溴化锂吸收式冷水机组机组上的冷冻水出水阀打不开会,机主上会出现冷冻水断水吗

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溴化锂吸收式制冷机组中冷冻水或冷剂水结冰故障的排除操作
摘要:本文为大家讲述机房制冷的一些基本技术知识,具体为您讲述溴化锂吸收式制冷机组中冷冻水或冷剂水结冰故障的排除操作。
  由于冷冻水出口温度过低或冷冻水量过小等原因,导致蒸发器中冷剂水结冰,或冷冻水结冰。
  (1) 冷冻水结冰
  冷冻水冻结与冷冻水温度过低或安全保护装置发生故障等原因有关。通常是由于冷冻水泵发生故障,突然停止运转或冷冻水管路系统某部分堵塞,使蒸发器传热管内冷冻水不能流动,呈静止状态或冷冻水流量过小而安全保护装置失灵所致。
  一旦发生冷冻水冻结,应更换传热管。因为水在结冰时体积增大,传热管内的水结冰,将管胀破或使管件受损。胀裂的管件容易发现,但损伤的管件则不易发现,经过一段时间后,受损的管件又要破裂,影响机组正常运行和使用。因此,在更换蒸发器传热管时,至少要更换该流程内受损的所有传热管。
  发生冷冻水冻结,损失巨大。因此,定期检查和校验安全保护装置是十分重要的,同时应定朗检查或清洗冷冻水系统,防患于未然。
  (2)冷剂水结冰
  冷剂水结冰的原因主要有冷冻水出口温度过低、冷冻水量过小、安全保护装置发生故障等。发生冷剂水结冰后,可按下述方法解冻:
  1)将冷却塔风机停下,使冷却水温度升高。
  2将冷却水泵出口阀门关小,使冷却水流量减小。
  3)按通常方法起动机组,一段时间后方可解冻。
  如上述方法仍不能解冻,可采用下面方法:
  1)将热源阀门关闭。
  2将溶液泵排出阀关闭。
  3)让冷冻水继续通过蒸发器,加热水盘中冻结的冷剂水,即可使蒸发器冷剂水解冻。
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尽量不要改变冷冻水的流量,尤其不要降低冷冻水的流量,想要调节溴化锂中央空调冷冻水水温,还是要以调节冷冻机的能量输入为主。能不能详细介绍一下你的溴冷机的品牌和型号,咱们详细交流一下。
采纳率:45%
如果溴化锂机组上没有调节的选项那么你可以通过增加流速来提高冷冻水出口温度,或者提高降低水流速度来提高冷冻水出口温度
看你用的什么机组,远大机组就很容易调了,直接输入几度就OK啦!!!但是一般只能调到5度!!
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单效溴化锂吸收式制冷机
  溴化锂吸收式制冷由于具有许多独特的优点,故发展迅速,特别是在大型空调制冷和低品位热能利用方面占有重要地位。
一、单效溴化锂吸收式制冷理论循环
  如下图左为单效溴化锂吸收式制冷系统的流程图。其中除图所示简单吸收式制冷系统的主要设备外,在发生器和吸收器之间的溶液管路上装有溶液热交换器,来自吸收器的冷稀溶液与来自发生器的热浓溶液在此进行热交换。这样,既提高了进入发生器的冷稀溶液温度,发生器所需耗热量,又降低了进入吸收器的浓溶液温度,减少了吸收器的冷却负荷,故溶液热交换器又可称为节能器。
 
  在分析理论循环时假定:工质流动时无损失,因此在热交换设备内进行的是等压过程,发生器压力pg等于冷凝压力pk,吸收器压力pa等于蒸发压力p0。发生过程和吸收过程终了的溶液状态,以及冷凝过程和蒸发过程终了的冷剂状态都是饱和状态。
  上图右为系统理论循环的比焓—浓度图。
  1→2 为泵的加压过程。将来自吸收器的稀溶液由压力p0下的饱和液变为压力pk下的再冷液。ξ1=ξ2,t1≈t2,点1与点2基本重合。
  2→3 为再冷状态稀溶液在...
单效溴化锂吸收式制冷机
  溴化锂吸收式制冷由于具有许多独特的优点,故发展迅速,特别是在大型空调制冷和低品位热能利用方面占有重要地位。
一、单效溴化锂吸收式制冷理论循环
  如下图左为单效溴化锂吸收式制冷系统的流程图。其中除图所示简单吸收式制冷系统的主要设备外,在发生器和吸收器之间的溶液管路上装有溶液热交换器,来自吸收器的冷稀溶液与来自发生器的热浓溶液在此进行热交换。这样,既提高了进入发生器的冷稀溶液温度,发生器所需耗热量,又降低了进入吸收器的浓溶液温度,减少了吸收器的冷却负荷,故溶液热交换器又可称为节能器。
 
  在分析理论循环时假定:工质流动时无损失,因此在热交换设备内进行的是等压过程,发生器压力pg等于冷凝压力pk,吸收器压力pa等于蒸发压力p0。发生过程和吸收过程终了的溶液状态,以及冷凝过程和蒸发过程终了的冷剂状态都是饱和状态。
  上图右为系统理论循环的比焓—浓度图。
  1→2 为泵的加压过程。将来自吸收器的稀溶液由压力p0下的饱和液变为压力pk下的再冷液。ξ1=ξ2,t1≈t2,点1与点2基本重合。
  2→3 为再冷状态稀溶液在热交换器中的预热过程。
  3→4 为稀溶液在发生器中的加热过程。其中3→3g是将稀溶液由过冷液加热至饱和液的过程;3g→4 是稀溶液在等压pk下沸腾汽化变为浓溶液的过程。发生器排出的蒸汽状态可认为是与沸腾过程溶液的平均状态相平衡的水蒸汽(状态7的过热蒸汽)。
  7→8 为冷剂水蒸汽在冷凝器内的冷凝过程,其压力为pk 。
  8→9 为冷剂水的节流过程。制冷剂由压力pk下的饱和水变为压力p0下的湿蒸汽。状态9的湿蒸汽是由状态9'的饱和水与状态9”的饱和水蒸汽组成。
  9→10 为状态9的制冷剂湿蒸汽在蒸发器内吸热汽化至状态10的饱和水蒸汽过程,其压力为p0。
  4→5 为浓溶液在热交换器中的预冷过程。即把来自发生器的浓溶液在压力 pk 下由饱和液变为再冷液。
  5→6 为浓溶液的节流过程。将浓溶液由压力pk下的过冷液变为压力p0 下的湿蒸汽。
  6→1 为浓溶液在吸收器中的吸收过程。其中 6→6a为浓溶液由湿蒸汽状态冷却至饱和液状态;6a→1为状态6a的浓溶液在等压p0下与状态10的冷剂水蒸汽放热混合为状态1的稀溶液的过程。
  决定吸收式制冷热力过程的外部条件是三个温度:热源温度th,冷却介质温度tw和被冷却介质温度tcw。它们分别影响着机器的各个内部参数。
  被冷却介质温度tcw决定了蒸发压力p0 (蒸发温度t0);冷却介质温度tw决定了冷凝压力pk(冷凝温度tw)及吸收器内溶液的最低温度t1;热源温度th决定了发生器内溶液的最高温度t4。进而,p0和t1又了吸收器中稀溶液浓度ξw;pk和t4决定了发生器中浓溶液的浓度ξs等。
  溶液的循环倍率f表示系统中每产生 1kg制冷剂所需要的制冷剂—吸收剂的 kg 数。设从发生器流入冷凝器的制冷剂流量为D kg/s,从吸收器流入发生器的制冷剂—吸收剂稀溶液流量为 F kg/s(浓度为ξw),则从发生器流入吸收器的浓溶液流量为(F-D)kg/s(浓度为ξs)。由于从溴化锂水溶液中汽化出来的冷剂水蒸汽中不含有溴化锂,故根据溴化锂的质平衡方程可导出:
f=F/D=ξs/Δξ
  式中,Δξ称为“放气范围”,表示浓溶液与稀溶液的浓度差。Δξ=ξs-ξw 。
  上图所示的理想溴化锂吸收式制冷循环的热力系数ζ为:
ξ=(h10-h9)/[f(h4-h3)+(h7-h4)]
  由上式可知,循环倍率 f 对热力系数ζ的影响非常大,为增大ζ,必须减小f;欲减小f,必须增大放气范围Δξ及减小浓溶液浓度ξs 。
二、热力计算
  热力计算的原始数据有:制冷量Φ0 ,加热介质温度th,冷却水入口温度 tw1 和冷冻水出口温度tcw2。可根据下面一些经验关系选定设计参数。
  溴化锂吸收式制冷机中的冷却水,一般采用先通过吸收器再进入冷凝器的串联方式。冷却水出入口总温差取 8~9℃。冷却水在吸收器和冷凝器内的温升之比与这两个设备的热负荷之比相近。一般吸收器的热负荷及冷却水的温升稍大于冷凝器。
  冷凝温度tk比冷凝器内冷却水出口温度高 3~5℃;蒸发温度t0比冷冻水出口温度低 2~5℃;吸收器内溶液最低温度比冷却水出口温度高 3~7℃;发生器内溶液最高温度t4比热媒温度低 10~40℃;热交换器的浓溶液出口温度t5比稀溶液侧入口温度t2高12~25℃。
  当冷却水温为 28~32℃,制取 5~10℃冷冻水时,单效溴化锂吸收式制冷机可采用表压 40~100kPa 蒸汽或相应温度的热水作热源,热力系数约为 0.7。
三、实际循环(略)
四、单效溴化锂吸收式制冷机的典型结构与流程
(一)典型结构
  溴化锂吸收式制冷机是在高度真空下工作的,稍有空气渗入制冷量就会降低,甚至不能制冷。因此,结构的密封性是最重要的技术条件,要求结构安排必须紧凑,连接部件尽量减少。通常把发生器等四个主要设备合置于一个或两个密闭筒体内,即所谓单筒结构和双筒结构。
  因设备内压力很低,蒸汽的流动损失和静液高度的影响很大,必须尽量减小,否则将造成较大的吸收不足和发生不足,严重降低机器的效率。为了减少冷剂蒸汽的流动损失,采取将压力相近的设备合放在一个筒体内,以及使外部介质在管束内流动,冷剂蒸汽在管束外较大的空间内流动等措施。
