当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

搅拌站除尘器

仪器信息网搅拌站除尘器专题为您提供2024年最新搅拌站除尘器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括搅拌站除尘器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的搅拌站除尘器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合搅拌站除尘器相关的耗材配件、试剂标物,还有搅拌站除尘器相关的最新资讯、资料,以及搅拌站除尘器相关的解决方案。

搅拌站除尘器相关的资讯

  • 火电厂如何保证除尘器灰斗的安全运营?这篇文章告诉您!
    火力发电占中国超过70%的发电量,全国遍布了成千上百座火电厂,火力发电厂的安全运营对于电力生产商至关重要。近年来,我国火力发电厂出现过多次电除尘器灰斗严重积灰坍塌事故,典型案例如下:12005年湖北某电厂 1号机组(30万千瓦)2号电除尘器“1.1”整体坍塌事故;22005年内蒙古某电厂2 号机组(20万千瓦)电除尘器一电场“3.20”灰斗整体坍塌事故;32005 年内蒙古某铝电公司自备电厂一期3号机组“4.9”灰斗脱落事故;42006年安徽某发电公司2号机组电除尘器“3.14”坍塌事故;52014年唐山某公司“9.23”电除尘器灰斗坍塌事故;62021年9月份湖南某电厂发生严重除尘器灰斗事故。电厂除尘器灰斗积灰如果不及时清理,会给电厂安全运营造成极大隐患。如何保证除尘器灰斗的安全运营?需要安装在除尘器灰斗高、低位的报警开关能够真实无误的发出继电器信号给控制阀,飞灰到达高位报警启动落灰阀门,避免造成积灰,导致安全事故。AMETEK 旗下DREXELBROOK品牌的射频导纳物位开关可以完美胜任该任务,专为电除尘飞灰灰斗设计的射频导纳开关,具有高度的稳定,Cote Shield防挂料屏蔽层可以保证该型号开关稳定的输出正确的报警信号,避免挂料造成的误报。图1 在某电厂静电除尘器灰斗高低位报警开关现场应用工况对于静电除尘器的灰位测量,除了必须采用用于开关量报警输出的开关之外,同时可以安装连续量测量的射频导纳料位计,AMETEK DERXELBROOK独特的“钓鱼竿式”传感器,专为灰斗这类应用开发,具有测量准确、耐用、抗挂料等优良性能,可为电除尘器灰斗的安全运营带来双重保证,下面图2和图3是“钓鱼竿式”传感器和安装示意图:图2图3AMETEK DREXELBROOK射频导纳开关 ✅ 坚固,耐用,免维护,无移动部件;✅ 防挂料误报,专利的Cote-shield屏蔽技术,可以有效忽略积灰挂料可能带来的误报;✅ 探头耐高温至260摄氏度;✅ 输出DPDT继电器信号;✅ 原装进口,常年备有现货库存,交货期快;✅ 应用业绩多AMETEK DREXELBROOK射频导纳连续料位计✅ 坚固,耐用,免维护,无移动部件;✅ 防挂料传感器,可以准确测量积灰物位;✅ 探头耐高温至500摄氏度;✅ 输出4-20ma信号;✅ 原装进口,常年备有现货库存,交货期快射频导纳开关射频导纳连续料位计AMETEK DREXELBROOK射频导纳产品在国内的火电厂有大批量的应用,目前开关的使用量累计超过20000台,见证了中国火电厂的发展历程,也维护了火电厂的安全运行
  • 利用预注石灰与活性炭的布袋除尘器脱除汞
    使用NIC产品制作的科学出版物:注:一, 此科学出版物是由我们的客户使用NIC产品完成。二, 此页仅供文摘参考。请参阅此展位友情链接以获取完整信息。 Process Safety and Environmental ProtectionVolume 148, April 2021, Pages 323-332利用预注石灰与活性炭的布袋除尘器脱除汞作者: MasakiTakaokaa , YingchaoChenga,b , KazuyukiOshitaa , TomoakiWatanabec , ShojiEguchida. Department of Environmental Eng., Graduate School of Eng., Kyoto University, C-cluster, Kyoto Daigaku Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto, 615-8540, Japan b. Center for Material Cycles and Waste Management Research, National Institute for Environmental Studies, 16-2, Onogawa, Tsukuba, Ibaraki, 305-8506, Japan c. Nippon Instruments Corporation, 14-8, Akaoji-cho, Takatsuki, Osaka, 569-1146, Japan d. Taiyo Chikuro Industries Co., ltd., 6-21, Higashi Kouen, Hakata-ku, Fukuoka, 812-0045, Japan 文摘: 火葬场已被确定为目前尚未得到治理的汞排放源之一。然而,通过安装布袋除尘器(FF)以改变操作条件,从而去除火葬场烟气中的汞的效果却未得到深入研究。本研究采用连续排放监测设备记录了火葬场烟气通过增加预处理的FF和选择性催化反应器(SCR)前后的汞浓度,验证了将石灰与10%活性炭的混合物预先注入烟道的汞去除效果。经该除尘系统处理后,SCR出口处的汞浓度极低,最高排放浓度低于5 μg/Nm3,汞去除率达87.5-99.9%。FF表面的石灰与活性炭的厚层有效地抑制了SCR出口处的汞浓度峰值。FF入口处的平均汞浓度与遗体死亡年龄之间的关系表明,死亡年龄或为火葬场控制汞排放的关键因素之一。 有关详情,请浏览NIC仪器信息网友情链接。
  • 说一说环保喷雾除尘系统的那些事儿
    随着社会经济的迅速发展和城市规模的日益扩大,各种环境污染也随之而来。其中,建筑工地的施工所产生的大量有害粉尘对生活环境和工作环境的影响引起了人们的关注。为了有效解决建筑施工带来的粉尘污染问题,环保喷雾除尘 工地喷雾降尘设备在城市中广受欢迎。主要配件:液压水泵、过滤系统、降尘雾化喷嘴、管路、转换接头、固定支架、控制系统。使用场所:针对石料场、料棚、煤棚、施工工地、露天采矿企业、搅拌站、水泥厂等粉尘较大的场地具有很好的除尘抑尘效果。作用价值:1、降低粉尘浓度。降尘专用的高压喷雾加湿器是利用柱塞泵将净化处理的水洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出,形成5-15微米的细雾颗粒,使其能够迅速并扩散在空气中,空气湿度与空气中的粉尘结合,增加了粉尘的含量即重量,粉尘通过自然降落的原理起到降尘、抑尘的作用。2、满足环保要求。由于现在国家对于环境污染的监督力度较大,针对于各种生产环境粉尘等问题强调要求改善,而工厂的生产环境主要为供料车间,无法避免粉尘较大的现象产生。因此,安装车间降尘系统能够有效解决陈建粉尘问题,达到环保要求,避免环保导致的停机停产罚款等。3、改善生产环境。车间降尘系统采用自然的发生方式,在空气中产生大量的微小雾化颗粒,有效的提高的空气湿度,消灭了车间粉尘飞扬的现象,有效的改善了车间工人的生产环境,提高员工满意度。特点优势:1、智能化程度高,触屏模式,自动控制。该设备采用全自动控制,时间控制(0-999s),湿度控制(0-99%RH),可以根据车间具体情况设置,找到合适的控制时间或者湿度,即达到除尘目的,又不会弄湿物料就是你想要的降尘效果了。2、喷雾量大。该设备喷雾量大,能够在短时间内产生大量的雾化颗粒,可短时间内弥漫到石料车间的各个角落,实现快速降尘,不留死角。3、防暑降温效果好。该设备的雾化颗粒只有只有1-15μm,很容易吸收周围空气中的热量被蒸发,在短时间内实现雾化颗粒气化,降低车间温度,一般车间温度降低3-8℃是没有问题的。在夏季就没有比这更省钱的降温设备了。4、使用寿命长,运行可靠。可以24小时连续运转,运行稳定,不锈钢材质结实耐用,平均使用寿命5-8年。5、无二次污染发生。洒水的方式降尘,有时候会因为水量不好控制,造成积水问题,在一些石料车间、煤矿,采石场,搅拌站等很有可能引发二次污染,而使用高压系统用喷雾的方式,雾化的水不会因为过多而聚集,因此不会发生二次污染。6、维护保养简单。一般主机不需要特别保养,简单的清洗水箱就可以满足设备日常工作不受影响。对于管道和雾化喷头的清洗也只需要清水洗净即可,维护成本低,操作简单。郑州国润 环保喷雾除尘 工地喷雾降尘设备可以根据空气质量、湿度、温度等数据指标实现自动化控制,它的出现完善城市的智能化管理体系,推进了城市环保建设,它的使用既能够达到实际效果,又能够降低成本,如今已经成为城市防治粉尘大气污染的重要设施。
  • 超低烟气排放的除尘技术大全
    烟气超低排放实际上是指烟气中颗粒物的超低排放,排放烟气中不仅包括烟尘,而且包括湿法脱硫过程中产生的次生颗粒物,因此要实现烟气的超低排放必须进行必要的除尘处理。除尘技术一般包括:烟气脱硝后烟气中烟尘的去除,称之为一次除尘技术,主流技术包括:电除尘技术?袋式除尘技术和电袋复合除尘技术 脱硫后对烟气中颗粒物的再次脱除或烟气脱硫过程中对颗粒物的协同脱除,称之为二次除尘或深度除尘技术,脱硫后对烟气中颗粒物的脱除主要采用湿式电除尘技术,脱硫过程中对颗粒物的协同脱除主要采用复合塔脱硫技术,并采用高效的除雾器或在湿法脱硫塔内增加湿法除尘装置?下面详细介绍一下这几种除尘技术。一次除尘技术1电除尘技术电除尘技术利用强电场电晕放电,使气体电力产生大量自由电子和离子,并吸附在通过电场的粉尘颗粒上,使烟气中的粉尘颗粒荷电,荷电后的粉尘颗粒在电场库仑力的作用下吸附在极板上,通过振打落入灰斗,经排灰系统排出,从而达到收尘的目的。优点:除尘效率较高,压力损失小,使用方便且无二次污染,对烟气的温度及成分敏感度不高,设备运行检修相对容易,安全可靠性较好。局限:设备占地面积较大,除尘效率受煤种和飞灰成分的影响较大。依据电极表面灰的清除是否用水,电除尘可分为干式电除尘和湿式电除尘?干式电除尘常被称作电除尘,如静电除尘技术、低低温电除尘技术 湿式电除尘常被称作湿电,湿电仅用于湿法脱硫后的二次除尘?(1)静电除尘技术静电除尘技术是在电晕极和收尘极之间通上高压直流电,所产生的强电场使气体电离、粉尘荷电,带有正、负离子的粉尘颗粒分别向电晕极和收尘极运动而沉积在极板上,使积灰通过振打装置落进灰斗。静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01~50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。