)及勘探点编号;勘探点里程(在无法用里程表示其具体位置时,应用坐标表示)、孔(井)口标高及深度;
⑶初见水位及稳定水位;
⑷各种测试结果(重Ⅱ试验、标准贯入试验等);
⑸各类岩土样的取样深度、编号(岩土样编号按本“细则”第3章第3.8条的规定执行);
⑸勘探起讫日期。
⑹岩土体的描述。岩土体的描述应按不同岩性分层描述,并应包含如下内容:
①岩石:名称、风化程度、颜色、矿物成分(结晶岩)、结构、构造、裂隙发育程度、裂隙宽度、裂隙间距和充填情况、岩石质量指标(RQD)、岩芯采取率、工程岩体质量等级及其他特征;
②碎(卵)石土:名称、颜色、分选性、磨圆度、一般粒径、最大粒径、均匀性、含有物、密实度、湿度、母岩成分、充填物种类及其它特征;
③砂性土(砾砂、粗砂、细砂、粉砂):名称、颜色、矿物成分、含有物、密实度、湿度及其他特征;
④粘性土:名称、颜色、均匀性、含有物、稠度状态及其他特征。
⑤对特殊岩土,除应符合如上规定外,尚应描述如下内容:
a.湿陷性土的孔隙特征;
b.黄土的裂隙发育程度;
c.残积土的结构特征;
d.有机土的嗅味、有机质含量和分布情况;
e.人工填土的成分;
f.盐渍土的含盐量及盐的成分;
g.膨胀土的裂隙特征;
h.其他特殊性质。
⑺钻探过程中出现的异常现象,如孔内漏水、涌水、钻探中进尺明显加快或减慢等。