  在蒸发器的低压下,100 mm高的水层就会使蒸发温度升高 10~12℃,因此,蒸发器和吸收器必须采用喷淋式换热设备。至于发生器,仍多采用沉浸式,但液层高度应小于 300~350 mm ,并在计算时需计入由此引起的温度变化。有时发生器采用双层布置以减少沸腾层高度的影响。
  下图为双筒式单效溴化锂吸收式制冷机结构简图。上筒是压力较高的发生器和冷凝器,下筒是压力较低的蒸发器和吸收器。
  在吸收器内,吸收水蒸汽而生成的稀溶液,积聚在吸收器下部的稀溶液囊 2 内,此稀溶液通过发生器泵 3 送至溶液热交换器 4,被加热后进入发生器 5。热媒(加热用蒸汽或热水)在发生器的加热管束内通过;管束外的稀溶液被加热、升温至沸点,经沸腾过程变为浓溶液。此浓溶液自液囊 19 沿管道经热交换器 4,被冷却后流入吸收器的浓溶液囊 6 中。发生器溶液沸腾所造成的水蒸汽向上流经挡液板 7 进入冷凝器 8(挡液板的作用是避免溴化锂溶液飞溅入冷凝器)。冷却水在冷凝器的管束内通过,管束外的水蒸汽被冷凝为冷剂水,收集在冷凝器水盘 9 内,靠压力差的作用沿 U 形管水封 10 流至蒸发器 11。 U 形管 10 相当于膨胀阀,起减压节流作用,其高度应大于上下筒之间的压力差。吸收式制冷机也可不采用 U 形管,而采用节流孔口,采用节流孔口简化了构造,但对负荷变化的适应性不如 U 形管。
  冷剂水进入蒸发器后,被收集在蒸发器水盘 12 内,并流入水囊 13,靠冷剂水泵 14 送往蒸发器内的喷淋系统 15,经喷嘴喷出,淋洒在冷冻水管束外表面,吸收管束内冷冻水的热量,汽化变成水蒸汽。一般冷剂水的灞淋量都要大于实际蒸发量,以使冷剂水能均匀地淋洒在冷冻水管束上。因此,喷淋的冷剂水中只有一部分蒸发为水蒸汽,另一部分未曾蒸发的冷剂水与来自冷凝器的冷剂水一起流入冷剂水囊,重新送入喷淋系统蒸发制冷。冷剂水囊应保持一定的存水量,以适应负荷的变化和避免冷剂水量减少时冷剂水泵发生气蚀。蒸发器中汽化的冷剂水蒸汽经过挡水板 16 再进入吸收器,这样做可以把蒸汽中混有的冷剂水滴阻留在内继续汽化,以避免造成制冷量损失。
  吸收器 1 的管束内通过的是冷却水。浓溶液囊 6 中的浓溶液,由吸收器泵 17 送入溶液喷淋系统 18,淋洒在冷却水管束上,溶液被冷却降温,同时吸收充满于管束之间的冷剂水蒸汽而变成稀溶液,汇流至稀、浓两个液囊中。流入稀溶液囊的稀溶液,由发生器泵 3 经热交换器 4 送往发生器 5。流入浓溶液液囊 6 的稀溶液则与来自发生器的浓溶液混合,由吸收器泵重新送到溶液喷淋系统。回到喷淋系统的稀溶液的作用只是“陪同”浓溶液一起循环,以加大喷淋量,提高喷淋式热交换器喷淋侧的放热系数。
  对在真空条件下工作的系统中所有其他部件也必须有很高的密封要求。如溶液泵和冷剂泵需采用屏蔽型密闭泵,并要求该泵有较高的允许吸入真空高度,管路上的阀门需采用真空隔膜阀等。
  从以上结构特点看出,溴化锂吸收式制冷机除屏蔽泵外没有其他转动部件,因而振动、噪声小,磨损和维修量少。
(二)溴化锂吸收式制冷机的主要附加措施
 1. 防腐蚀问题
  溴化锂水溶液对一般金属有腐蚀作用,尤其在有空气存在的情况下腐蚀更为严重。腐蚀不但缩短机器的寿命,而且产生不凝性气体,使筒内真空度难以维持。所以,吸收式制冷机的传热管采用铜镍合金管或不锈钢管,筒体和管板采用不锈钢板或复合钢板。
  虽然如此,为了防止溶液对金属的腐蚀,一方面须确保机组的密封性,经常维持机内的高度真空,在机组长期不运行时充入氮气;另一方面须在溶液中加入有效的缓蚀剂。
  在溶液温度不超过120℃的条件下,溶液中加入0.1~0.3%的铬酸锂(Li2CrO4)和 0.02%的LiOH,使溶液呈碱性,pH 值在9.5~10.5范围,对碳钢-铜的组合结构防腐蚀效果良好。
  当溶液温度高达160℃时,上述缓蚀剂对碳钢仍有很好的缓蚀效果。此外,还可选用其他耐高温缓蚀剂,如在溶液中加入 0.001%~0.1%的氧化铅(PbO),或加入 0.2%的三氧化二锑(Sb2O3)与 0.1%的铌酸钾(KnbO3)的混合物等。
 2. 抽气设备
  由于系统内的工作压力远低于大气压力,尽管设备密封性好,也难免有少量空气渗入,并且,因腐蚀也会产生一些不凝性气体。所以,必须设有抽气装置,以排出聚积在筒体内的不凝性气体,保证制冷机的正常运行。此外,该抽气装置还可用于制冷机的抽空、试漏与充液。
  常用的抽气系统如下图左所示。图中辅助吸收器 3 又称冷剂分离器,其作用是将一部分溴化锂—水溶液洒在冷盘管上,在放热的条件下吸收所抽出气体中含有的冷剂水蒸汽,使真空泵排出的只是不凝性气体,以提高真空泵的抽气效果和减少冷剂水的损失。阻油器 2 的作用是防止真空泵停车时,泵内润滑油倒流入机体内。真空泵 1 一般采用旋片式机械真空泵。
  上述抽气系统只能定期抽气,为了改进溴化锂吸收式制冷机的运转效能,除装置上述抽气系统外,可附设自动抽气装置。上图右所示为许多自动抽气装置中的一种。该装置是利用引射原理,靠喷射少量的稀溶液,随时系统相关信息在的不凝性气体。排出的气体混在稀溶液中,经气体分离器分出,积存于分离器上部,利用传感器检测其压力,当压力超过设定值时,自动开启放气阀,或利用手动放气阀定期放入大气。
  此外,为了自动排出因腐蚀而产生的氢气,钯管排氢装置也是一种常用设备,但是,钯管排氢装置的工作温度约为 300℃ 。
 3. 防止结晶问题
  从溴化锂水溶液蒸汽压—饱和温度图可以看出,溶液的温度过低或浓度过高均容易发生结晶。因此,当进入吸收器的冷却水温度过低(如小于 20~25℃)或发生器加热温度过高时就可能引起结晶。结晶现象一般先发生在溶液热交换器的浓溶液侧,因为此处溶液浓度最高,温度较低,通路窄小。发生结晶后,浓溶液通路被阻塞,引起吸收器液位下降,发生器液位上升,直到制冷机不能运行。
  为解决热交换器浓溶液侧的结晶问题,在发生器中设有浓溶液溢流管,或称防晶管。该溢流管不经过热交换器,而直接与吸收器的稀溶液囊相连。当热交换器浓溶液通路因结晶被阻塞时,发生器的液位升高,浓溶液经溢流管直接进入吸收器。这样,不但可以保证制冷机至少在部分负荷下继续工作,而且由于热的浓溶液在吸收器内直接与稀溶液混合,提高了进入热交换器的稀溶液温度,有助于浓溶液侧结晶的缓解。
 4. 制冷量的调节
  吸收式制冷机的制冷量一般是根据蒸发器出口被冷却介质的温度,用改变加热介质流量和稀溶液循环量的方法进行调节的。用这种方法可以实现在 10~100%范围内制冷量的无级调节。
(三)吸收式热泵
  吸收式制冷机可以作为热泵使用,它可以回收废热水的热量,制取高温水,用于采暖等场合。
  吸收式热泵有两种形式:
  (1)第一种热泵:利用高温热源,把低温热源的热能提高到中温的热泵系统,它是同时利用吸收热和冷凝热以制取中温热水的吸收式制冷机,如图 a 所示。这种热泵以增加热量为目的,故又称为增热型吸收式热泵。
例如:蒸发器将 25~35℃水冷却 5~10℃,用吸收热和冷凝热将工艺排出的 25~35℃水加热到 60~80℃,热媒温度为 160~180℃,此时,发生器每 1 kW 热量可获得约 1.6 kW 的制热量(制热系数 1.6 )。
  (2)第二种热泵:利用中温废热和发生器形成驱动热源系统,同时还利用中温废热和蒸发器构成热源系统,在吸收器中制取温度高于中温废热的热水的热泵系统。这种热泵以升温为目的,故又称为热变换器。
  如图 b ,进入蒸发器的废热水把热量传给冷剂水,使冷剂水蒸发成冷剂蒸汽,被吸收器中的溴化锂溶液吸收,由于吸收过程放出热量,因而在吸收器管内尝的水被加热,得到所需的高温热水。吸收冷剂蒸汽的稀溶液,经节流阀进入发生器,被在发生器管内流动的废热水加热沸腾、浓缩。浓缩后的浓溶液由溶液泵输送,经热交换器与来自吸收器的高温稀溶液换热后,进入吸收器,重新吸收冷剂蒸汽。发生器中产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,被管内流动的低温冷却水所冷凝,成为冷剂水,再由冷剂水泵送往蒸发器。由于冷凝压力低于蒸发压力,所以,需由溶液泵 P 将浓溶液从发生器送至吸收器,而冷剂水需用冷剂水泵 P' 将其从冷凝器送到蒸发器。
  当有 5~10℃的低温水(如冬季)作为冷却水时,这种机型可利用较低温度(如 70℃)的中温废热水作发生器和蒸发器的热源,使较高温度的水在吸收器内升温(95→100℃),其热力系数约 0.5。应当指出的是,冷凝器中的冷却水温度越低,所得到的高温水温度越高。
  在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质中,水是制冷剂。水在真空状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(6℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低。溴化锂水溶液是吸收剂...