但由于静电除尘器基于荷电收尘机理,静电除尘器对飞灰性质(如成分、粒径、密度、比电阻、黏附性等)较为敏感,特别对高比电阻粉尘、细微烟尘捕集困难,运行工况变化对除尘效率也有较大影响。另外其不能捕集有害气体,对制造、安装和操作水平要求较高。(2)低低温电除尘技术低低温电除尘技术是通过烟气冷却器降低电除尘器入口烟气温度至酸露点以下的电除尘技术?低低温电除尘技术因烟气温度降至酸露点以下,粉尘比电阻大幅下降,且击穿电压上升,烟气流量减小,可实现较高的除尘效率 同时,烟气温度降至酸露点以下,气态SO3将冷凝成液态的硫酸雾,通过烟气中粉尘吸附及化学反应,可去除烟气中大部分SO3 在达到相同除尘效率前提下,与常规干式电除尘器相比,低低温电除尘器的电场数量可减少,流通面积可减小,运行功耗降低,节能效果明显。但粉尘比电阻降低会削弱捕集到阳极板上粉尘的静电黏附力,从而导致二次扬尘有所增加?2袋式除尘技术袋式除尘技术利用过滤原理,用纤维编织物制作的袋式过滤单元来捕捉含尘烟气中的粉尘。堆积在滤袋表面的粉饼层在此反向加速度及反向穿透气流的作用下,脱离滤袋面,落入灰斗。落入灰斗后的灰再经输灰系统外排。优点:布袋除尘器占地面积小 除尘效率高,一般可保证出口排放浓度在50mg/m3以下 处理气体量范围大 不受煤种、飞灰成分、浓度和比电阻的影响 结构简单,使用灵活 运行稳定可靠,操作维护简单。局限:受滤袋材料的限制,在高温、高湿度、高腐蚀性气体环境中,除尘时适应性较差。运行阻力较大,平均运行阻力在1500Pa左右,有的袋式除尘器运行不久阻力便超过2500Pa。另外,滤袋易破损、脱落,旧袋难以有效回收利用。3电袋复合除尘技术电袋复合除尘技术是电除尘技术与袋式除尘技术有机结合的一种复合除尘技术,利用前级电场收集大部分烟尘,同时使烟尘荷电,利用后级滤袋区过滤拦截剩余的烟尘,实现烟气净化?未被前级电区捕集的荷电粉尘,由于电荷作用使细微颗粒极化或凝并成粗颗粒,同时由于同性电荷的排斥作用,到达滤袋表面堆积的粉尘层排列有序?结构疏松,呈棉絮状,粉尘层阻力低,容易清灰剥离,因而产生了荷电粉尘增强过滤性能的效应,降低运行阻力,延长滤袋寿命?电袋复合除尘器按照结构型式可分为一体式电袋复合除尘器?分体式电袋复合除尘器和嵌入式电袋复合除尘器?其中一体式电袋复合除尘器技术zui为成熟,应用zui为广泛?优点:对煤种和烟尘比电阻变化的适用性比电除尘器强,运行阻力低于纯布袋除尘器,滤袋寿命较布袋除尘器更长,电耗低于电除尘器。局限:由于兼有电除尘和布袋除尘两套单元,运行维护较为复杂。二次除尘技术1湿式电除尘技术湿式电除尘技术是用水冲刷吸附在电极上的粉尘?根据阳极板的形状,湿式电除尘器分为板式、蜂窝式和管式等,应用较多的是板式与蜂窝式。湿式电除尘器安装在脱硫设备后,可有效去除烟尘及湿法脱硫产生的次生颗粒物,并能协同脱除SO3、汞及其化合物等?影响湿式电除尘器性能的主要因素有湿式电除尘器的结构型式、入口浓度、粒径分布、气流分布、除尘器技术状况和冲洗水量?优点:对粉尘的适应性强,除尘效率高,适用于处理高温、高湿的烟气 无二次扬尘 无锤击设备等易损部件,可靠性强 能有效去除亚微米级颗粒、SO3气溶胶和石膏微液滴,对有效控制PM2.5、蓝烟和石膏雨。局限:排烟温度需低于冲刷液的绝热饱和温度 在高粉尘浓度和高SO2浓度时难以采用湿式电除尘器 必须要有良好的防腐蚀措施 湿式电除尘器冲洗水虽采用闭式循环,但要与脱硫水系统保持平衡。2复合塔脱硫技术复合式脱硫塔工作时烟气由引风机鼓入脱硫塔内,在脱硫塔径向进风管内设有*级喷淋装置,对烟气进行预降温和预脱硫,经过降温和预脱硫的烟气由脱硫塔中下部均匀上升,依次穿过三级喷淋装置形成的高密度喷淋洗涤反应区和吸收反应区,脱硫液通过螺旋喷嘴生成极细的雾滴为烟气与脱硫液的充分混合提供了巨大的接触面积,使得气液两相进行充分的传质和传热的物理化学反应,从而达到SO2的高效脱除。脱硫塔内置有两级脱水除雾装置,经过脱硫后的烟气继续上升,依次经过两层折板除雾装置,通过雾气、小液滴在折板处的多次撞击形成较大液滴,大液滴与烟气分离后下落,脱水后的烟气通过烟道至烟囱排放。针对以上几种除尘技术的选择,当电除尘器对煤种的除尘难易性为“较易”时,可选用电除尘技术 当煤种除尘难易性为“较难”时,可优先选用电袋复合除尘技术,300MW等级及以下机组也可选用袋式除尘技术 对于一次除尘就要求烟尘浓度小于10mg/m3或5mg/m3不依赖二次除尘实现超低排放的,可优先选择超净电袋复合除尘技术?其他情况下(包括煤种的除尘难易性为“一般”),可结合二次除尘技术效果?煤质波动情况?场地条件?投资与运行费用等因素综合考虑选择?另外,还可遵循原则:一次除尘器出口烟尘浓度为30mg/m3~50mg/m3时,二次除尘宜选用湿式电除尘器 一次除尘器出口烟尘浓度小于30mg/m3,二次除尘也可选用湿式电除尘器,实现更低的颗粒物排放浓度,更好地适应煤炭市场等因素的变化,投资与运行费用也会适当增加?一次除尘器出口烟尘浓度为10mg/m3~30mg/m3时,二次除尘宜选用复合塔脱硫技术协同除尘,并确保复合塔的除雾除尘效果?
  • 实现烟气超低排放,干湿除尘技术要两手抓!
    随着环境污染的越发严重,国家对锅炉烟气排放提出了更加严格的标准。面对这一发展形势,相关企业要加强锅炉烟气除尘技术的运用,并且结合实际生产情况做好除尘设备的选择,以便在响应国家政策号召的同时,给企业生产带来一定的效益。既促进了工业的可持续发展,同时为人们创造一个安全、舒适的生存环境。 下面小编针对干式与湿式两种较为实用高效的除尘技术进行简要介绍,希望对您有所帮助。 一、干式除尘技术 干式除尘技术主要包括静电除尘、袋式除尘和电袋复合除尘技术。其中静电除尘技术具有处理烟气量大、除尘效率高、设备阻力低、适应烟温范围宽、使用简单可靠等优点,已经应用在我国80%以上的燃煤机组。针对静电除尘的增效技术包括:低低温电除尘、旋转电极式电除尘、微颗粒捕集增效、新型高压电源技术等。通过增效的干式除尘技术,辅以湿法脱硫的协同除尘,在适宜煤质条件下,能实现烟囱出口烟尘排放浓度低于10mg/m3。 这里重点对低低温电除尘技术及其应用进行介绍: 低低温电除尘技术通过低温省煤器或气气换热器使电除尘器入口烟气温度降到90~100℃低低温状态,除尘器工作温度在酸露点之下。 具有以下优点: ①烟气温度降低,烟尘比电阻降低,能够提高除尘效率; ②烟气温度降低,烟气量下降,风速降低,有利于细微颗粒物的捕集; ③烟气余热利用,降低煤耗; ④烟气中SO3冷凝并粘附到粉尘表面,被协同脱除; ⑤对于后续湿法脱硫系统,由于烟温降低,脱硫效率提高,工艺降温耗水量降低。 在国际上,日本低低温电除尘技术应用较为广泛,为应对日本排放标准的不断提高并解决SO3引起的酸腐蚀问题,三菱公司1997年开始研究日本基于烟气换热器装置的低低温高效烟气治理技术,现今在日本已得到大面积的推广应用,三菱、日立等低低温电除尘器配套机组容量累计已超13GW。日本橘湾电厂1050MW机组应用数据显示低低温烟气处理技术可实现烟囱出口粉尘排放浓度在5mg/m3以下,出口SO3排放浓度低于2.86 mg/m3。我国首台低低温电除尘器应用是在2010年12月广东梅县粤嘉电厂6号炉135MW机组。 2012年6月,我国首台600MW低低温电除尘在大唐宁德电厂4号炉成功投运,经第三方测试除尘器出口粉尘排放低于20mg/m3,同时具有较强的SO3、PM2.5、汞等污染物协同脱除能力。 2014年浙江嘉华电厂1000MW机组采用低低温电除尘后除尘器出口粉尘浓度降至15 mg/m3。相关的工程应用实践表明,低低温电除尘技术集成了烟气降温、高效收尘与减排节能控制等多种技术于一体。综合考虑当前我国极其严峻的“雾霾”大气污染和煤电为主的能源资源状况,低低温电除尘技术具有粉尘减排、节煤、节电、节水以及SO3减排多重效果,是我国除尘行业最急需支持应用推广的技术之一。 二、湿式静电除尘技术 湿式静电除尘技术通常用于燃煤电厂湿法脱硫后饱和湿烟气中颗粒物的脱除。要实现烟尘浓度低于5 mg/m3的超低排放,一般情况下需要配套湿式静电除尘技术。 湿式静电除尘工作原理是:烟气被金属放电线的直流高电压作用电离,荷电后的粉尘被电场力驱动到集尘极,被集尘极的冲洗水除去。与电除尘器的振打清灰相比,湿式静电除尘器是通过集尘极上形成连续的水膜高效清灰,不受粉尘比电阻影响,无反电晕及二次扬尘问题;且放电极在高湿环境中使得电场中存在大量带电雾滴,大大增加亚微米粒子碰撞带电的机率,具有较高的除尘效率。湿式静电除尘技术突破了传统干式除尘器技术局限,对酸雾、细微颗粒物、超细雾滴、汞等重金属均具有良好的脱除效果。 全世界第1台除尘器为湿式静电除尘器,1907年投入运行,主要用来去除硫酸雾,后来被拓展用于电厂细微颗粒捕集。美国在用于多污染物控制的湿式静电除尘器研究及应用方面处于领先地位。国内,湿式静电除尘器在冶金行业、硫酸工业已有多年成功的运行经验,是一项非常成熟的技术,并且针对微细雾滴制定出台了环保部标准HJ/T 323—2006《电除雾器》。 主要技术特点:单体处理烟气量较小,一般不超过50000m3/h,设计烟气流速较低,一般为1m/s左右,电极多采用PV或FRP材质。随着湿式静电技术的进一步发展,其应用领域和功能也不断拓展,加之在传统脱硝、脱硫、除尘技术均已达到一定水平,湿式静电在细颗粒物、超细雾滴、SO2、NOx、Hg等雾霾前体污染物进一步协同控制和深度净化上被寄予更多预期,这也是今后发展的趋势。 三、烟气超低排放技术路线 为了减少烟气中的烟尘,实现低于5mg/m3的超低排放,除采用以上增效干式除尘技术——低低温电除尘和湿式静电除尘器之外,也可配套使用必要的过程监测仪器,如烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,对整个烟气除尘工艺流程进行过程调控优化,以最大限度的提高除尘效率,实现烟气排放符合超低排放标准。 烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus结合领先的微流红外技术,创造性采用隔半气室设计,可实现200ppm内的低量程测量,在满足行业标准应用的同时,还可根据用户需求定制量程,实用性大大提高。 烟气通过低低温电除尘脱除大部分粉尘、部分SO3和颗粒汞,同时通过烟气余热的回收利用,节约电煤消耗,降低烟温和烟气量,使后续湿法脱硫节水、提效,缓解“石膏雨”现象;然后通过湿式静电除尘,使得烟气含尘量达到超低排放要求,另一方面对SO3、重金属、NH3等多污染物协同净化,并有效减少“石膏雨”;此外,烟气成分分析仪作为整个工艺流程的过程监测单元,可指导现场操作人员对SO2或NOx进行过程调控,如在系统最后治理单元——湿式深度净化装置中,可根据需要适量添加脱硫液或脱硝液,实现对烟气成分的深度净化。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源!
