根据实测的直行温度中每个燃烧室温度与全炉平均温度的偏差,对燃烧室的煤气和空气供入量逐个进行调节,以控制全炉的均衡加热。从而保证每个炭化室按计划时间成焦 。
在入炉总煤气量或大气温度有变动时,为保持燃烧用空气系数不变,要相应改变入炉总空气量。除强制送风的焦炉外,一般焦炉都没有空气流量测定装置,空气量的调节,是根据煤气流量的变动,通过成比例地调节烟道吸力和进风口开度进行的 。
通常根据结焦时间、标准温度、装炉煤水分、装煤量、加热煤气热值和炼焦耗热量等参数,用数理统计方法建立经验公式、指导全炉加热煤气供入量的调节。供入的煤气量,应根据煤气热值换算成标准状态的流量,又称煤气供热量 。
正确合理的调试冰柜温度,不仅能促进冰柜的正常运作,而且还可以增长冰柜寿命.冷柜的工作原理压缩机通过压缩冷却剂产生的物理变化,达到冰柜制冷的效果.但是冷柜要受到外部环境的影响,尤其是温度变化比较大的夏天...
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金属软管保温,首要要弄清楚管道里面的介质温度是多少,如果小于100摄氏度,那就选择柔性比较好的橡塑海绵保温管,或者选择聚乙烯保温管,这两种都可以,保温材料是闭孔的,保温效果较好。如果是高温管道,那只能...
一般都利用标准温度与实测直行温度平均值的偏差来反馈调节总煤气量和总空气量,以控制焦炉总供热量,也有采用前馈计算需热量的控制方法,其目的是保证全炉炭化室按推焦计划表正常推焦 。
用光学高温计人砚测出下降气流火道底部温度。在换向后5分钟(或10分钟)从焦侧交换机端开始顺序测温,由机侧返回;下一次换向后,仍按此顺序测其余的半数火道温度。测温后,用已制定的温度冷却曲线(用下降气流火道温度存换向周期内按每分钟计的下降值绘制),逐个校正所测的数据,校正为换向后20s的温度。通常测温1-2次。炉温测定的误差为±20℃ ,这主要是由结焦过程的周期性变化和换向过程引起的火道温度波动造成的。为减少这种误差,可采取按推焦计划测量的方法,选择处于装煤后3-8小时(温度较稳定)的炭化室一侧的燃烧室的测温火道。在换向后10-15分钟开始测温(此时火道温度下降较缓)。为了在一个结焦周期内测完全炉直行温度,可采取定炉号测温的方式,在安排推焦计划的同时,安排好每班需测温的燃烧室号。同时选同号燃烧室的5-6个立火道作为代表火道测定横排温度。
直行温度(longitudinal temperature)是指由焦炉各燃烧室测温火道的温度组成的温度值。测温火道是为简化测温而选择的有代表性的火道(又称标准火道或代表火道),一般选取燃烧室机焦两侧中部的各一个火道或中部的一对火道。测温火道温度的目标值叫作标准温度,是根据生产任务、条件和焦炭质量要求规定的。直行温度是在焦炉加热调节中调节全炉和各燃烧室供热,以保证按计划推焦的监测项日。对于靠人工测温的焦炉。确定标准温度的前提是,任何一个立火道的底部温度,在任何时间都不准超过1450℃ 。
关于 FRP采光板燃烧温度和温度变化 1.FRP属热固性产品;何谓热固性产品,固化成型后不可再软化变形, 不可反复利用, FRP采光板其燃烧级别为易燃,普通的火源即可将其 点燃,在温度超过 175摄氏度以后采光板会有轻微的软化。 随着温度 的继续升高,达到 240摄氏度以后, 采光板会有轻微的发黄, 当温度 达到 300摄氏度以上后, 采光板开始有轻微的碳化现象, 当温度达到 600摄氏度以后,采光板完全碳化烧掉。一般只要有火源,就可以燃 烧,空气中氧气就足够使采光板燃烧, 其级别为易燃, 一般打火机的 温度在 150度左右 . 2.FRP采光板是属热固性产品,永远都不会融化。温度只会造成采光 板发脆,发黄,但是在 175度以内,绝不会发黄,发脆,只是会造成 采光板轻微软化,另外,说明一点,只有热塑性产品才会融化,而且 产生融滴, FRP采光板是不会产生融滴的。 (由国家消防装备质量监
本文利用火焰图像探测器和相应的计算机组成的温度场可视化系统,在热气机上进行了燃烧室内三维温度场可视化研究。图像采集系统首先在黑体炉上进行了标定,标定后系统的最大温度测量误差小于5%.现场检测实验结果表明,高功率下燃烧室内最高温度为2316 K,平均温度1598 K;低功率下最高温度为2202 K,平均温度1437 K;三维温度场检测温度随热气机功率的变化趋势与热电偶所测结果随功率变化趋势相一致。
直行程阀是具有直线移动式截流件的阀。
标志放置地方不同,直行标志一般位于地面上,或者红绿灯。而单行线标志一般位于路的右侧,以立牌显示。
图标为白色箭头。
标志含义:表示只准一切车辆直行和向左转弯。
此标志设在车辆必须直行和向左转弯的路口以前适当位置。