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6月26日  上午9:00-12:00
餐饮业厨房产生的油烟,顾名思义,废气中主要污染物为油烟,一般采用静电除油。
液化气属较清洁能源,废气污染程度不高,主要含二氧化碳一氧化碳吧。
柴油属石油类,废气含二氧化硫和氮氧化物,二氧化硫碱液喷淋即可去除,氮氧化物主要以一氧化氮为主,要催化氧化成二氧化氮才能被碱吸收,造价成本非常高,一般的柴油发电机尾气难以治理,除非大型发电厂。
煤炭废气含二氧化硫多,一般常用的脱硫工艺即可。
根本就没有正式的国际驾照,如果到国外开车,正式的程序:
1、到公证处办理驾照的公证书,可以要求英文或者法文译本(看看到哪个国家而定);
2、拿公证书到外交部的领事司指定的地点办理“领事认证”,可以登录外交部网站查询,北京有4、5家代办的,在外交部南街的京华豪园2楼或者中旅都可以。
3、认证后在公证书上面贴一个大标志;
4、有的国家还要到大使馆或者领事馆盖章一下。
偶前几天刚刚办过。
无锡至少有两所正规大学:
1、江南大学
2、南京农业大学无锡渔业学院。由于它不直接在无锡召本科生,所以许多人不知道这个学校:它位于山水东[西?]路九号,拥有约20位正教授/研究员,80位副教授/副研究员,和多位首席科学家。去年还有中国工程院的院士一名。
1、江南大学坐落于太湖之滨的江南名城——江苏省无锡市,是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校。
  享有“轻工高等教育明珠”美誉的江南大学,有着久远的历史渊源和深厚的文化底蕴。在1902年创建的三江师范学堂基础上发展起来的中央大学(现南京大学)是江南大学办学的前身。1952年全国高校院系调整时,南京大学食品工业系、浙江大学农化系、江南大学食品工业系以及复旦大学、武汉大学的有关系科合并组建成南京工学院(现东南大学)食品工业系。1958年该系整建制东迁无锡,成立无锡轻工业学院,1995年更名为无锡轻工大学,1998年由隶属中国轻工总会划转直属教育部。2001年1月,经教育部批准,无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学。
  学校学科涉及经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等九大门类,设有生物工程学院、食品学院、纺织服装学院、化学与材料工程学院、设计学院、机械工程学院、通信与控制工程学院、信息工程学院、商学院、法政学院、文学院、师范学院、理学院、外国语学院、土木工程系、医学系、艺术系、体育系等18个院(系),共56个本科专业,全日制在校本科学生18500余人。成人学历教育在籍学生5000余人,网络学历教育在籍学生1万余人。还有经教育部批准的中外合作办学的莱姆顿学院及与社会力量合作办学的江南大学太湖学院。
  学校设有轻工技术与工程、食品科学与工程等2个博士后流动站和10个博士点,覆盖发酵工程等16个二级博士学科专业和39个硕士学科专业,基本包涵了轻工、纺织、食品的全部领域。现有在校各类硕士研究生、博士研究生2500余人。学校拥有4个国家级和部省级重点学科,建有教育部、国家计委批准的“国家生命科学与技术人才培养基地”,培养本硕连读、本硕博连读的高层次人才。食品科学、发酵工程等2个国家重点学科在国内同类学科中具有独特优势,实力雄厚,处于领先地位,在国际上有较大影响。经近50年的建设与发展,江南大学已成为一所规模结构较为合理,教学质量优异,科研水平上乘,社会服务盛誉,各方面均得到社会公认,在国内外具有较高知名度的多科性大学。
  学校师资力量雄厚,现有专任教师1519名,其中中国工程院院士3名(2名为双聘院士),教授160名,副教授456名。由300多名博士生导师、硕士生导师组成的学术带头群体,为高层次人才培养、科技创新和社会服务奠定了厚实的基础。学校始终坚持社会主义办学方向,坚持以育人为本,把为经济建设和社会发展培养高质量的人才作为学校的根本任务。经过多年努力,形成了具有自身特点的人才培养体系和教学质量保障体系,做到人才培养与市场需求紧密结合,培养高素质创新型的专门人才。学校注重学生综合素质、基础知识和实践能力的培养,如在本科教学中,将相对狭窄的专业对口教育转到本科通识加特色教育;推进多样化的人才培养方式,学生通过辅修、第二专业、第二学位等途径培养复合型人才;让学生早期介入科研活动,从科研实践中感受和理解知识产生和发展过程,培养学生科学素养、科学精神、创新能力。学校十分重视校园精神文明建设。一年一度的江南之春文化艺术节、科技节、金秋体育节等活动精彩纷呈,暑期社会实践、校园文化生活丰富多彩。在大学生数学建模竞赛、数学竞赛、电子制作竞赛、机器人竞赛、艺术设计竞赛等全国性比赛中,学生连年获得大奖。建校以来,学校已为国家输送了数万名毕业生,许多毕业生已成为各条战线的科技精英和领导骨干。
  作为我国轻工、食品、生物技术高科技的摇篮与依托单位之一,“九五”期间,学校承担并完成了大批国家重大科技攻关项目及省部级应用基础研究课题,其中有70多项研究成果填补了国内空白,并达到了国际先进水平,30多项科研成果荣获国家和省级科技进步奖。“十五”以来,学校科研实力进一步增强,科技项目和科技成果逐年增多。2003年取得国家、部省级以上科技成果奖励20项,其中有国家科学技术发明二等奖(一等奖空缺)一项,中国石油和化学工业科学技术一等奖一项等。2004年,科技总经费9000多万元,获准立项的纵向科研项目97项,横向科研270多项;鉴定或验收科技成果86项,其中30%以上成果达到国际领先或国际先进水平。全校教职工共发表各类论文2700多篇,出版专著130多部,被国际三大检索收录论文143篇。学校承担的国家“十五”科技攻关“农产品深加工”、“发酵工程关键技术”课题全面通过结题验收并进入后期滚动;国家自然科学基金项目获资助13项;获部省级以上科技成果奖励8项,其中1项科研成果获得江苏省科技进步一等奖;全年申请专利356项,学校专利申请量位居全国高校第7名、江苏省第1名;人文社科领域承担的项目、层次、经费等方面都有较大增长。
  学校重视面向经济建设主战场,加快科技创新,推进科技成果产业化,建有科技部、国家计委批准的“发酵技术国家工程研究中心”等10个国家级、省部级研究中心、实验室。建立了由海尔集团、茅台酒集团、青岛啤酒集团、北京燕京啤酒集团、绍兴黄酒集团、江苏小天鹅集团等100多家企事业单位加盟的董事会,注重学校与企业、社会之间的联系,促进了产学研的结合和为社会各方面的服务。各院(系)还建有二级董事会,共有400余家企事业单位参加。学校十分重视发挥在轻工、食品、艺术设计、纺织、环境、化工、生物医药等方面的科技优势,积极为全国轻工纺织行业的科技进步、产品开发、人才知识更新服务,积极参与国家西部大开发和为江苏省沿江发展战略、苏北发展战略及海上苏东发展战略服务,积极适应无锡市支柱产业的创新发展、科技和人才需求,在科研开发、技术服务、人才培养等方面与企业开展全面合作,推动企业的技术改造和产品更新换代。与地方政府合资建立的省级大学科技园,成为高科技研究项目的重要孵化基地,为国民经济和社会发展作出贡献。由于学校的优质服务,中国电信、丹尼斯克(中国)有限公司、嘉里粮油(深圳)商务拓展有限公司、东海粮油工业(张家港)有限公司、国民淀粉上海化学有限公司、三得利(中国)投资有限公司、青岛啤酒集团、重庆啤酒集团、杰能科生物工程有限公司、广州天赐高新材料科技有限公司、国际特品(ISP)(香港)有限公司、东洋之花化妆品有限公司等大型企业都在学校设立各类奖学、奖教金,每年发放的奖学金总额达600多万元。
  学校与国内外的教学科研交流合作频繁,是教育部批准的首批接受外国留学生和港澳台学生的高校。自六十年代开始,就接受和培养来自世界各国的留学生,现有本科、硕士、博士等各级各类留学生260余人。学校已与20多个国家和地区的44所大学建立了紧密的校际交流关系,并与美国、加拿大、日本等近20个国家的高校、机构开展办学、科研等方面的合作。目前正在执行的校际合作与交流项目有17个,其中与澳大利亚、英国一流大学之间的“2+2”学分互认合作项目受到学生的欢迎。学校聘请了50多位国外著名的学者和教授担任学校的名誉教授或客座教授,每年举办国际及双边学术交流会,已逐步成为轻纺、食品、艺术设计等领域的国际交流中心。