  • 湿法脱硫协同除尘机理及超低排放技术路线选择
    p   随着国家三部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的实施,燃煤电厂烟气治理设备超低排放改造工作突飞猛进,成绩显著。在实施湿法脱硫(WFGD)超低排放方面,各环保公司纷纷开发了脱硫喷淋塔技术改造提效升级的多种新工艺,如单塔双循环技术、双托盘技术、单塔双区(三区)技术、旋汇耦合技术等,特别在脱硫塔核心部件喷淋系统上,采用增强型的喷淋系统设计(如增加喷淋层、提高覆盖率、提高液气比等)。脱硫效率从以前平均在95%左右提高到99%甚至更高。特别引人关注的是,在超低排放脱硫系统脱硫效率大幅提高的同时,其协同除尘效果也显著提高,一批改造后脱硫系统的协同除尘效率(净效率,已包含脱硫系统逃逸浆液滴的含固量)达到了70%,甚至有更高的报道。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 面对这样的事实,与之相关的问题亟需得到解答与澄清: p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (1)超低排放湿法脱硫协同除尘的核心机理是什么? p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2)湿法脱硫协同除尘技术是否有局限性?应用中应注意哪些问题? p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (3)超低排放技术路线选择中如何把握好湿法脱硫协同除尘与湿式电除尘器的关系? p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 本文旨在追根溯源,一方面回顾总结过去在这方面的研究 一方面从机理出发,研究喷淋系统(及除雾器)对颗粒物脱除的作用。并采用理论模型计算与实际工程案例比较的方法,论证湿法脱硫喷淋系统是协同除尘的主要贡献部件,同时分析湿法脱硫协同除尘的局限性及与湿式电除尘器的关系,为超低排放技术路线选择提供有益的参考意见。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湿法脱硫协同除尘的研究简要回顾 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 清华大学热能系对脱硫塔除尘机理的研究较多,脱硫塔内单液滴捕集飞灰颗粒物的相关研究,主要建立了综合考虑惯性、拦截、布朗扩散、热泳和扩散泳作用的单液滴捕集颗粒物模型并进行了数值模拟计算,分析了温度、液滴直径和颗粒粒径对单液滴捕集过程及效率的影响规律。清华大学王晖等通过测试执行GB13223-2011标准WFGD进出口颗粒物的分级浓度的研究表明,WFGD可有效捕集大颗粒,但对PM2.5的捕集效率较低,且分级脱除效率随粒径减小而明显下降。华电电力科学研究院魏宏鸽等于2011~2013年对39台锅炉(机组容量为25~1000MW)的执行GB13223-2011标准WFGD开展了除尘效率测试试验,结果显示,不同试验机组WFGD的协同除尘效率为18~68%,平均协同除尘效率为49%。国电环保研究院王东歌等通过对我国4座电厂5台不同容量的执行GB13223-2011标准WFGD进出口烟气总颗粒物浓度进行了测试,结果表明,WFGD对烟气中总颗粒物的去除效率介于46.00%~61.70%之间,平均达到55.50%。夏立伟等对某电厂超低排放改造前的WFGD进行了协同除尘效果测试,结果显示,WFGD协同除尘效率为53%。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 上述研究结果一致表明:WFGD具备协同除尘能力 执行GB13223-2011标准WFGD平均协同除尘效率大致在50%左右 湿法脱硫协同除尘的主要机理是喷淋液滴对颗粒物的捕获机理。这种认识在WFGD实施超低排放之前是行业内比较公认的。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湿法脱硫喷淋液滴协同除尘机理 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1、湿法脱硫喷淋液滴捕集颗粒物的机理与模型喷淋塔除尘机理与湿法除尘设备中重力喷雾洗涤器相似。一定粒径(范围)的喷淋液滴自喷嘴喷出,与自下而上的含尘烟气逆流接触,粉尘颗粒被液(雾)滴捕集,捕集机理主要有重力、惯性碰撞、截留、布朗扩散、静电沉降、凝聚和沉降等。烟气中尘粒细微而又无外界电场的作用,可忽略重力和静电沉降,主要依靠惯性碰撞、截留和布朗扩散3种机理。前人的研究结果表明,Devenport提出的孤立液滴惯性碰撞效率模型、马大广的拦截效率模型、嵆敬文的布郎扩散捕集效率模型与实验结果吻合较好,因此我们根据上述相关模型计算单个液滴的综合颗粒分级捕集效率,然后结合实际工程参数参考岳焕玲提出的液滴群和多层喷淋层中不同粒径液滴的颗粒分级捕集效率模型进行了的计算,相关计算模型见表1所示。 center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609230061.jpg" width=" 500" height=" 465" / /center center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609230934.jpg" width=" 500" height=" 478" / /center center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609231751.jpg" width=" 500" height=" 186" / /center p /p p /p p & nbsp /p p   2、湿法脱硫喷淋层对颗粒物捕集效率影响因素 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (1)颗粒物粒径及分级浓度分布对喷淋层协同粉尘脱除效率的影响 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 选用单向双头空心喷嘴(液滴体积平均粒径1795μm),液气比L/G=14.283L/m3时,不同粒径范围(900~5000μm)液滴群对颗粒物分级脱除效果曲线如图1所示。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 随着颗粒物分级粒径的增大,脱除效率明显增加,900μm粒径液滴群对1μm颗粒物的脱除效率不到5%,而对10μm颗粒物的脱除效率可达70%以上,因此,烟尘颗粒的分级浓度特性对喷淋层的协同除尘效率影响很大,小颗粒(& lt 2.5μm)比重越大,脱硫塔的协同除尘效率越低。随着液滴粒径增大,因其数量占比大幅减小,发生惯性碰撞、拦截和扩散效应的概率随之降低,对同一粒径颗粒物分级脱除效率随之降低。 center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609233040.jpg" width=" 416" height=" 343" / /center p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2)液气比对颗粒物协同脱除效率的影响 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 选用单向双头空心喷嘴(液滴体积平均粒径1795μm),液气比选为8、12、16、20L/m3,不同液气比条件下不同粒径范围(900~5000μm)喷淋雾滴群对2.5μm颗粒物脱除效果曲线如图2所示。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609240974.jpg" width=" 402" height=" 337" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 上述计算结果表明,随着液气比的增大,吸收塔单位截面上喷淋浆液量越大,喷淋液滴数目增加,表面积增加,与颗粒物接触机会增加,脱除效率明显增大。对于900μm左右粒径的液滴,液气比从8L/m3增加到16L/m3,对2.5μm颗粒分级脱除效率从14.35%增加到26.64%,脱除率增加了84%。因此增大液气比有助于提高湿法脱硫对粉尘和细颗粒(PM2.5)的协同脱除作用。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3、超低排放WFGD与执行GB13223-2011标准WFGD协同除尘效率的比较 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 为了分析问题,我们假定有一个脱硫工程需要做超低排放改造,设定进口SO2浓度为2450mg/Nm3,进口粉尘浓度20mg/Nm3,出口SO2浓度在超低排放改造前后分别设定为200mg/Nm和35mg/Nm3,选用双头空心喷嘴(液滴体积平均粒径1795μm),脱硫塔进口飞灰颗粒物浓度分布参考清华大学对某个实际工程的颗粒物质量累积分布测试结果。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 根据上述假定,我们计算了超低排放WFGD与执行GB13223-2011标准WFGD喷淋层的协同除尘效率、喷淋层对PM2.5的脱除效率,同时把除雾器出口液滴中的含固量考虑在内,测算了超低排放WFGD与执行13223-2011标准WFGD的协同除尘效率,结果如表2所示。 /p center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609242531.jpg" width=" 600" height=" 340" / /center center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609243491.jpg" width=" 600" height=" 322" / /center p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 表2计算可以给我们以下几点认识: /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (1)WFGD对飞灰颗粒物协同脱除的主要贡献是喷淋层。根据前述WFGD喷淋雾滴捕集颗粒物的机理分析与模型计算,喷淋层对较大粒径颗粒的脱除效率是较高的,而这一部分颗粒占重量浓度的大部分,所以计算结果显示,对执行GB13223-2011标准WFGD,喷淋层协同除尘效率74.95%,超低排放WFGD喷淋层协同除尘效率83.30% /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2)WFGD的整体协同除尘效率需要考虑WFGD逃逸液滴中的石灰石、石膏等固体颗粒物分量。在进口粉尘浓度条件不变的情况下,由于超低排放WFGD改造安装了高效除雾器,超低排放WFGD协同除尘效率可保持在72.05%,而执行GB13223-2011标准WFGD由于我们假设的原除雾器设计效率较低,出口液滴排放浓度较高,其协同除尘效率降到了37.45%。为了保障WFGD整体的协同除尘效率和较低的颗粒物总排放浓度,需要应用高效除雾器把WFGD出口液滴排放浓度降到足够低。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (3)对于我们特别关注的细颗粒物(PM2.5),执行GB13223-2011标准WFGD喷淋层的协同脱除效率为42.74%,超低排放WFGD喷淋层的协同脱除效率为61.83%,提效44.67%,分析超低排放WFGD喷淋层脱除细颗粒物效率较高的主要原因,在于大幅增加了WFGD的液气比,使得喷淋雾滴总的表面积增加,与细颗粒接触的概率增加,从而明显提高了颗粒物特别是PM2.5的协同脱除效率。 /p p /p p /p p   表3是我国部分超低排放WFGD工程的协同除尘效果,其中A为华能南通电厂4号机组(350MW)B为华能国际电力股份有限公司玉环电厂1期1000MW机组,C为首阳山公司二期300MW机组。实际WFGD工程的协同除尘测试效率与理论计算结果存在一定的差别,但是趋势是一致的,部分案例数据还比较接近。 center img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609250410.jpg" width=" 600" height=" 157" / /center p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 超低排放WFGD与执行GB13223-2011标准WFGD比较,无论是通过理论计算比较,还是通过工程实际测试结果来比较,证明超低排放WFGD对执行GB13223-2011标准WFGD提高协同除尘效率的大致幅度是一致的。这也间接地证明了喷淋层是WFGD协同除尘作用的主力军。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湿法脱硫用机械类除雾器协同除尘机理 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1、除雾器的工作机理及主要作用除雾器是WFGD的重要设备,安装于脱硫塔顶部,常采用机械除雾器,用以去除烟气携带的小液滴,保护下游设备免遭腐蚀和结垢。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 除雾器对协同除尘的主要作用在于捕集逃逸液滴的同时捕集了液滴中颗粒物(石灰石、石膏及被液滴包裹的烟尘等)。SO2与颗粒物的超低排放对WFGD的除雾器组件提出了更高要求,一方面,通过增加液气比与喷淋层数、提高喷淋覆盖率等措施实现高效脱硫,但在另一方面一定程度上增加了进入除雾区的液滴总量,使其负荷增加。同时为了保证WFGD出口烟气的颗粒物达到超低排放浓度要求,实际超低排放WFGD工程一般会应用多级或组合型(管式、屋脊式、水平烟道式)高效除雾器以保证WFGD出口液滴浓度处在较低水平,以尽量减少逃逸液滴中的颗粒物对排放的贡献。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2、WFGD除雾器协同除尘的贡献讨论当今高效除雾器能将WFGD出口液滴排放浓度控制得比较低已得到工程实际的验证。但有人可能要问,这一类的除雾器对喷淋层出口的飞灰颗粒物是否有较高的直接脱除作用呢?我们认为,应该说会有一定作用。但是,从本文对喷淋层协同除尘效果分析可以看出,未被喷淋层捕集的飞灰颗粒物的平均粒径非常小。在现实燃煤电厂超低排放治理条件下,脱硫前的除尘器出口飞灰颗粒物浓度一般控制在20mg/m3左右,平均粒径约是3.02μm,经过脱硫塔喷淋层协同除尘作用后,喷淋层出口的飞灰颗粒物平均粒径& lt 1μm。从分析可知,机械除雾器对液滴的临界分离粒径在20~30μm左右,可以推断,机械除雾器对喷淋层出口的飞灰颗粒物直接脱除(液滴包裹的除外)作用很有限,不太可能成为协同除尘的主要贡献者。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 超低排放技术路线的选择 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1、WFGD的主要功能定位与协同除尘的局限性WFGD的主要功能定位是脱硫,工程项目设计时要确定设计输入与输出条件,在设计煤种上会选含硫量较高的煤种进行设计,根据要求的出口SO2浓度设计脱硫效率,从而设计整个脱硫系统(包括喷淋层系统和运行参数),对除尘作用基本上是协同的概念。从我们前述计算与测试数据来源,大多数是以全负荷运行状态而言。实际上,WFGD运行是与煤的含硫量、发电负荷紧密联系的,根据WFGD实际进口SO2浓度进行控制,调节循环泵开启的个数,控制喷淋量与浆液pH。这样可能导致协同除尘效率不是很稳定,运行中二者难以兼顾。当采用WFGD后没有配置湿式电除尘器的超低排放治理技术路线工程中,WFGD就是除尘的终端把关设备,在某种特定应用煤种情况下(如低硫煤、高灰分、高比电阻粉尘),WFGD进口比较低的SO2浓度与较高的飞灰颗粒物浓度同时出现,WFGD的运行将难以兼顾,不大可能为了维持较高的除尘效率将喷淋层全负荷投运,这就是WFGD协同除尘的局限性。WFGD的主要功能定位就是脱硫,除尘仅仅是协同作用,不可把除尘的终端把关全部责任交给WFGD。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2、湿式电除尘器对超低排放与多污染物协同控制的重要作用湿式电除尘器(WESP)安装于WFGD下游,WESP除尘原理与干式电除尘收尘原理相同,都是依靠高压电晕放电使得粉尘颗粒荷电,荷电粉尘颗粒在电场力的作用下到达收尘极。在工作的烟气环境和清灰方式上两者有较大区别,干式电除尘器主要处理含水很低的干气体,WESP主要处理含水较高乃至饱和的湿气体 干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰,而WESP则通过喷淋系统连续喷雾在收尘极表面形成完整的水膜将粉尘冲刷去除。由于WESP进口烟气温度低且处于饱和湿态,水雾与粉尘结合后比电阻大幅下降,使得WESP对粉尘适应能力强,同时不存在二次扬尘,因此无论前部条件是否波动,WESP对细颗粒和WFGD除雾器逃逸液滴均具备较高的脱除效率,WESP还能有效捕集其它烟气治理设备捕集效率较低的污染物(如PM2.5、SO3酸雾和Hg等),可作为烟气多污染物治理终端把关设备。实际工程中WESP应用较广,除尘效果显著,甚至可达到更低排放要求,例如河北国华定洲发电有限责任公司1号机组(600MW)配套WESP出口粉尘排放浓度低于1mg/m3。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3、是否配置湿式电除尘器是超低排放技术路线选择中的一个重要问题根据我们的经验可以列出以下几点作为考虑是否需要配置WESP的主要因素: /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (1)脱硫前除尘器的除尘效率是否有较大余量?如有较大余量,就可以在不利条件下启用除尘器余量,不用过分依赖WFGD的协同除尘作用 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2)煤种的条件:实际供应的煤种含硫量是否波动较小?含硫量波动小,意味着协同除尘效率比较稳定,依靠度较高 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (3)影响除尘器除尘效率的煤种条件和飞灰条件是否相对稳定?如果经常可能使用影响除尘性能的困难煤种,那脱硫系统的协同除尘负担就重。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (4)是否考虑未来对SO3等其他污染物的控制要求? /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 如果有以上(1)~(3)的不利条件,同时考虑到未来对SO3等可凝结颗粒物和其他污染物的控制要求,那么论证配置WESP的必要性是应该的。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 目前,关于超低排放技术路线的选择有很多探讨,实际工程上的问题和条件是很复杂的,除了技术条件,还有现场场地条件、煤种来源稳定性、负荷波动状况等等其他因素需要考虑。所以我们认为超低排放技术路线选择的核心就是具体问题具体分析。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 超低排放技术路线中的关键问题是多污染物协同控制,在各主要治理设备中理清主要功能和协同功能非常重要,一定要考虑当主要功能与协同功能有矛盾时如何处理,还是要保留有应对措施。比如,在煤种多变的条件下,保留一个适当规格的WESP作为终端把关,是一个较符合实际的选择。 /p p /p p /p p   4、湿法脱硫协同除尘与湿式电除尘器在除尘中相互关系计算举例 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 为了说明WFGD与湿式电除尘器在除尘中的相互关系,我们举了个计算例子,按第3节“湿法脱硫喷淋液滴协同除尘机理”的关于超低排放脱硫系统的基本假设,取超低排放WFGD出口烟气液滴浓度为15mg/m3(含固量15wt%),计算液气比分别为10、12.5、15、17.5和20L/m3的WFGD进出口粉尘浓度关系曲线(注:这里是简化计算,实际应考虑塔内其他部件对烟尘的捕集作用),结果见图3所示。 p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp WFGD的液气比越大,喷淋层协同除尘效率越高,越容易达到超低排放。对于特定液气比条件下的WFGD,WFGD进出口粉尘浓度呈线性关系,当其进口粉尘浓度在一定范围以内(较低)时,对应的出口粉尘浓度处于图中垂直网格区域,此时由高效除雾器配合即可满足WFGD出口粉尘浓度达到超低排放要求 但是在斜线网格区域时就不能满足WFGD出口粉尘浓度≤5mg/m3。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img alt=" " src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201707/2017070609254032.jpg" width=" 413" height=" 301" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 这个结果可以供设计参考,考虑实际用煤的含硫量(特别要注意低含硫量煤种)可以估算实际应用的液气比,考虑最差煤种可以估算进口粉尘浓度最高值,这样可以帮助判断是否需要配置WESP作为除尘终端把关设备。上述结果也可以供实际运行控制时参考,在正常的煤种条件下,充分发挥WFGD的协同除尘作用,同时控制好WESP的运行参数 在低硫煤、飞灰条件对除尘器不利条件下,用好WESP起到终端把关作用实现超低排放(≤5mg/m3)。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 通过以上分析,我们得出如下结论: /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (1)WFGD协同除尘的主要贡献是喷淋层,其除尘的核心机理是雾化液滴对飞灰颗粒物的惯性碰撞、拦截和扩散效应。通过理论计算和工程案例数据比较可看出,由于超低排放WFGD喷淋层应用了高液气比、多层喷淋层、高覆盖率等措施以及高效除雾器的配合,协同除尘效率可达到70%左右。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2)湿法脱硫装置的主要功能定位是脱硫,除尘是协同功能。当燃用低硫煤煤种、对除尘器不利飞灰两种情况同时出现时,WFGD的脱硫与协同除尘较难兼顾,所以在粉尘超低排放技术方案选择时,不应过度依赖WFGD的协同除尘作用(设计上直接应用70%协同除尘效率是有风险的)。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (3)机械除雾器主要通过高效脱除来自喷淋层的雾滴抑制WFGD出口液滴中固体含量对排放粉尘的贡献,其液滴的临界分离粒径在20~30μm左右,对粒径更小的喷淋层出口飞灰颗粒物(≤10μm)的脱除作用很有限,起到辅助除尘作用。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (4)湿式电除尘器对颗粒物、雾滴及其他(SO3等)污染物具有高效捕集能力,在超低排放中作为终端把关设备可以应对煤种、工况变化的复杂情况。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (5)超低排放技术路线选择的核心是具体问题具体分析,在各主要治理设备中理清主要功能和协同功能非常重要,在中国煤种普遍波动较大的现实条件下,更要仔细认清协同控制中协同功能的局限性,不能简单地套用一些国外经验。 /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p /p
  • 如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
    顶置式搅拌器凭借其强劲的马达,持续的高扭矩输出,是混匀、均质化、高粘度介质处理任务的理想的搅拌工具,被普遍应用于制药、新材料、生物学、环境分析、食品、油漆涂料、石油化工、聚合物研究等行业应用。为了能达到理想的搅拌效果,除了选择合适扭矩的顶置式搅拌器,用户应根据不同介质的特性和搅拌目的,选择合适的搅拌桨。当顶置式搅拌器运行时,介质以正确的方向和速度流动,以达到理想的处理效果。搅拌桨选型顶置式搅拌器常见的搅拌桨可分为叶片式、螺旋式、径流式、锚式搅拌桨等。径流式搅拌桨可为介质在其桨叶的上方和下方提供两个径向流动,因其产生的剪切力较大,可更好地提供分散效果,非常适用于气液分散、固液悬浮等应用。叶片式搅拌桨结构较为简单,其桨叶通常由1至4个叶片组成,根据其叶片的形状和角度的不同,可分为扇片式、交叉式、平直式、绕轴旋转式、半月形搅拌桨。如用户使用的容器为细口瓶,还可选择可折叠或可倾斜的叶片式搅拌桨。叶片式搅拌桨主要的流动方向是切向的,搅拌效果较为温和,被广泛应用于互溶液体的混合、互不相溶液体的分散或固液相悬浮应用。螺旋式搅拌桨搅拌时,介质根据桨叶旋转方向,呈轴向流动,在容器内形成循环,推荐用于液体中的均质化或悬浮液处理。锚式搅拌桨桨叶直径较大,可使介质不易沉积在容器内壁上,适用于中高粘度介质的低速搅拌任务。除以上常见的搅拌桨以外,海道尔夫还可提供VISCO JET® 搅拌桨,该搅拌桨采用锥体原理,通过加速度、位移和阻滞在锥体端产生湍流,并搅拌介质使流体流动。因其特殊的桨叶设计,具有高剪切力,搅拌过程中不会引入空气和泡沫,也可用于凝胶的脱气处理,是可轻松应对严苛的液液混合和固液混合处理任务的全能型搅拌工具。搅拌桨桨叶通常由不锈钢或PTFE材质制成,不锈钢搅拌桨,结构更稳固,可应用于中高速搅拌。如处理的介质化学腐蚀性较强,可采用PTFE搅拌桨。Hei-TORQUE顶置式搅拌器海道尔夫Hei-TORQUE顶置式搅拌器配备强劲的马达,可确保长时间连续运行,和合适的搅拌桨搭配使用,可轻松应对严苛的搅拌任务,有效缩短处理时间的同时,还可提供理想的混匀效果。END关于HeidolphHeidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
  • 【顶置式搅拌器】小身材大力量,轻松应对严苛的搅拌任务
    顶置式搅拌器是化学和生物实验室中常见的实验仪器之一,非常适合大量、高粘度介质的搅拌或在反应釜系统中的应用。例如:石油化工、饮料生产、乳制品生产、食品加工、糖和糖果生产、陶瓷应用、水处理、化妆品制备、着色剂及油漆生产、造纸业等等。多年来,海道尔夫的顶置式搅拌器在稳定性、可靠性和搅拌能力方面为用户提供了持之以恒的表现,成为科研工作者的得力助手。Hei-TORQUE 顶置式搅拌器高扭矩输出,最高可处理100L搅拌任务,在确保理想搅拌效果的同时,显著降低了噪音(噪音低于50分贝)。其密封外壳符合IP 54的防护等级要求,耐腐蚀性强,可有效保护内部电子元件免受蒸汽和灰尘的影响。玻璃密封面板也增加了整个外壳的密封性,玻璃触摸屏布局简单明了,清晰传递各种设备控制及状态信息。图形/数字显示扭矩变化,可直观了解被搅拌介质的粘度变化,监控实验状态。安全设计的启动/停止滑动解锁功能可防止意外开启,通过滑动触摸屏安全启动和停止操作,以避免意外搅拌。无火花电机更具安全性,如因高负荷导致电机过热,设备将自动关闭以确保实验安全,尤其适用于无人值守的连续操作。还可选配搅拌桨轴护罩,避免因搅拌桨高速旋转而造成意外事故。即使在处理高粘度介质时,高扭矩输出也能实现快速和理想的混合效果,大大减少了处理时间,还可在变化的负载下保持稳定的转速。根据型号的不同可单独设置转速调节上限,速度缓慢上升直到达到设定的转速,有效防止介质在高速下的意外飞溅。可根据实际需求对各项实验参数调整范围进行限定,充分确保操作安全,包括起始条件、最大转速、最大扭矩等。所有型号均允许24小时连续操作和长时间的运行,包括在聚合物研究中具有挑战性的高粘度应用。便捷的快速夹头可实现“单手”更换搅拌桨,无需任何工具,充分避免搅拌桨安装错位、锁紧钥匙丢失等问题。Quick-Chuck无钥匙夹头安全环还可防止更换搅拌桨过程中的意外启动。穿透式搅拌桨设计,便于将搅拌桨随时定位在所需高度,使高度调节更方便。小巧紧凑的设计有效节省实验空间,可轻松集成到通风橱、反应釜或其他生成系统中。海道尔夫提供螺旋式、径流式、叶片式和半月形等多种搅拌桨,针对大体积高粘度的搅拌任务,还有VISCO JET® 搅拌桨可选。用户可根据实验样品的特性、转速等因素选择合适的搅拌桨。VISCO JET® 混合技术是依据锥体原理,通过加速度、位移和阻滞在锥体端产生湍流,并搅拌介质使流体流动,产生新的动态混合运动。即使在低转速的情况下,也可产生湍流,达到良好的混匀效果。VISCO JET® 搅拌桨让搅拌大量凝胶成为可能,有效缩短处理时间,提高处理效果,适用于高粘度物料的搅拌混匀,适用范围广泛。Hei-TORQUE Ultimate型号带有RS 232和USB接口,可以精确记录实验数据。还可连接免费的Hei-Control软件,实现过程参数的程序设定,流程可视化以及数据结果的导出。END关于HeidolphHeidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
  • 【磁力搅拌器】实验室加热搅拌“多面手”,无惧严苛的挑战任务!