  学校图书馆现有藏书152.76万余册、电子图书37.40万册,中外文期刊3100余种,建有教育部科技查新工作站。学校编辑出版自然科学、人文社会科学、食品与生物技术、教育科学等4种学报及《冷饮与速冻食品工业》和《电池工业》杂志,向国内外公开发行。
  在教育部、省、市政府的大力支持下,地处无锡蠡湖新城、太湖之畔,占地3100多亩的学校新校区已建成面积36万平方米。新校区以“生态校园•曲水流觞”为设计理念,融青瓦白墙的江南建筑风格与小溪、树林、草坪的多层次园林空间为一体,展现绿色、水乡、文化韵味。设施先进、功能齐全、环境优美的现代化校园,为莘莘学子学习研究提供了良好的条件。
  钟灵毓秀的江南山水,造就了江南校园开拓进取的学术氛围;蕴涵深厚的人文传统,赋予了江南学子锐意求新的创造精神。迈入新世纪,学校迎来了改革、发展的良好机遇,“211工程”将重点建设和发展工业生物技术、食品科学工程和安全、工业设计创新系统、纤维制品现代加工技术、中小企业管理与发展、轻工过程信息化科学与工程等6个优势和特色明显的学科群,进一步提升学校在轻纺、食品等学科领域的优势地位,使学校的整体办学水平和人才培养质量得到全方位的提高。
  积百载跬步,创世纪辉煌。江南大学提出的发展总体目标是,经过五至十年时间的努力,把学校建成以工为主、理工结合、工理文交融,科技教育与人文教育协调发展,具有鲜明特色、先进水平,在国内有较大影响的教学研究型开放式多科性大学;通过不断创特色、上水平、求发展、增实力,力争在本世纪中叶,把学校建成国内一流、国际有影响、部分学科达到国际先进水平的综合性大学。
2、南京农业大学无锡渔业学院是南京农业大学与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,在多年联合办学的基础上于1993年7月成立的,她依托南京农业大学雄厚的基础教学条件,和淡水渔业研究中心优越的专业教学条件,为我国及国际水产事业的发展培养了一大批优秀的专业技术人员和管理人才。
学院的宗旨是以推进我国和发展中国家的渔业科学和渔业生产,使渔业产品在当今人类改革食物结构,提高营养水平,创造经济财富方面起重要作用。通过努力,使该院成为一个国际性的渔业科学教育和研究中心。
学院座落在风景秀丽的太湖之滨,中国著名的旅游城市--无锡的西南角上,与中央电视台太湖影视基地相邻,离市区仅10公里之遥,依山傍水,环境十分幽美,交通便利,有1路和820路公交车直达。学院占地面积26公顷,建筑面积达35000多平方米。
南京农业大学从1984年开始和淡水渔业研究中心联合办学,设淡水渔业专业(专科)。学院于1994年新开设了“淡水渔业”本科专业。现设水产养殖本、专科专业,水产养殖博士点和硕士点,每年招收博士生、硕士、本科、专科各种层次。
该院长期招收外国留学生,为亚太地区名国培养淡水渔业的技术人才,今后还将进一步提高留学生的办学层次,招收硕士研究生,在招收留学生方面曾受到联合国FAO和UNDP、亚洲水产养殖中心网(NACA)的大力支持。
设有以中国工程院院士夏德全研究员为主的淡水鱼类遗传育种生物技术研究室、营养与饲料、特种水产养殖室、水产品病害研究室、渔业环境保护、渔业经济与信息中心、内陆水域增养殖等7个教研室。学院现有教职员工340名,其中具中高级职称的教师有80名。有突出贡献的农业部中青年专家和享受政府特殊津贴的18人。现有博士3人,硕士25人。
在科学研究方面,先后承担和圆满完成了国家自然科学基金、“八六三”、国家攻关和省、部级课题190多项,获得各类奖励成果85项,其中国家科技进步二等奖1项,国家科技进步三等奖4项。92年获农业部农业机构综合科研能力奖。
在多年的联合办学的实践中,南京农业大学无锡渔业学院的领导非常重视提高学院的教学质量,办学条件逐年得到改善,教学管理趋于完善,教风好、学风正,经过多年的努力,学院的各项办学条件已得到改善,教学手段已基本实现了现代化,配备了语音室、电脑房和先进的电教中心。
学院非常重视发展工作。依托淡水渔业研究中心,综合利用经贸部TCDC培训项目的人力、财力、物力。扎实提高教学质量,改善教学条件,学院领导在经费许可的情况下,投入大量的资金,进行教学设施的改造和教学仪器、设备的添置,积极改善学院的办学备件。建院六年来,学院不断改进教学设施,提高教学质量,目前已拥有教学楼、实验室、图书馆、学生宿舍楼、语音室、电脑房、活动健身房、学生食堂、足球场、蓝球场、大客车、教学实习基地等设施,为国家培养水产专业人才创造了较好的条件。
你用的是工行的卡吗?到工行网站问了一下,下面是它们版主的回答——您好~
1、您可以拨打95588或通过网上银行等渠道查询消费明细。
2、若您的信用卡开通了网上银行。请您按照以下地址进行登录。工行网站地址: 点击“个人网上银行登录”或工行个人网上银行地址: 按照系统提示输入相关信息后即可登录。
“网页错误”请您进行以下操作:
(1)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“高级”标签--&点击“还原默认设置”,点击“确定”后关闭所有IE浏览器窗口;
(2)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“常规”标签--&Internet临时文件设置中的“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。并在Internet临时文件设置中点击“删除文件”,在“删除所有脱机内容”前打勾后点击确定关闭对话框,关闭所有IE窗口;
(3)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“安全”标签,在“请为不同区域的Web内容制定安全设置(z)”窗口内选择“Internet”,然后选择“自定义级别”,将“Activex控件和插件”中“下载已签名的Activex控件”、“运行Activex控件”等设置为“启用”或“提示”,点击确定后,请重新启动电脑;
(4)若您安装了3721上网助手之类的软件,请您将其完全卸载;
(5)请登录工行门户网站 ,点击“个人网上银行登录”下方的“下载”。进入下一个页面后,下载并安装控件程序。
(6)若仍无法正常使用,建议您重新安装IE6.0或以上版本的IE浏览器,并使用WINDOWS系统的UPDATE功能安装补丁。
3、您可以通过网上银行查看对账单进行还款。
4、是可以的。您需要通过网上银行办理跨行转账业务。
如果您想在网上办理跨行汇款,请使用“工行与他行转账汇款”功能,您除了需要申请开通网上银行对外转账功能,还需要您所在地区开通网上跨行汇款功能。若未开通,那么在操作时系统会提示您的(国际卡及香港信用卡无法使用此功能)。
从日起,柜台注册且未申请U盾或口令卡的客户,单笔交易限额、日累计限额以及总支付交易限额均为300元,9月1日前支付额度已经达到300元的客户需到网点申请电子口令卡或U盾(从注册日起计算支付额)。
若目前已达到交易限额但急需支付,建议您可通过下列方法变更交易限额:
1.申请U盾。u盾客户不再受交易限额和支付次数的限制。此外,使用u盾,您可以享受签订理财协议等服务项目,并在您原有使用基础上大大加强了安全性。如需办理U盾,请您本人携带有效身份证件和网上银行注册卡到当地指定网点办理U盾,办理手续及网点信息请您当地95588服务热线联系咨询。
2.申办口令卡。您本人可持有效身份证件、网上银行注册卡到当地指定网点申办口令卡。申办电子口令卡后,个人网上银行单笔交易限额1000元;日累计交易限额5000元,没有总支付额度控制;电子银行口令卡的使用次数为1000次(以客户输入正确的密码字符并通过系统验证为一次),达到使用次数后即不能使用,请及时到我行营业网点办理申领新卡手续。