    磁力搅拌器是实验室中较为常见的前处理设备,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。通过和不同附件或其他装置组合使用,其应用领域得到了扩展。海道尔夫作为一家创新型实验室前处理设备制造厂商,致力于让科研工作变得更容易、更高效。为此,海道尔夫对产品进行优化,推出了Hei-PLATE MIX 'n' 系列磁力搅拌器,从外观、功能性、安全性等方面为用户提供更好的操作体验。加热盘面及外壳设计Hei-PLATE Mix 'n' 系列磁力搅拌器配备专利的Kera-Disk® 加热盘面(DE102006005155 B3),具有很好的导热性能,耐刮擦、耐化学腐蚀,可轻松清洁盘面上的溶剂、油或其他污染物。防火铝压铸外壳防护等级可达IP 42,坚固耐用,满足高温及冷却实验的不同要求。磁力搅拌器背部防护盖,在连接好电缆和温度传感器后,进一步加强电缆连接部分对溅射液体的防护水平。独立控制系统双旋钮设计可分别控制搅拌及加热功能,旋钮的锁定功能可防止误操作,LED环形指示灯实时显示设备运行状态。通过带背光的显示屏清晰读取参数的设定值和实际值,方便进行参数设定和监控。Expert/Ultimate型号可对加热和搅拌功能进行独立定时设定,操作更灵活。温度控制800W的加热功率, 有效缩短加热时间,内置PID控制系统可确保精确控制,避免温度过冲。通过连接外部Pt 1000温度传感器(选件),可选快速加热模式和精确加热模式,实现精确控温。加热按钮环形指示灯闪烁指示余热风险,即使在加热功能关闭后也能有效地发出警告以防止烫伤。海道尔夫所有的加热型号磁力搅拌器均具有两个安全电路,当设备发生短路、传感器损坏、电机故障或其他问题发生时,设备将自动停止运行,Core+/Expert/Ultimate型号磁力搅拌器的屏幕将显示报错代码,提示操作人员故障原因。Expert/Ultimate型号最高温度可达350℃,可选配双头温度传感器,同时监测样品和导热介质的温度,控温更精确。转速控制转速最高可达1,400rpm,强大的磁力可实现搅拌子在高达20L低粘度溶剂中安全地进行搅拌。Expert/Ultimate型号具有三种软启动模式,确保搅拌效果的同时,有效避免样品的损失或泼溅。搅拌方向可选,充分混合难溶样品。Expert/Ultimate型号具备搅拌子跳子检测与自动调节功能,帮助实验人员针对特定的应用实验及搅拌子找到合适的转速,有效避免跳子现象。程序控制Expert/Ultimate型号通过接口,可连接免费的Hei-Control软件,对实验进行记录和控制,确保实验结果的可重复性和准确性。END关于HeidolphHeidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
  • 电子搅拌器品质,机械搅拌器的价格! - 欧洲仪器广州巡展与促销
    德国MC.ART 推出顶置式搅拌器, 原装进口, 外形美观, 品质优良, 现在开始秋季促销. 德国MC.ART顶置式搅拌器 MC- OS20, 不同于客户常用的机械马达搅拌器, 采用无刷直流马达,静音免维护 在粘度变化的情况下,PID转速控制系统使马达保持恒定转速 LED显示设定转速和实时转速 内置安全回路,过载保护. 是广大用户的选择通用仪器时的上上之选.电子搅拌器的品质, 机械搅拌器的价格! 现MC.ART以低于市场价15%的价格, 反馈广大用户. 同时, 2016年9月上旬,广州语特公司携德国MC.ART的搅拌器, 英国Bibby科技PCR仪 AC1,超微量分光光度计Geno Nano, 实验室摇床SSL1, 加热磁力搅拌器, 德国Miccra的分散机D-9等实验仪器设备, 在广州的材料学院, 化学院, 资环学院, 动物科学院等,作欧洲仪器小型巡回展示会, 巡展的同时对顶置搅拌器作促销宣传. 老师和学生都纷纷前来观展, 反应良好。关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计,流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
  • 武汉后湖10万人陷灰尘污染 受“黑肺”威胁(图)
    武汉后湖,现在并没有湖,但历史上有过。史料记载,从明代到清代中期,后湖一度是汉口著名的游览胜地。自清湖广总督张之洞为防水患主持修筑后湖堤(现张公堤)后,堤内的后湖逐渐淤积直至消失,这一带成为鱼塘和菜地。 后湖片区,到2020年,居住人员将达30万。 后湖10万居民陷“光灰之城”   本世纪初,这里被规划为居住区。东至汉黄路、解放大道,南抵京广线,西起姑嫂树路,北接施工中的三环线,规划用地面积23.6平方公里,这就是规划中的后湖。根据2006年出台的《后湖地区分区规划》,后湖被定义为“和谐生态居住新城”,位列武汉4大居住新城之一,到2020年规划居住人口30万。初步估计,到目前为止,后湖地区已建成20多个居住小区,入住人口已经超过10万。   记者昨日粗略数了一下,现在,后湖片区,位于金桥大道、后湖五路、后湖大道、幸福大道上,尚有5个在建工地,分别为高架桥、凯旋茗苑、盛世东方、江岸区检察院、同安家园。   这些工地外面都打了围,显得很干净,施工也比较规范。规范施工依然挡不住灰尘漫天飞舞,不管是哪个工地,进出的车辆都会捎出些许泥土,这些泥土经车辆碾压和太阳照射后,就成了灰源之一。   渣土车沿路撒泥扬尘   后湖的灰尘到底是如何来的?后湖居民众说纷纭。   家住世纪家园的刘先生认为,后湖灰大,渣土车为主因。   家住后湖华庭的孙先生说,后湖灰大,是多年累积而成。   记者连日在后湖五路和建设大道延长线铁路涵洞处守候,发现经这两条路进出的渣土车特别多。   6日晚11时30分左右,不到10分钟时间内,共有6辆渣土车经建设大道延长线铁路涵洞进出。路面不平,车厢也没加盖,车辆不时撒下渣土。渣土车开得很快,车辆经过后,卷起漫天灰尘。前日晚12时左右,后湖五路上一辆接一辆的混凝土搅拌车和渣土车呼啸而过,路灯灯光笼罩在尘雾中。   每天早上,环卫工人都在后湖大道和后湖五路上清扫。因为没有洒水,扬起的灰尘让早起上班的居民们掩鼻而行。百胜春天小区和同安家园小区中间的新春村公交车站,每天早上洒水车过后,都会留下一条近30厘米宽的泥水带,两名环卫工偶尔也会将泥水尽量扫走,但大多数时间,工人们都会置之不理。   在不远处的府河大桥下,有一个大型搅拌站,搅拌站附近的绿树早已变成了灰树。搅拌站的产品多供应后湖工地,这里是后湖灰源的又一个集散地。   来自武汉市环保局的一项调查表明,后湖道路施工过程中产生的扬尘,主要来源于混凝土搅拌站、施工材料运输和装卸过程。   居民有话说:除灰降尘招数多   对于后湖灰尘,居民们提出了很多建议:   后湖黄土暴露处太多,应该加以硬化或者绿化。不解决暴露黄土问题,不管是清扫还是洒水,只能保证暂时干净,但灰尘永远都会在区内循环。   建议环卫工人弃用竹扫把,改用草扫把以扫尽泥土 每条街都用小型便携高压水枪冲洗。   后湖多处工地施工,车辆出入未能按照建筑工地施工车辆出入要求清洗车轮,大量泥土进入后湖大道。城管和环保部门应加强监管,希望加大洒水车的喷洒力度。   用塑胶封住渣土车的边缝,希望有关部门加强对渣土车规范管理,该封闭的要封闭,该限行的要限行。   “灰城”的考验   人们常说的灰尘,放到我国空气环境质量评价指标中,只是其中一项,即可吸入颗粒物。工程院院士钟南山曾警告,许多大城市人口都面临“黑肺”问题,而让肺脏丧失自我净化能力的,恰恰就是极微细的灰尘颗粒。   这表明了一种隐蔽的可能性肉眼可见的灰尘尚且如此“壮观”,那些不可见的会不会更加严重?武汉的灰尘污染,并不限于后湖一地。如果任其蔓延,加上汽车尾气及工业排放,武汉的蓝天会又变成什么样?   治理灰尘,不能总跟在污染的屁股后面收拾残局。前日在市府召开的“十件实事”座谈会上,有政协委员提出具体措施,把好建筑工地大门,不搞“运动式”检查。在采访中,也有后湖居民指出要增加绿化,对运渣车采取封闭、限行等方法减少尘土源头。如果这些举措真的一一落实,相信能起到立竿见影的效果。   《人民日报》在最近一篇文章中曾说到:人没了,发展还有什么意义?发展总是为了人能活的更好。同理,如果一座城市的居民在发展过程中吃了几年的灰,日子过得不舒心,甚至埋下疾病隐患,发展的意义当然要打折扣。武汉各个城区的空气污染虽然程度有别,但带给每个人的都只是损害。必须在行动上重视、急迫起来,应对“灰城”考验。
  • 预警式扬尘在线监测系统,老板再也不用担心被罚款了!
    天津有212平方公里的施工工地面积,2014年,经过颗粒物源解析,扬尘对天津PM2.5和PM10的贡献率分别为30%和42%, 在所有来源中排在首位。特别是在春季,由于气候干燥,同时处于工程施工和绿化作业高峰期,扬尘对PM2.5和PM10的贡献甚至可以分别达到约46%和60%。成为构成天津雾霾的“祸首”。 2015年初,天津市第十六届人民代表大会第三次会议全票通过了《天津市大气污染防治条例》,其中第七章“扬尘污染防治”专门规定了天津市在控尘中应采取的措施。根据该条例,天津市要求涉及的建设、环保、市容园林、国土房管、税务、交通运输等6部门按照各自职责分工、分别制定出台了各自领域的扬尘污染防治工作导则和管理规定,并于5月1日起开始实施。 为指导天津市扬尘在线监测系统建设,强化精细管理,加强在线监测监控,天津市环保局组织编制了《扬尘在线系统建设及运行技术要求(试行)》,为全市扬尘在线监测系统建设及运行提供技术支持。 《扬尘在线监测系统建设及运行技术要求(试行)本着“开放、科学、实用”的原则,主要适用于建筑工地及未封闭的工业企业散体物料堆场等扬尘源开展在线监测,重点对以下内容进行了规定:扬尘在线监测系统的组成和颗粒物监测仪等设备的主要技术指标;扬尘在线监测系统的点位布设、运行周期和安装基础条件;数据的采集、运输、有效性判别和异常值取舍;系统运行中的日常巡检、运行维护、准确性和稳定性检查。目前天津市已有的53家工业企业堆场正在启动安装24小时即时在线监测和视频监控系统相关工作,安装工作最迟在4月底前完成,对于不按要求安装的堆场,将依法处于2万至20万的罚款,情节严重的,将按日计罚。 智易时代扬尘在线系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术、通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。扬尘浓度较高时,系统会自动发出警报,及时提醒堆场人员开展处理工作。有了智易时代预警式扬尘在线监测系统,老板再也不用担心被罚款了!
  • 光伏太阳能电池-等离子表面处理和USC干式除尘的关键作用
    光伏电池又称太阳能电池,是一种直接将光能转化为电能的半导体薄片。*光伏电池(图源网络,侵删)其中,基板作为光伏电池的主要组成部分之一,其表面性能和洁净度直接关系到电池的光电转换效率和稳定性。光伏太阳能电池等离子处理、除尘解决方案在光伏电池制程中,等离子表面处理可用于玻璃基板表面活化,阳极表面改性,涂保护膜前处理等,在提高光伏元件表面亲水性、附着力等方面具有显著的优势。*光伏电池结构(图片来源:灼识咨询,侵删)同时,需要解决光伏电池制程中的尘埃污染问题。浮尘颗粒会附着在基材表面,不仅影响光电转换效率,还可能引发电池内部故障。*光伏电池工艺制程(资料来源:灼识咨询、中泰证券,侵删)因此,在光伏电池制程中,需要对光伏元件进行表面活化和除尘处理,增强基板表面附着力和洁净度,提升电池的稳定性。大气等离子应用案例通过等离子表面活化,可以提高玻璃基板表面亲水性,有效优化表面附着力,提升电池的稳定性和品质,从而改善器件的性能。等离子处理玻璃基板*光伏原片玻璃(图片来源:江西赣悦新材料,侵删)USC干式超声波除尘应用案例通过USC干式超声波除尘清洗机清除基板上的浮尘,可以提高光伏电池的性能和稳定性。除尘率可达97-99%光伏电池基板除尘光伏太阳能电池领域应用设备1、 大气等离子清洗机SPA-5800具有强大的数据处理功能,实现设备数字化控制,可对接客户产线,有效减低生产成本。✅ 支持数字通信接口和模拟通信接口✅ 搭载进口ARM芯片,实现功率自匹配✅ 具有十余种故障报警功能,故障率低2、 中频宽幅等离子清洗机适用于各种平面材料的清洗活化,可装配不同长度等离子枪头,可客制化流水线设备。✅ 等离子体均匀✅ 电源设计兼容性充足,输出功率范围大✅ 软件/硬件多重保护,安全可靠3、 在线式干式超声波除尘清洗机集除尘、除静电为一体的在线式除尘设备。配有真空吸附移动平台、内部洁净系统,不会对洁净室造成2次污染。✅ 非接触式除尘,产品无损伤✅ 闭环系统,不造成2次污染✅ 以空气作为除尘媒介物质,无需水、溶剂、干燥等过程4、 接触角测量仪SDC-200S光伏电池制备中对于基板表面的润湿性能具有一定的要求,SDC-200S具有全面、完整、精准的拟合测量法,可用于光伏电池基材表面润湿性能检测。✅ 变焦变倍镜头,成像清晰✅ 自动注液系统✅ 可自动生成报告
  • Wright Dust Feeder II 粉尘发生器助力中国粉尘气溶胶研究
    自从Martin Wright研发Wright Dust Feeder II 粉尘发生器以来,它已经用于科学研究差不多60年的历史. 现在北京赛克玛环保仪器有限公司开始正式为中国 颗粒物研究人员提供Wright Dust Feeder II 粉尘发生器. 颗粒物研究一部分属于现场实验,另一部分属于实验室基础性研究,如无组织扬尘源颗粒[1]和除尘器下灰的粒径分布与成分谱研究、光学颗粒物质量浓度和数量浓度监测仪的校准[2]及颗粒物净化装置性能实验等. 以上实验室研究都需要一套颗粒物再悬浮和检测系统,即在实验室稳定发生一定范围质量浓度和粒径分布的多分散粉尘颗粒物,并进行检测[3]. 其他学科领域同样需要此系统,如制造业过程控制与职业卫生学[4]、可吸入毒理学[5]及环境健康与流行病学. 再悬浮和检测系统的关键子系统是颗粒物再悬浮系统,颗粒物再悬浮过程包括2 个步骤:以恒定速度向颗粒物发生器连续定量投加粉尘及扩散粉尘形成颗粒 物气流[6]. 国外典型的再悬浮系统是Wright 粉尘喂料系 统[7]和流化床系统[2],两者各有优缺点. 其中,Wright 系统以一个恒定的速度磨蚀柱状压缩粉尘饼,适宜长时间研究,更适用于干燥、硬质材料粉尘,且90%以上的颗粒粒径&le 10 &mu m[6];流化床系统能长时间稳定运转,颗粒粒径分布范围很广,不受粉尘材质限制[2],但初始阶段需要几个小时才能获得稳定的输出浓度,当改变粉尘喂料速率时,约25 min&sim 1 h 才可达到平衡[6,9]. 相关介绍见img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/File/2010/9/2010091914272510408.pdf
  • 如何选择磁力搅拌子?
    磁力搅拌器 磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。磁力搅拌器对搅拌子的影响常见的磁力搅拌器为了提高磁场均匀度,在盘面下放置一块适当大小的磁铁,较长搅拌子的旋转稳定性好。有些搅拌器是使用了两块距离非常近的小磁铁球,使有限的磁场完全集中在工作盘中心,因此比较适用于小搅拌子稳定运转,但规格偏大的搅拌子则无法正常运转。 磁力搅拌子介绍 磁力搅拌子常见的有玻璃磁力搅拌子和聚乙烯四氟磁力搅拌子,玻璃磁力搅拌子是用耐高温玻璃将永久性磁铁密封起来,而聚乙烯四氟磁力搅拌子是指用聚乙烯四氟材料将永久性磁铁密封起来。长期使用会导致搅拌子的累积磨损而改变现状,从而影响磁力搅拌子工作时形成的漩涡,常规搅拌子在高温条件下会逐渐退磁。 温度,磁场和铁质材料都会影响磁力搅拌子的剩余磁量,从而会影响到磁力搅拌器的搅拌效果。因此建议及时和定期更换磁力搅拌子。通过观察搅拌子的外形,如果有明显的磨损,就应该进行更换。如果需要检查搅拌子内永磁铁的磁力大小,需要用磁强仪检测磁力搅拌子的剩磁量。 磁力搅拌子存放由于磁力搅拌子的磁性物质,因为放置时应远离铁质物质和其他磁性材料,因为这些材料会影响磁力搅拌子的磁性,导致磁力搅拌子的磁性衰减从而影响磁力搅拌子在使用时的性能。 常规磁力搅拌子的选择 磁力搅拌器将沉入了搅拌子的待搅拌液体的容器放于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电时,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,使容器液体内形成一个漩涡,达到搅液体的目的。因此想要达到比较理想的搅拌效果,一定要选择好的搅拌子磁力。 磁力搅拌器用的搅拌子种类很多,如选择的搅拌子与搅拌器不配套,搅拌时就会产生不同步运转,产生跳磁现象。出现这一现象,用户很可能以为这是磁力搅拌器出故障了,其实这是搅拌器与搅拌子不配套所造成的,如何选择搅拌器配套的搅拌子?选择方式如下:1、一般讲搅拌子与容器底面的接触面积越小越好,因为搅拌子与容器的摩擦小,但要求搅拌子本身的平衡度高;接触面积大对稳定性好,所以两者要平衡考虑。圆底容器对小搅拌子有收敛作用,使其旋转稳定性更好,平底容器油浴没有此作用,因而小搅拌子在自传的同时容易发生公转。所以圆底容器应用A型(橄榄型)搅拌子。而平底容器不应用橄榄型搅拌子,选择用B型搅拌子。C型(多边形、圆柱形)磁力搅拌子适合用在浓度较低的平底圆柱形烧杯里。A型(橄榄型)磁力搅拌子B型(圆柱形带轴环)磁力搅拌子 C型(长柱型,无轴环)磁力搅拌子 2、根据容量大小选择搅拌子:容量在1000mL以内,用长度15mm搅拌子即可。容量在3000mL以内,用300mm的长度的搅拌子。3、根据液体的粘度选择搅拌子:如果液体的粘度是油脂类的,应用强磁搅拌子。 除了以上选择要领之外,在选择磁力搅拌器时,还应该核对搅拌器的最大搅拌量。小型磁力搅拌器用的小的磁力搅拌子,大容量磁力搅拌器则用长一点的磁力搅拌器。如果小型磁力搅拌器用大容量磁力搅拌子,则存在因为负责过大而烧毁磁力搅拌器的可能。除了 常见的上述三种搅拌子之外,还有一些特殊形状的搅拌子,拥有特殊的用途:单鳍形外观的磁力搅拌子主要适用于比色皿和试剂管中,外形图如下:双鳍形磁力搅拌子主要适用于微量离心管和试管,外形如下: 八边形磁力搅拌子是多边形磁力搅拌子中的一种,这个外形的搅拌子适用于搅拌浓度较大的溶液,也适用于底面不规则的烧瓶。外形如下图: 多边形、圆柱形磁力搅拌子适合用在浓度较低的平底圆柱形烧杯里。搅拌子外形如下图所示: 带永久性磁铁双线圈中心。接触面积小,有效混合。 带永久性磁铁双线圈中心。有角度的形状可实现明显的湍流,即使在低速旋转的情况下亦可起到有效混合的作用,十字形确保了稳定的中心。 带环和永久性磁铁双线圈中心,八边形提供了明显的湍流。即使在低速旋转的条件下亦可实现有效混合。同时中部环也使其在凸面或不平整面的稳固中心。带永久性磁铁双线圈中心,适用于圆底容器,例如圆底烧瓶。成角度的侧面提供了高度湍流,实现有效的混合。 WIGGENS作为专业的磁力搅拌器生产商,有着多年的磁力搅拌技术的积累和沉淀。为客户提供各种配套的搅拌子,以便客户达到最佳的磁力搅拌效果。
  • IKA推出新型彩盘磁力搅拌器/超薄磁力搅拌器
    2010年, 以创新闻名的IKA 又向中国市场推出三款新品: 新型彩盘磁力搅拌器, 大盘面磁力搅拌器, 及超薄磁力搅拌器.   新型彩盘/大盘面磁力搅拌器是最新改进的小型磁力搅拌器, 与以前相比,   1) 新添加了数字显示功能, 转速达2500RPM.   2) 电子控制电达, 处理量比以前更大: 1升(彩盘), 1.5升(大盘面)   3) 玻璃表面以及热塑性聚酯 TPC-ET 合成材料基座   新型超薄磁力搅拌器,厚度仅12MM. 采用最先进的磁力线圈技术,内部无运动部件,无磨损。为了确保更好的搅拌,每隔30秒自动改变搅拌转向 良好的耐化学腐蚀性能.   三款新品, 设计大方美观, 沿用德国IKA典型的简洁风格, 爽心悦目。 Color Squid 彩盘磁力搅拌器 Big Squid 大盘面磁力搅拌器 Lab disc 超薄磁力搅拌器
  • 北京启用施工工地扬尘在线监控系统
    p   日前,由北京市环保局购买第三方服务,北京城市建设研究发展促进会负责运营维护的北京市施工工地在线监控系统正式启用。 /p p   为加强扬尘污染控制,推动空气质量持续改善,北京市环保局利用财政资金,通过公开招标方式安装及运行扬尘在线监测系统,对扬尘污染行为进行抓拍,实现24小时监控,及时掌握重点扬尘源单位的颗粒物浓度排放情况,督促扬尘源单位做好扬尘控制工作。截至目前,全市已在各区和北京经济技术开发区的多个重点工地安装监控,涉及水务类、交通类、房建和市政基础设施、城市副中心、新机场建设工地及预拌混凝土搅拌站等扬尘源单位。 /p p   系统的监测内容主要包括:全天候监控扬尘源单位,在线巡检施工工地扬尘行为,及时提醒现场负责人及主管部门,编制数据报表, 合理布置监测点位,对重点扬尘源单位进行现场巡检督查等。该系统实时监测施工工地扬尘排放情况,通过视频摄像头对施工单位进行在线巡检并针对曾经被提醒过的工地和被通报的工地进行重点监测。发现扬尘问题后,值班员通过短信和电话提醒的方式,及时督促施工单位做好降尘措施。 /p p   截至2018年1月,三个多月时间内,该系统电话互动次数761次,检查视频9072次,摘抄数值2991次,形成周、期报,空气重污染期间日报等各类报告23份。 /p p   为加强扬尘污染控制,北京市环保局于1月18日印发的北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于建筑施工工地扬尘在线监控情况相关通报要求,督促各区落实属地责任、加大督查检查力度,促使相关扬尘源单位对扬尘行为及时整改,促进建设施工单位行业自律。 /p
  • 把PM2.5聚成"团"捕捉 华科大破解工业烟尘超低排放难题