可以的,这种情况属于异地公积金贷款。住建部明确规定公积金异地贷款应按以下流程办理:1.贷款城市公积金中心接受职工的异地贷款业务咨询,并一次性告知贷款所需审核材料;2.职工本人或其委托人向缴存城市公积金中心提出申请,缴存城市公积金中心根据职工申请,核实职工缴存贷款情况,对未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的缴存职工,出具《异地贷款职工住房公积金缴存使用证明》;3.贷款城市公积金中心受理职工异地贷款申请后,向缴存城市公积金中心核实《异地贷款职工住房公积金缴存使用证明》信息真实性和完整性。核实无误的,应按规定时限履行贷款审核审批手续,并将结果反馈缴存城市公积金中心。缴存城市公积金中心对职工异地贷款情况进行标识,并建立职工异地贷款情况明细台账;4.缴存职工在异地贷款还贷期间,如住房公积金个人账户转移,原缴存城市公积金中心应及时告知贷款城市公积金中心和转入城市公积金中心。转入城市公积金中心应在接收职工住房公积金账户后,及时对异地贷款情况重新标识和记录;异地贷款出现逾期时,缴存城市公积金中心应配合贷款城市公积金中心开展贷款催收等工作,根据贷款合同可扣划贷款职工公积金账户余额用于归还贷款。申请公积金贷款需要提供的材料:1.商品房买卖合同;2.申请人及配偶身份证、户口本和婚姻状况证明;3.工作证明及银行流水;4.首付款单据(验原件收复印件1份);5.公积金缴存证明(或住房公积金卡);6.所购房屋的评估报告书;7.买卖双方签定的《购房合同》;8.原卖方名下的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》(原件及复印件)。
那就需要走法律途径啊,不过为什么要不还呢,好借好还,再借不难啊。
本金和本息是两种房贷计息方法,本金是说每月还的本金相同的方法,刚开始时本金基数大,所以利息就多,所以每月负担就重,本息是现在常用的计息方法,就是把本金和利息全部加起来除以你要还款的总月数,这样算来你每月还款的金额就是相同的,比如说,要还的本金是十万,利息是两万,还款时长一年,那么每月还的就是(10 2)/12=1万。等额本息还款法即把按揭贷款的本金总额与利息总额相加,然后平均分摊到还款期限的每个月中,每个月的还款额是固定的,但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。这种方法是目前最为普遍,也是大部分银行长期推荐的方式。
与执行利率相关(1)贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基准利率,各银行根据各种因素确定差别贷款利率,即在基准利率基础上上浮或下浮。现行基准利率是日调整并实施的,种类与年利率如下:①短期贷款六个月(含)5.6%;②六个月至一年(含)6%;③一至三年(含)6.15%;④三至五年(含)6.4%;⑤五年以上6.55%。(2)房贷:银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)、银行信贷资金紧张度等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,国家规定首套房利率下限为85折,银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,有些打折比较多,部分银行利率最大优惠可达85折,有些打折少甚至不打折。一般上半年信贷资金相对足一些,折扣会高些,下半年和年初,由于资金紧张等原因,首套房贷款利率执行基准利率,有的1.1倍甚至更高。同一银行不同地方执行的利率也有所差别。。
取现跟个人信用确实有关系,不过不一定会降低个人信用,这取决于申请人取现后的还款,如果申请人能够按时还款,申请人信用是不会受到影响的。但是如果申请人没能按时全额还款,就会在银行留下逾期还款的记录,会被记入个人征信记录,逾期记录会保留5年,之后自动注销。 如果取现额度高,且都能按时还款的情况下,一定程度上有利于提升信用水平。银行最关注的是在风险可控的情况下客户的创收能力,包含手续费和利息。取现的年化投资回报率一般在13-20%,甚至更高(由取现额度决定),消费的投资回报一般只有3-5%,所以在客户能够按时还款的情况下,银行最喜欢的是取现和分期用户。
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菲亚特有限公司迅速成长,最主要的要决,是他们始终不渝地坚持着"三条信念":1.尊重员工个人的信念;2.尊重客户的信念;3.有理想。
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普通电饭煲的结构:普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
1、发热盘:这是电饭煲的主要发热元件。这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
2、限温器:又叫磁钢。它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通,当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2C时,磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
3、保温开关:又称恒温器。它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度升高,由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同,结果使双金属片向上弯曲。当温度达到80C以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开与常闭触点进行转换,从而切断发热管的电源,停止加热。当锅内温度下降到80C以下时,双金属片逐渐冷却复原,常开与常闭触点再次转换,接通发热管电源,进行加热。如此反复,即达到保温效果。
4、杠杆开关:该开关完全是机械结构,有一个常开触点。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。饭好时,限温器弹下,带动杠杆开关,使触点断开。此后发热管仅受保温开关控制。
5、限流电阻:外观金黄色或白色为多,大小象3W电阻,按在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。常用的限流电阻为185C 5A或10A(根据电饭煲功率而定)。限流电阻是保护发热管的关键元件,有能用导线代替。
图不好在网上画出自己想一下很简单的
参考资料:
豪华自动电饭煲(锅)
  ·煮饭-插上电源线,按下煮饭按钮,磁钢限温器吸合,带动磁钢杠杆,使微动开关从断开状态转到闭合状态,从而接通电热盘的电源,电热盘上电发热,由于热盘与内锅充分接触,热量很快传导到内锅,内锅也把相应的热量传导到米和水,使米和水受热升温至沸腾;由于水的沸腾温度是100℃,维持沸腾,这时磁钢限温器温度达到平衡,维持沸腾一段时间后,内锅里的水已基本被米吸干,而且锅底部的米粒有可能连同糊精粘到锅底形成一个热隔离层,因此,内锅底部会以较快的速度,由100℃上升到103℃±2℃,相应磁钢限温器温度从110℃上升到145℃左右,热敏磁块感应到相应温度,失去磁性不吸合,从而推动磁钢连杆机构带动杠杆支架,把微动开头从闭合转为断开状态,断开电热盘的电源,从而实现电饭煲(锅)的自动限温;进入保温状态,焖饭10分钟后,方可食用。
  ·保温(双金属片)—电饭煲(锅)煮好米饭后,进入保温过程,随着时间推移,米饭的温度下降,双金属片温控器的温度随着下降,当双金属片温控器温度下降到54℃左右,双金属片恢复原形,双金属片温控器触点导通,电热盘通电发热,温度上升,双金属片温控器温度达到69℃左右,双金属片温控器断开,温度下降,重复上述过程,实现电饭煲(锅)的自动保温功能。