    p   8月9日,华中科技大学煤燃烧国家重点实验室教授张军营收到捷报:他研发的“PM2.5团聚强化除尘技术”,成功运用于江西国电丰城发电有限公司的4号机组,并于上月底通过江西省环保厅超低排放验收。 /p p   监测数据显示,该技术在90%、75%、50%三种发电负荷下,经过常用煤质、设计煤质、近两年最差煤质等3种不同煤质条件,连续5天烟尘排放浓度均在每立方米5毫克以下,远低于国家10毫克/立方米烟尘超低排放标准,且无二次污染。 /p p   发电厂、钢铁厂、水泥厂和玻璃厂等工业排放废气中的颗粒物,是雾霾的重要来源之一。长期以来,工业废气除尘主要靠物理方法。从传统的静电除尘器、袋式除尘器,到目前的低低温静电除尘器,都是靠物理吸附和过滤来脱尘。其一大缺陷,就是对超细微颗粒(PM2.5)难以捕获。 /p p   张军营突发奇想:米粒太小,容易漏掉。一旦结成饭团,就容易收集和处理。同理,如果把PM2.5聚成“饭团”,不就容易“捕捉”了? /p p   从2001年起,他开始潜心钻研:跳出现有物理除尘法,率先引入化学思维,研发出“PM2.5团聚强化除尘技术”。该技术原理是,通过特殊的团聚剂,让PM2.5互相牵粘,变成“大胖子”落网。 /p p   2016年,国电丰城发电有限公司应用该技术,一台30万千瓦发电机组的除尘超低排放改造,使用化学团聚技术约需600万元,为市面现有主流技术的一半。设备占地不到100平方米,安装灵活不需电厂停工。 /p p   本月,新疆神火煤电有限公司4台350万千瓦机组将进行烟气超低排放除尘改造。另有20多台大型发电机组、水泥窑炉改造项目,已进入洽谈对接。 /p
  • 干货满满|搅拌器常见问题大攻略,看完收获满满
    磁力搅拌器和顶置搅拌器作为实验室最常见的前处理仪器,应用非常广泛。俗话说,兵器要拿趁手的——搅拌器选型一般从三个方面考虑:搅拌目的、物料粘度、搅拌容器容积大小。好不容易过了挑选一关,拿到手在使用过程中依旧或多或少会遇到不少应用问题。本期特地为大家带来搅拌器的选择及应用常见问题,满满的干货,务必仔细阅读啦! 磁力搅拌器加热型磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。那么问题来了——Q1 英诺德的磁力搅拌器能连续运行24小时吗?德祥科技:可以,仪器设备没有规定*的运行时间。Q2 我们是做有机合成实验的,长时间的反应无人值守,反应结束后需要自动停止加热,但仍然保持搅拌,可以实现吗?德祥科技:可以实现,计时器终点功能;客户可以自主决定:当反应结束后(计时器达到00:00:00时),加热和搅拌功能分别是继续运行还是停止运行。Q3 磁力搅拌器设置运行后不搅拌,怎么办呢?德祥科技:不搅拌一般是因为电压不稳造成的或者反应液的粘稠度过大,建议在使用过程中注意反应液的粘稠度变化,磁力搅拌器搅不动的情况下也可以选择顶置搅拌器使用。Q4 磁力搅拌子怎么消毒呢?德祥科技:磁力搅拌子有非常多种材质可选,涂有聚四氟乙烯(特氟龙)的磁性搅拌子,可以通过多种方式灭菌:例如,可以用高压灭菌法或酒精或杀菌剂处理。Q5 英诺德磁力搅拌器运行所需的环境条件是什么?德祥科技:相对湿度不应超过80%。环境温度应在+5℃到+40℃之间。良好的环境温度有助于磁力搅拌器的长寿哦~顶置式搅拌器顶置式搅拌器主要应用于混匀、均质化、悬浮、注入气体和高粘度物质的循环。通过锥形尾部的加速,转移以及延迟产生强烈的流动,这些流动通过不断旋转的介质产生新的混匀运动,达到均化、混合搅拌的目的。那么来看看以下问题,你都知道答案嘛?问:固体粉末的混合可以使用顶置搅拌器吗?德祥科技:在食品行业,经常需要混合固体粉末,选择扭矩强大的Tor M 80 A顶置搅拌器套装,搭配盘旋式搅拌桨,足够大的扭矩可以均匀搅动,在低速150rpm下可以很好的保证粉末样本处于循环流动状态,使固体粉末在混合时保持流动状态以保证取样均一。问:顶置搅拌器搅拌桨的安装有什么注意事项吗?德祥科技:输出轴和钻夹头尤其是搅拌桨的不平衡可导致仪器和整个装置共振从而导致玻璃器具和搅拌容器的破碎。这有可能对操作者造成伤害,也可能损坏搅拌桨。这种情况下,需要更换搅拌桨以矫正所出现的不平衡。问:英诺德的顶搅防护等级高吗?德祥科技:Tor M 80 A顶置搅拌器外壳材质采用铸铝涂层,提供良好的密封性,防护等级高达IP 54。SUMMER SLIGHT HEATINNOTEG Science One在为制药、生物学、环境分析、食品、油漆涂料等行业用户高效的完成严苛的搅拌任务的同时,还提供了便捷的操作模式、高质量产品和高等级安全防护。英诺德MR5磁力搅拌器 技术参数:● 将抗化学腐蚀性能和热传导效率完美结合:方形的加热面盘,搪瓷涂层的铝合金材质;● 快速升温;优异的加热功率:850W;● 转速范围:50-1500rpm,盘面温度范围:室温-310℃;● 可实时显示粘度变化趋势,便于观察实验进程;● 实现精确控温:多种外置温度传感器可选,控温精度最精密可达±0.2℃;● 可设置间歇运行模式,灵活控制搅拌间歇时间,高效完成结晶等特殊搅拌应用;● 一体化的定时 / 计时功能,实现无人值守,安全运行!Tor M 80 A顶置搅拌器● 转速范围:50-500rpm,使用旋钮即可轻松调节设定参数,操作过程运行平稳;● 仪器小巧轻便,非常易于安装和移动;● *粘度:60000 mPas;搅拌轴*转矩:80 Ncm。
  • 新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
    新标准水泥胶砂搅拌实验的方法一、前言:新标准水泥胶砂搅拌机建筑行业的检测设备,它以更准确的搅拌控制、更可靠的性能表现,是水泥胶砂强度检验方法的设备二、实验前准备:1.设备检查与校准检查水泥胶砂搅拌机的外观是否完好,搅拌叶是否有损坏或变形。校准搅拌机的搅拌时间和转速,确保符合标准要求。可以使用专业的校准设备或参考标准方法进行校准。检查天平的准确性,确保称量水泥、砂和水的精度。2.材料准备:选用符合标准要求的水泥、标准砂和水。水泥应具有一定的强度等级和稳定性,标准砂应符合规定的颗粒级配和质量要求,水应为清洁的饮用水。按照实验要求准确称量所需的水泥、砂和水的用量。可以使用精度高的天平进行称量,并注意避免误差。3.环境准备:确保实验环境温度和湿度符合标准要求。一般来说,实验环境温度应在(20±2)℃,相对湿度应不低于 50%。保持实验室内通风良好,避免灰尘和其他杂质对实验结果的影响。三、实验步骤:1.搅拌前准备将搅拌锅和搅拌叶用湿布擦拭干净,确保无水泥等残留物。将称好的水泥和标准砂倒入搅拌锅内,用勺子搅拌均匀。2.加水搅拌将称好的水倒入搅拌锅内,注意水应在 20s 内缓慢加入。启动水泥胶砂搅拌机,先低速搅拌 30s,然后在第二个 30s 内开始同时均匀地将砂子加入搅拌机内。再高速搅拌 30s。停拌 90s,在第一个 15s 内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。在高速下继续搅拌 60s。3.成型将搅拌好的水泥胶砂迅速倒入试模中,用抹刀将表面抹平。将试模放在振动台上,振动一定时间,使胶砂密实。振动时间和频率应符合标准要求。取下试模,用湿布覆盖,防止水分蒸发。四、实验后处理:1.养护将成型好的试件放在标准养护条件下进行养护。养护温度为(20±1)℃,相对湿度应不低于 90%。养护至规定的龄期后,进行强度测试等后续实验。2.设备清洗实验结束后,及时清洗水泥胶砂搅拌机、试模等设备。可以用湿布擦拭搅拌锅和搅拌叶,然后用清水冲洗干净。试模也应清洗干净,晾干后备用。3.数据记录与分析实验编号水泥用量(g)标准砂用量(g)水用量(g)搅拌时间(s)振动时间(s)养护龄期(天)抗压强度(MPa)抗折强度(MPa)14501350225低速30+低速30+高速30+停拌90+高速6060325.55.224501350225低速30+低速30+高速30+停拌90+高速6060735.87.134501350225低速30+低速30+高速30+停拌90+高速60602848.38.544501350230低速30+低速30+高速30+停拌90+高速6065324.85.054501350230低速30+低速30+高速30+停拌90+高速6065734.26.964501350230低速30+低速30+高速30+停拌90+高速60652846.78.2记录实验过程中的各项数据,如水泥用量、砂用量、水用量、搅拌时间、振动时间对实验结果进行分析,计算水泥胶砂的强度等性能指标。如果结果不符合标准要求,应分析原因并采取相应的改进措施。 五、注意事项:1.严格按照标准方法进行实验,确保实验结果的准确性和可靠性。2.操作人员应熟悉设备的操作方法和注意事项,避免因操作不当而影响实验结果。3.定期对设备进行维护和保养,确保设备的性能稳定。4.注意安全,避免在实验过程中发生意外事故。例如,在搅拌过程中不要将手伸入搅拌锅内,在振动台上操作时要注意防止试件掉落等。以上是新标准水泥胶砂搅拌实验的解决方案,希望对你有所帮助。
  • 新品上市 | IKA 300L工业级磁力搅拌器 I-MAG
    I-MAG 是一款强劲而紧凑的磁力搅拌器,适用于实验室和大批量的工业生产。I-MAG 配合 SP300扩展台最大搅拌量可达 300 L(水),实现高效大体积的混匀。I-MAG控制面板操作简便,且有通讯接口便于集成到中央控制系统。I-MAG 搅拌盘采用高扭矩、无磨损的电机结合高性能的钕磁铁联轴器,搅拌强劲,盘面防尘防水等级高(IP防护等级:64),即便样品具有一定的粘性(超出100cp)或者“隔空”搅拌也都可以实现,如使用夹套容器或底部隔热的容器。软启动:I-MAG 从搅拌开启到设定速度的加速时间可调,确保平稳加速并防止跳子。同时,I-MAG 集成了防跳子监控。若有相关报错信息,均在会控制面板上直接显示,第一时间通知用户。I-MAG 控制面板具备多元化通讯接口,I-MAG 可由面板直接控制,也可通过外接脚踏开关进行控制,还可通过USB或以太网连接电脑和软件远程控制。如,连接IKA labworldsoft® 6 软件,I-MAG可轻松实现自动化的集成控制。更多功能:I-MAG 不锈钢搅拌盘面,防尘防水等级高(IP防护等级:64),即便实验条件恶劣也能无忧正常运行;电子式电机,在负载条件下也能确保搅拌速度稳定,得到可重现的搅拌结果;可选配UHC 控制面板固定支架,直接将I-MAG控制面板固定在容器上或支杆上,安全又经济多语言菜单导航关于IKAIKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。 IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
  • 几种常见煤电超低排放技术汇总