?煮粥(煲汤)采用双发热管加热,通过温度开关感应水的温度实现大小功率的转换,从而实现开始大功率加热,水接近沸腾后转换为小功率加热。
电脑电饭煲
  ·煮饭-插上电源线,按启动键,电饭煲开始工作,微电脑检测主温控器的温度和上盖传感器温度,当相应温度符合工作温度范围,接通电热盘电源,电热盘上电发热。由于电热盘与内锅充分接触,热量很快传到内锅上,内锅把相应的热量传到米和水中,米水开始加热,随着米水加热升温,水分开始蒸发,上盖传感器温度升高,当微电脑检测到内锅米水沸腾时,调整电饭煲的加热功率(微电脑根据一段时间温度变化情况,判断加热的米水量情况),从而保证汤水不溢出,当沸腾一段时间后,水分蒸发和内锅里的水被米基本吸干,而且内锅底部的米粒有可能连同糊精粘到锅底形成一个热隔离层;因此,锅底温度会以较快速度上升,相应主温控器的温度也会以较快温度上升,当微电脑检测主温控器温度达到限温温度,微电脑驱动继电器断开电热盘电源,电热盘断电不发热,进入焖饭状态,焖饭结束后转入保温状态。
  ·保温—在保温状态,随着时间推移,内锅里的米饭温度下降,使主温控器温度下降,当微电脑检测主温控器温度下降到保温的控制温度,驱动电热盘的电源,重新上电加热,温度上升,主温控器温度也随之升高;当微电脑检测到主温控器温度升高,电热盘断电降温,主温控器温度下降,重复上述循环,使电饭煲维持在保温过程。
  ·—立体加热与单加热的相比的优点:使用立体加热在煮熟饭后不易产生冷凝水,保温过程不会出现冷凝水滴落泡白米饭现象,保温米饭均匀一致。
一头嘴巴咬住,另外一头要浮出水面,方便呼吸,想要深海潜水就必须穿潜水服和用专用呼吸器了。
电磁炮--“战争之神”新宠儿
[ 武装部 ]
22:32:00 [339]
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  众所周知,传统的火炮或火箭是用推进剂的化学能来发射的,而应用电磁发射技术的电磁发射器发射物体则使用电磁能或电磁力。它能在短时间内把物体推进到更高的速度。电磁发射器用于军事作战时,俗称电磁炮。
电磁发射研究由来已久
  电磁发射原理很简单。所有的电磁发射器(无论导轨型、线圈型或重接型)都是利用直流电动机原理工作的,即让带电的导体在磁场中受电磁力作用,以此将导体推进到超高速。所以,电机技术诞生不久,就有人提出了用电磁力发射物体的设想。
  早在1845年,查尔斯·惠斯通就制作出了世界第一台磁阻直流电动机,并用它把金属棒抛射到20米远。此后,德国数学家柯比又提出了用电磁推进方法制造"电气炮"的设想。而第一个正式提出电磁发射(电磁炮)概念并进行试验的是挪威奥斯陆大学物理学教授伯克兰。他在1901年获得了"电火炮"专利。1920年,法国的福琼·维莱普勒发表了《电气火炮》文章。几乎同时,美国费城的电炮公司研制了用于火炮的电磁加速器。二战期间,在军事需求的刺激下,德国、日本都研制过电磁炮。德国的汉斯莱曾将10克弹丸用电磁炮加速到1.2公里/秒的初速。1946年,美国的威斯汀豪斯电气公司建成了一个全尺寸的电磁飞机弹射器,取名"电拖"。
  到20世纪70年代,随着脉冲功率技术的兴起和相关科学技术的发展,电磁发射技术取得了长足的进步。澳大利亚国立大学的查里德·马歇尔博士运用新技术,把3克弹丸加速到了5.9公里/秒。这一成就从实验上证明了用电磁力把物体推进到超高速度是可行的。他的成就1978年公布后,使世界相关领域的科学家振奋不已,并引起了各国军方的特别关注。许多国家纷纷建立实验室,投入大量人力财力进行研究。20世纪80年代美国国防委员会得出"未来高性能武器必然以电能为基础"的结论。1991年,美国防部成立了"电磁炮联合委员会",协调军队、能源部、国防原子能局及战略防御倡议机构分散进行的电炮研究工作。1992年,美国已把一门口径90毫米、炮口动能9兆焦的电磁炮样炮推到尤马靶场进行试验。电磁炮从实验室到靶场说明,电源小型化技术已有所突破,电磁炮实用指日可待。
电炮"兄弟"神通广大
  电炮与传统火炮的最大区别是,传统火炮要借助火药来发射弹丸。其所用固体发射药或液体发射药都是以燃烧气体膨胀作功形式赋予弹丸初速的。因此,增加发射药量一直是提高弹丸初速的主要途径。但火炮药室尺寸的增大及炮管长度的加长均要受到限制,所以传统火炮最大初速难以超越特定的物理限度。由于受原理上的局限,传统火炮想进一步提高性能便遇到难以逾越的障碍。而电炮则完全摆脱了这一"瓶颈"的束缚。
  目前正在研制的电炮分为两种。一种是电磁炮,另一种是电热炮。
  电磁炮加速弹丸的能量来自电磁能,主要有轨道炮型与螺线管炮型两种。后者能量转换效率高于前者,弹丸初速可再提高约一倍,但结构异常复杂且电枢系统很重。电磁炮以能赋予弹丸极高的初速而吸引着人们。它需要攻克的主要难题是体积大、重量重以及对坦克乘员必须进行有效电磁屏蔽防护等。因此该炮尽管研究工作已取得显著进展,但目前仍处于研制阶段,距军事使用还有一定距离。
  电热炮指电热化学炮,其原理是利用高电压、大电流的短脉冲电流产生高温等离子体,使高能、轻质的非爆炸工质燃烧产生高压电离气体把弹丸推出炮膛,又称"增燃等离子炮"。同常规火炮一样,电热炮也是靠气体膨胀作功使弹丸获得高初速,不同的是其气体分子量小,可吸引的功能少,弹丸功能小部分(20%以下)由电能提供,大部分由化学能提供。与常规火炮比,电热炮一是弹丸初速高,出口动能大,穿透目标能力强,炮弹重量重、威力大;二是射程远,可超过50公里;三是火炮膛压可电控,改变射程不需改变射角,一门炮能在很短时间内连续发射多发炮弹攻击不同距离上的多个目标;四是结构上容易实现,将常规火炮炮栓略加修改,就可发射电热炮弹丸,同一门炮可发射两类炮弹,费效比很高;五是使用非爆炸性工质,可确保操作安全;六可实现自动装弹,能以2~5发/秒的射速连射,反应快速灵活。由此可见,电热炮目前比电磁炮更现实、更实用、更具竞争力。难怪电热炮起步虽晚,进展却非常之快。
  当前,电炮的研制已开始进入靶场演示阶段。电炮不仅可用于反装甲、防空,还可用于防御反舰导弹和战术弹道导弹等。届时,"战争之神"将更显风流。
性能优异应用广泛
  大家知道,在军事上热兵器取代冷兵器,在兵器史上有过辉煌。但从发展来看,在新的世纪必将是新概念兵器称霸的时代,而其中电磁炮类电磁动能武器将异军突起。在战略防御方面,电磁炮可以拦截弹道导弹和潜射导弹,在天基拦截助推段和中段的导弹,在陆基拦截末段或再入段的导弹。而微波传输电力技术、陆基电源及其机动性和天基小型化等关键技术的突破必将使电磁发射技术大放异彩。
  电磁发射器能源简易、成本低、便于控制发射,比起火炮和火箭所需的特制推进剂要廉价得多。比如用电磁发射器地对空定向发射大质量的有效载荷,其成本仅是化学火箭成本的千分之一;发射同样动能的弹丸,其成本仅是火炮的1%左右。此外,电磁发射器便于调节发射用的功率,只控制供电电流就可调节发射速度和射程。
  电磁发射器效率高,装填和加速射弹灵活、简便。其后膛多为敞开式,无需炮栓之类的封闭物件,因此装填弹体极为方便,易于实现装填自动化。常规化学发射器每次只能发射一枚射弹,而在多级电磁发射器中,一次可发射多枚射弹,即第一枚射弹尚未出膛,还可陆续加速另一枚或多枚射弹,连续射出。
  由于电磁发射器可将物体推进到高速或超高速,因此,它在动能武器、航天、交通等领域极为重要。就航天发射而言,以往使用的固体或液体的化学推进剂作能源,虽然也能将有效载荷推进到第一、第二乃至第三宇宙速度,但必须使用多级火箭和携带大量的燃料,且火箭推进剂是较高级的燃料,成本高,还不时出现爆炸危险。若使用电磁力发射某些航天器或航天飞机等,不仅能帮助航天器有效载荷达到超高速,而且上述弊病将得到有效克服,其重大意义不言而喻。
  电磁发射的另一个主要优点是,它发射的物体可大可小,可用同样的原理发射小到几克重的弹丸,也可发射大到几吨重的抛射体。而常规的化学火炮既不能发射克级重量的弹丸,也不能发射大于百公斤的炮弹,倘用火箭发射几十克或几公斤的有效载荷,无疑是杀鸡用牛刀。
这要看用什么工质的,氨? F12? F13? F23?......
于是,远程系统根本无法发起TCP连接但却能响应收到的数据包了
&热可塑性塑料的超声波加工,是利用工作接面间高频率的摩擦而使分子间急速产生热量,当此热量足够熔化工作时,停止超声波发振,此时工件接面由熔融而固化,完成加工程序。
通常用于塑料加工的频率有20KHZ和15KHZ,其中20KHZ仍在人类听觉之外,故称为超声波,但15KHZ仍在人类听觉范围只内。
三:超声波机构原理:
将220V,50HZ转变为15KHZ(或20KHZ)之高压电能,利用震动子转换成机械能。如此的机械振动,经由传动子,焊头传至加工物,并利用空气压力,产生工作接面之摩擦效果。振动子和传动子装置在振筒内,外接焊头,利用空压系统和控制回路,在事先设定之条件下升降,以完成操作程序。
为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣坐落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
所谓冷冻机就是通过机械制冷,大范围统一的达到制冷的目的。冷冻机适用于所有需要冷却制冷的场合。关于冷冻机更多的介绍可以登录深创亿制冷公司的主页进行了解。
  在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质中,水是制冷剂。水在真空状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(6℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低。溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下强烈地吸收水蒸气,但在高温下又能将其吸收的水分释放出来。
  溴化锂溶液吸收水蒸气后,是放热。
单效溴化锂吸收式制冷机
  溴化锂吸收式制冷由于具有许多独特的优点,故发展迅速,特别是在大型空调制冷和低品位热能利用方面占有重要地位。
一、单效溴化锂吸收式制冷理论循环
  如下图左为单效溴化锂吸收式制冷系统的流程图。其中除图所示简单吸收式制冷系统的主要设备外,在发生器和吸收器之间的溶液管路上装有溶液热交换器,来自吸收器的冷稀溶液与来自发生器的热浓溶液在此进行热交换。这样,既提高了进入发生器的冷稀溶液温度,发生器所需耗热量,又降低了进入吸收器的浓溶液温度,减少了吸收器的冷却负荷,故溶液热交换器又可称为节能器。
  在分析理论循环时假定:工质流动时无损失,因此在热交换设备内进行的是等压过程,发生器压力pg等于冷凝压力pk,吸收器压力pa等于蒸发压力p0。发生过程和吸收过程终了的溶液状态,以及冷凝过程和蒸发过程终了的冷剂状态都是饱和状态。
  上图右为系统理论循环的比焓—浓度图。
  1→2 为泵的加压过程。将来自吸收器的稀溶液由压力p0下的饱和液变为压力pk下的再冷液。ξ1=ξ2,t1≈t2,点1与点2基本重合。
  2→3 为再冷状态稀溶液在热交换器中的预热过程。
  3→4 为稀溶液在发生器中的加热过程。其中3→3g是将稀溶液由过冷液加热至饱和液的过程;3g→4 是稀溶液在等压pk下沸腾汽化变为浓溶液的过程。发生器排出的蒸汽状态可认为是与沸腾过程溶液的平均状态相平衡的水蒸汽(状态7的过热蒸汽)。
  7→8 为冷剂水蒸汽在冷凝器内的冷凝过程,其压力为pk 。
  8→9 为冷剂水的节流过程。制冷剂由压力pk下的饱和水变为压力p0下的湿蒸汽。状态9的湿蒸汽是由状态9'的饱和水与状态9”的饱和水蒸汽组成。
  9→10 为状态9的制冷剂湿蒸汽在蒸发器内吸热汽化至状态10的饱和水蒸汽过程,其压力为p0。
  4→5 为浓溶液在热交换器中的预冷过程。即把来自发生器的浓溶液在压力 pk 下由饱和液变为再冷液。
  5→6 为浓溶液的节流过程。将浓溶液由压力pk下的过冷液变为压力p0 下的湿蒸汽。
  6→1 为浓溶液在吸收器中的吸收过程。其中 6→6a为浓溶液由湿蒸汽状态冷却至饱和液状态;6a→1为状态6a的浓溶液在等压p0下与状态10的冷剂水蒸汽放热混合为状态1的稀溶液的过程。
  决定吸收式制冷热力过程的外部条件是三个温度:热源温度th,冷却介质温度tw和被冷却介质温度tcw。它们分别影响着机器的各个内部参数。
  被冷却介质温度tcw决定了蒸发压力p0 (蒸发温度t0);冷却介质温度tw决定了冷凝压力pk(冷凝温度tw)及吸收器内溶液的最低温度t1;热源温度th决定了发生器内溶液的最高温度t4。进而,p0和t1又了吸收器中稀溶液浓度ξw;pk和t4决定了发生器中浓溶液的浓度ξs等。
  溶液的循环倍率f表示系统中每产生 1kg制冷剂所需要的制冷剂—吸收剂的 kg 数。设从发生器流入冷凝器的制冷剂流量为D kg/s,从吸收器流入发生器的制冷剂—吸收剂稀溶液流量为 F kg/s(浓度为ξw),则从发生器流入吸收器的浓溶液流量为(F-D)kg/s(浓度为ξs)。由于从溴化锂水溶液中汽化出来的冷剂水蒸汽中不含有溴化锂,故根据溴化锂的质平衡方程可导出:
f=F/D=ξs/Δξ
  式中,Δξ称为“放气范围”,表示浓溶液与稀溶液的浓度差。Δξ=ξs-ξw 。
  上图所示的理想溴化锂吸收式制冷循环的热力系数ζ为:
ξ=(h10-h9)/[f(h4-h3)+(h7-h4)]
  由上式可知,循环倍率 f 对热力系数ζ的影响非常大,为增大ζ,必须减小f;欲减小f,必须增大放气范围Δξ及减小浓溶液浓度ξs 。
二、热力计算
  热力计算的原始数据有:制冷量Φ0 ,加热介质温度th,冷却水入口温度 tw1 和冷冻水出口温度tcw2。可根据下面一些经验关系选定设计参数。
  溴化锂吸收式制冷机中的冷却水,一般采用先通过吸收器再进入冷凝器的串联方式。冷却水出入口总温差取 8~9℃。冷却水在吸收器和冷凝器内的温升之比与这两个设备的热负荷之比相近。一般吸收器的热负荷及冷却水的温升稍大于冷凝器。
  冷凝温度tk比冷凝器内冷却水出口温度高 3~5℃;蒸发温度t0比冷冻水出口温度低 2~5℃;吸收器内溶液最低温度比冷却水出口温度高 3~7℃;发生器内溶液最高温度t4比热媒温度低 10~40℃;热交换器的浓溶液出口温度t5比稀溶液侧入口温度t2高12~25℃。
  当冷却水温为 28~32℃,制取 5~10℃冷冻水时,单效溴化锂吸收式制冷机可采用表压 40~100kPa 蒸汽或相应温度的热水作热源,热力系数约为 0.7。
三、实际循环(略)
四、单效溴化锂吸收式制冷机的典型结构与流程
(一)典型结构
  溴化锂吸收式制冷机是在高度真空下工作的,稍有空气渗入制冷量就会降低,甚至不能制冷。因此,结构的密封性是最重要的技术条件,要求结构安排必须紧凑,连接部件尽量减少。通常把发生器等四个主要设备合置于一个或两个密闭筒体内,即所谓单筒结构和双筒结构。
  因设备内压力很低,蒸汽的流动损失和静液高度的影响很大,必须尽量减小,否则将造成较大的吸收不足和发生不足,严重降低机器的效率。为了减少冷剂蒸汽的流动损失,采取将压力相近的设备合放在一个筒体内,以及使外部介质在管束内流动,冷剂蒸汽在管束外较大的空间内流动等措施。
  在蒸发器的低压下,100 mm高的水层就会使蒸发温度升高 10~12℃,因此,蒸发器和吸收器必须采用喷淋式换热设备。至于发生器,仍多采用沉浸式,但液层高度应小于 300~350 mm ,并在计算时需计入由此引起的温度变化。有时发生器采用双层布置以减少沸腾层高度的影响。
  下图为双筒式单效溴化锂吸收式制冷机结构简图。上筒是压力较高的发生器和冷凝器,下筒是压力较低的蒸发器和吸收器。
  在吸收器内,吸收水蒸汽而生成的稀溶液,积聚在吸收器下部的稀溶液囊 2 内,此稀溶液通过发生器泵 3 送至溶液热交换器 4,被加热后进入发生器 5。热媒(加热用蒸汽或热水)在发生器的加热管束内通过;管束外的稀溶液被加热、升温至沸点,经沸腾过程变为浓溶液。此浓溶液自液囊 19 沿管道经热交换器 4,被冷却后流入吸收器的浓溶液囊 6 中。发生器溶液沸腾所造成的水蒸汽向上流经挡液板 7 进入冷凝器 8(挡液板的作用是避免溴化锂溶液飞溅入冷凝器)。冷却水在冷凝器的管束内通过,管束外的水蒸汽被冷凝为冷剂水,收集在冷凝器水盘 9 内,靠压力差的作用沿 U 形管水封 10 流至蒸发器 11。 U 形管 10 相当于膨胀阀,起减压节流作用,其高度应大于上下筒之间的压力差。吸收式制冷机也可不采用 U 形管,而采用节流孔口,采用节流孔口简化了构造,但对负荷变化的适应性不如 U 形管。
  冷剂水进入蒸发器后,被收集在蒸发器水盘 12 内,并流入水囊 13,靠冷剂水泵 14 送往蒸发器内的喷淋系统 15,经喷嘴喷出,淋洒在冷冻水管束外表面,吸收管束内冷冻水的热量,汽化变成水蒸汽。一般冷剂水的灞淋量都要大于实际蒸发量,以使冷剂水能均匀地淋洒在冷冻水管束上。因此,喷淋的冷剂水中只有一部分蒸发为水蒸汽,另一部分未曾蒸发的冷剂水与来自冷凝器的冷剂水一起流入冷剂水囊,重新送入喷淋系统蒸发制冷。冷剂水囊应保持一定的存水量,以适应负荷的变化和避免冷剂水量减少时冷剂水泵发生气蚀。蒸发器中汽化的冷剂水蒸汽经过挡水板 16 再进入吸收器,这样做可以把蒸汽中混有的冷剂水滴阻留在内继续汽化,以避免造成制冷量损失。
  吸收器 1 的管束内通过的是冷却水。浓溶液囊 6 中的浓溶液,由吸收器泵 17 送入溶液喷淋系统 18,淋洒在冷却水管束上,溶液被冷却降温,同时吸收充满于管束之间的冷剂水蒸汽而变成稀溶液,汇流至稀、浓两个液囊中。流入稀溶液囊的稀溶液,由发生器泵 3 经热交换器 4 送往发生器 5。流入浓溶液液囊 6 的稀溶液则与来自发生器的浓溶液混合,由吸收器泵重新送到溶液喷淋系统。回到喷淋系统的稀溶液的作用只是“陪同”浓溶液一起循环,以加大喷淋量,提高喷淋式热交换器喷淋侧的放热系数。
  对在真空条件下工作的系统中所有其他部件也必须有很高的密封要求。如溶液泵和冷剂泵需采用屏蔽型密闭泵,并要求该泵有较高的允许吸入真空高度,管路上的阀门需采用真空隔膜阀等。
  从以上结构特点看出,溴化锂吸收式制冷机除屏蔽泵外没有其他转动部件,因而振动、噪声小,磨损和维修量少。
(二)溴化锂吸收式制冷机的主要附加措施
 1. 防腐蚀问题
  溴化锂水溶液对一般金属有腐蚀作用,尤其在有空气存在的情况下腐蚀更为严重。腐蚀不但缩短机器的寿命,而且产生不凝性气体,使筒内真空度难以维持。所以,吸收式制冷机的传热管采用铜镍合金管或不锈钢管,筒体和管板采用不锈钢板或复合钢板。
  虽然如此,为了防止溶液对金属的腐蚀,一方面须确保机组的密封性,经常维持机内的高度真空,在机组长期不运行时充入氮气;另一方面须在溶液中加入有效的缓蚀剂。
  在溶液温度不超过120℃的条件下,溶液中加入0.1~0.3%的铬酸锂(Li2CrO4)和 0.02%的LiOH,使溶液呈碱性,pH 值在9.5~10.5范围,对碳钢-铜的组合结构防腐蚀效果良好。
  当溶液温度高达160℃时,上述缓蚀剂对碳钢仍有很好的缓蚀效果。此外,还可选用其他耐高温缓蚀剂,如在溶液中加入 0.001%~0.1%的氧化铅(PbO),或加入 0.2%的三氧化二锑(Sb2O3)与 0.1%的铌酸钾(KnbO3)的混合物等。
 2. 抽气设备
  由于系统内的工作压力远低于大气压力,尽管设备密封性好,也难免有少量空气渗入,并且,因腐蚀也会产生一些不凝性气体。所以,必须设有抽气装置,以排出聚积在筒体内的不凝性气体,保证制冷机的正常运行。此外,该抽气装置还可用于制冷机的抽空、试漏与充液。
  常用的抽气系统如下图左所示。图中辅助吸收器 3 又称冷剂分离器,其作用是将一部分溴化锂—水溶液洒在冷盘管上,在放热的条件下吸收所抽出气体中含有的冷剂水蒸汽,使真空泵排出的只是不凝性气体,以提高真空泵的抽气效果和减少冷剂水的损失。阻油器 2 的作用是防止真空泵停车时,泵内润滑油倒流入机体内。真空泵 1 一般采用旋片式机械真空泵。
  上述抽气系统只能定期抽气,为了改进溴化锂吸收式制冷机的运转效能,除装置上述抽气系统外,可附设自动抽气装置。上图右所示为许多自动抽气装置中的一种。该装置是利用引射原理,靠喷射少量的稀溶液,随时系统内存在的不凝性气体。排出的气体混在稀溶液中,经气体分离器分出,积存于分离器上部,利用传感器检测其压力,当压力超过设定值时,自动开启放气阀,或利用手动放气阀定期放入大气。
  此外,为了自动排出因腐蚀而产生的氢气,钯管排氢装置也是一种常用设备,但是,钯管排氢装置的工作温度约为 300℃ 。
 3. 防止结晶问题
  从溴化锂水溶液蒸汽压—饱和温度图可以看出,溶液的温度过低或浓度过高均容易发生结晶。因此,当进入吸收器的冷却水温度过低(如小于 20~25℃)或发生器加热温度过高时就可能引起结晶。结晶现象一般先发生在溶液热交换器的浓溶液侧,因为此处溶液浓度最高,温度较低,通路窄小。发生结晶后,浓溶液通路被阻塞,引起吸收器液位下降,发生器液位上升,直到制冷机不能运行。
  为解决热交换器浓溶液侧的结晶问题,在发生器中设有浓溶液溢流管,或称防晶管。该溢流管不经过热交换器,而直接与吸收器的稀溶液囊相连。当热交换器浓溶液通路因结晶被阻塞时,发生器的液位升高,浓溶液经溢流管直接进入吸收器。这样,不但可以保证制冷机至少在部分负荷下继续工作,而且由于热的浓溶液在吸收器内直接与稀溶液混合,提高了进入热交换器的稀溶液温度,有助于浓溶液侧结晶的缓解。
 4. 制冷量的调节
  吸收式制冷机的制冷量一般是根据蒸发器出口被冷却介质的温度,用改变加热介质流量和稀溶液循环量的方法进行调节的。用这种方法可以实现在 10~100%范围内制冷量的无级调节。
(三)吸收式热泵
  吸收式制冷机可以作为热泵使用,它可以回收废热水的热量,制取高温水,用于采暖等场合。
  吸收式热泵有两种形式:
  (1)第一种热泵:利用高温热源,把低温热源的热能提高到中温的热泵系统,它是同时利用吸收热和冷凝热以制取中温热水的吸收式制冷机,如图 a 所示。这种热泵以增加热量为目的,故又称为增热型吸收式热泵。
例如:蒸发器将 25~35℃水冷却 5~10℃,用吸收热和冷凝热将工艺排出的 25~35℃水加热到 60~80℃,热媒温度为 160~180℃,此时,发生器每 1 kW 热量可获得约 1.6 kW 的制热量(制热系数 1.6 )。
  (2)第二种热泵:利用中温废热和发生器形成驱动热源系统,同时还利用中温废热和蒸发器构成热源系统,在吸收器中制取温度高于中温废热的热水的热泵系统。这种热泵以升温为目的,故又称为热变换器。
  如图 b ,进入蒸发器的废热水把热量传给冷剂水,使冷剂水蒸发成冷剂蒸汽,被吸收器中的溴化锂溶液吸收,由于吸收过程放出热量,因而在吸收器管内尝的水被加热,得到所需的高温热水。吸收冷剂蒸汽的稀溶液,经节流阀进入发生器,被在发生器管内流动的废热水加热沸腾、浓缩。浓缩后的浓溶液由溶液泵输送,经热交换器与来自吸收器的高温稀溶液换热后,进入吸收器,重新吸收冷剂蒸汽。发生器中产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,被管内流动的低温冷却水所冷凝,成为冷剂水,再由冷剂水泵送往蒸发器。由于冷凝压力低于蒸发压力,所以,需由溶液泵 P 将浓溶液从发生器送至吸收器,而冷剂水需用冷剂水泵 P' 将其从冷凝器送到蒸发器。
  当有 5~10℃的低温水(如冬季)作为冷却水时,这种机型可利用较低温度(如 70℃)的中温废热水作发生器和蒸发器的热源,使较高温度的水在吸收器内升温(95→100℃),其热力系数约 0.5。应当指出的是,冷凝器中的冷却水温度越低,所得到的高温水温度越高。
浓度64%、温度41℃的溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸汽能力,当它吸收了蒸发器的水蒸汽后,温度上升、浓度变稀。从冷却塔来的流经吸收器换热管的冷却水将溶液吸收来的热量(也就是空调系统热量)带走,而变稀为57%的溶液则被泵分别送向高温发生器和低温发生器加温浓缩。
蒸发器与吸收器在同一空间,压力约为6mmHg。
高温发生器(简称高发) 1400℃火焰将溶液加热到160℃,产生大量水蒸汽,水蒸汽进入低温发生器,将57%的稀溶液浓缩到64%,流向吸收器。高发压力约为690mmHg。
低温发生器(简称低发) 高发来的水蒸汽进入低发换热管内,将管外的稀溶液加热到90℃,溶液产生的水蒸汽进入冷凝器;57%的稀溶液被浓缩到63%,流向吸收器。而高发来的水蒸汽释放热量后也被冷凝为水,同样流入冷凝器。
可以明确地说,甘肃没有这样的上市公司.
现在的售价应该是3000左右 点击好评,幸福快乐永远!!!
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亚硝酸钠在盐酸存在条件下与具有芳伯氨基化合物...在HBr中最快加入溴化钾 在酸性溶液里就相当于HBr
溴化钾,化学式KBr,相对分子质量:119.00。无色结晶或白色粉末,有强烈咸味,见光色变黄。稍有吸湿性。1g溶于1.5ml水,水溶液呈中性。相对密度(d254)2.75。熔点730℃。沸点1435℃。有刺激性。主要用于光谱分析,点滴分析测定铜及银,极谱分析铟、镉和砷。显影剂。农药分析
要避免摄入或吸入,避免眼睛、皮肤与之接触。如摄入,会发生头晕眩、恶心,要立即请医生治疗;如吸入,则会出现呕吐,应立即将病人移到新鲜空气处并请医生诊治;如溅入眼中,立刻要用大量新鲜水冲洗20min;皮肤接触了溴化钾也要用大量水冲洗。
溴化锂就是制冷剂的一种,中央空调是可以提供冷热水的.
空调分家用空调与商用空调,家用空调又有挂壁式,柜式,吸顶式,窗式....商用的也有吸顶式的,当然中央空调也在其中.
用途就不用说了吧?制冷制热是最基本的啦.
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