    p   本文介绍了几种常见的燃煤电厂超低排放技术,主要有二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫技术原理及特点、高效低氮燃烧器+SCR脱硝技术原理及特点、五电场静电除尘器+湿式静电除尘器原理及特点等,内容如下: /p center img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710142297.jpg" width=" 500" height=" 325" / /center p   /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫技术原理及特点 /p p   二级串联吸收塔石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理为:采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂,石灰石小颗粒经磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。在两级吸收塔内,吸收浆液分两次分别与锅炉烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去携带的细小液滴,再经换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆液经脱水装置脱水后回收,脱硫石膏和脱硫废水经处理后供电厂综合利用。 /p p   石灰石-石膏湿法脱硫工艺由于具有脱硫效率高(脱硫效率可达95~98%)、吸收剂利用率高、技术成熟、运行稳定等特点,因而是目前世界上应用最多的脱硫工艺。 /p p   白杨河电厂两级脱硫吸收塔均采用喷淋塔结构,喷淋塔具有脱硫效率高、系统可靠性和可用率高、系统适应性强等优点,目前运行的喷淋塔对于低、中、高燃煤硫分都有较多成熟的案例,国内90%以上的湿法脱硫装置都是采用的喷淋塔。 /p p    center img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710150086.jpg" width=" 535" height=" 600" / /center center style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710150791.jpg" width=" 541" height=" 276" / /center p /p p & nbsp /p p   高效低氮燃烧器+SCR脱硝技术原理及特点 /p p   低氮燃烧器降低氮氧化物浓度的原理是:改变通过燃烧器的风煤比例,使燃烧器内部或出口射流空气分级,以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程,尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度,在保证煤粉着火和燃烧的同时有效抑制氮氧化物生成。在富燃料燃烧条件下,选择合适的停留时间和温度可使氮氧化物最大限度地转化成氮气。 /p p   选择性催化还原(ive-catalytic-reduction,SCR)脱硝技术的工艺流程为:烟气在锅炉省煤器出口处被平均分为两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,烟气经过均流器后进入催化剂层,然后进入空预器、电除尘器、引风机和脱硫装置后,排入烟囱。在进入烟气催化剂前设有氨注入的系统,烟气与液氨蒸发产生的氨气充分混合后进入催化剂发生反应,脱去氮氧化物。 /p p   SCR的化学反应机理比较复杂,但主要的反应是在一定的温度和催化剂的作用下,有选择地把烟气中的氮氧化物还原为氮气。目前,世界各国采用的SCR系统有数百套之多,该技术具有技术成熟运行可靠、脱除率高等特点,我国近几年也已在燃煤发电机组中大面积推广使用SCR脱硝系统。 /p p    center img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710152936.jpg" width=" 373" height=" 546" / /center p    center img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710153639.jpg" width=" 640" height=" 231" / /center p /p p & nbsp /p p   五电场静电除尘器+湿式静电除尘器原理及特点 /p p   静电除尘器与湿式静电除尘器的除尘原理,其实与常规干式电除尘器除尘相同,而工作的烟气环境不同。都是向电场空间输送直流负高压,通过空间气体电离,烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下,收集在收尘极表面,但干式电除尘器是利用振打清灰的方式将收集到的粉尘去除,而湿式电除尘器则是利用在收尘极表面形成的连续不断的水膜将粉尘冲洗去除。 /p p   湿式静电除尘器除具有极高的除尘效率外,对微细颗粒物PM10、PM2.5和石膏颗粒的去除效率较高,一个电场的除尘效率能够大于90%。湿式电除尘器对烟气中雾滴的去除效果较高,去除效率可达60%。湿式电除尘器对二氧化硫的去除效率能够超过60% 同时,湿式电除尘器能够有效控制重金属汞排放,汞脱除效率能够达到40%。 /p p    center img alt=" 超低排放" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201702/2017021710155539.jpg" width=" 600" height=" 237" / /center p /p p & nbsp /p p   建议:大力发展超低排放的煤电机组 /p p   我国发电用煤量约占煤炭消费总量的一半,而发电排放的污染物则远低于50%,煤电机组的污染物排放水平远低于其他工业和民用锅炉。从发达国家的情况看,发电用煤占煤炭消费总量的比例是随经济发展水平逐步提高的,美国发电用煤的占比接近100%。 /p p   发电用煤的占比越高,污染物的排放总量就越低,这是因为发电机组的大量集中用煤,便于高效经济地集中处理污染物,而分散的工业和民用锅炉则不便于污染物的处理。今后,我国煤炭消费总量将会受到控制乃至逐步降低,但发电用煤的占比则会不断提高。分析我国目前的煤炭消费结构,可以预见今后燃煤发电机组仍有很大发展空间,当然其中相当部分会是热电联产机组。 /p p   我国的资源秉赋决定了煤电的基础性作用,同时发展可再生能源发电也需要煤电的配合。水电是可再生能源中最为可靠、质量最好的电能,但一则其总量不足,二则由于其季节性特点,需要煤电的支撑。风电、光电等则更需要煤电的支撑。天然气发电虽然清洁高效低碳,但受到资源供应的制约。核电发展也受到诸多制约,且由于我国人口密集,核电厂址选择更难。因而,煤电的基础地位不会动摇。 /p p   煤电带来的主要污染物是二氧化硫、氮氧化物、烟尘和重金属。近年来,燃煤电厂的污染物控制技术取得了巨大进步,利用最新技术,燃煤发电机组的污染物排放不仅可以达到我国《火电厂大气污染物排放标准GB13223—2011》,而且可以达到其中天然气燃机发电的排放标准。需要指出的是,此项排放标准已经被誉为史上最严标准(世界范围内)。 /p p   如果在我国的大城市和其他重要地区,燃煤发电机组的排放达到天然气燃机机组的排放标准,将有助于大大改善这些地区的环境。而且,在技术上并无难以逾越的障碍,目前国内技术可敷使用,发电成本的增加也可接受。 /p p   对于脱硫,主要是采用脱硫系统改造技术并辅以脱硫添加剂等,可使二氧化硫的排放由100毫克/立方米进一步降至35毫克/立方米以下 对于脱硝,主要是进一步改进低氮氧化物燃烧系统,并在SCR脱硝系统中增加一级催化剂,可以保证氮氧化物排放低于50毫克/立方米 对于除尘,采用布袋除尘器、电袋除尘器、低温电除尘器等,并改进脱硫塔内的除雾器,然后加装湿式电除尘器,可使烟尘排放低于5毫克/立方米。 /p p   湿式电除尘器对于PM2.5也有较高的脱除效率,同时还有提升脱硫效率的作用。针对重金属(主要是汞)的排放,华能开发了协同脱汞技术,并已应用于北京热电厂,使烟气排放的汞低于0.8微克/立方米。这些技术的组合应用,可保证燃煤发电机组的烟气排放达到天然气燃机机组的排放标准。 /p p   近年来,由于我国东部出现大范围雾霾天气,部分城市拟关停燃煤供热电厂。如果一个城市的天然气供应充足,且城市及其邻近地区已经全面杜绝烧煤,则关停燃煤热电联产机组不失为进一步改善环境的重要举措。若城市及其邻近地区依然拥有大量工业与民用燃煤锅炉,而选择关停大容量的热电联产机组,则不是经济合理的选择。 /p p   鉴于我国资源禀赋和经济发展状况,城市供热全部依赖天然气,在近中期实现难度较大。保留部分环保性能好的大容量热电联产机组,并进一步提升其环保性能,在现阶段当是经济合理、现实可行的选择。 /p p   发展超低排放的大容量高效燃煤发电机组,是我国近中期支撑经济发展同时确保环境逐步改善尤其是控制雾霾的必然选择。同时,鉴于我国城市发展水平和能源供应现状,我国城市及其周边地区应更多采用超低排放的大容量燃煤热电联产机组,而不是全面地“煤改气”。 /p /p /p /p /p
  • 实验室选择搅拌器的技巧和窍门
    了解搅拌器的应用和velp提供的实验室设备解决方案,满足您的需求和实验室要求。实验室中的一些应用需要搅拌,有许多不同类型的实验室设备可用于执行搅拌和混合任务。样品和溶液制备、水/油浴制备、溶解缓冲剂和试剂、分散、乳化、均质。这些只是食品和饮料、化妆品、制药、化工、油漆和涂料、胶水和粘合剂、塑料/聚合物和建筑行业的实验室的各种搅拌器所支持的一些应用。哪一款适合您的应用和实验室?选择适当的搅拌设备时涉及的变量‍粘度粘度是衡量流体因分子间的内部摩擦而产生的流动或形状变化的阻力,它与搅拌介质所需的努力有关。像水一样的样品可以通过磁力搅拌器进行搅拌,而高粘度的混合则需要使用顶置搅拌器。这对于样品的粘度随着搅拌的进行而增加的应用来说尤其如此,如乳液或聚合反应。要搅拌的样品粘度越大,需要的扭矩就越大。在选择合适的顶置式搅拌器时,粘度和扭矩规格至关重要。体积磁力搅拌器非常适合于搅拌类似于水的体积,标准台式型号可达到20升,更高的体积可达到50升。而顶置式搅拌器能够搅拌到100升。速度磁力搅拌器的速度从30rpm到1700rpm不等,以支持具有挑战性的化学和制药应用。然而,最高的速度有时可能会导致脱钩和不满意的搅拌性能。当需要非常低或非常高的速度来搅拌样品时,顶置式搅拌器提供了更多的选择,因为其速度设置范围从6到2000rpm。温度一些型号的磁力搅拌器具有一个热板,能够在混合过程中对样品进行加热。顶置式搅拌器需要单独的设备进行加热。基于应用的方法:为您的需求提供全面搅拌解决方案磁力搅拌器和热板搅拌器执行低剪切力混合任务,并依靠磁力搅拌棒产生的涡流来混合液体,而顶置式搅拌器配有各种搅拌轴,支持低剪切力和高剪切力搅拌以及不同的混合运动,无论有无涡流。意味着大力混合乳剂和搅拌中等或高粘性物质(如聚合物)的应用,可以得到顶置式搅拌器的很好支持。这种设备适合于复制生产混合的条件,以测试打算用于更大生产规模的样品。磁力搅拌器和加热磁力搅拌器通常在实验室中用于执行一些需要精确和持续控制介质温度和搅拌速度的应用。例如,热板搅拌器是适合油浴和化学合成应用的解决方案。通过一个探针,在样品内测量温度,增加对反应的控制,确保设备在必要时提供加热,避免过热。半球形碗增加了圆底烧瓶的表面,提高了传热效率。附件使您可以根据不同的任务和应用来定制您的搅拌设备,使之与众不同。大容量磁力搅拌器是为低粘度的实验室搅拌应用而设计的,特别是在制药行业。高容量制剂缓冲溶液的制备缓冲液制备和wfi(注射用水),特别是在下游部门疫苗制造涡旋混合器通常用于混合小瓶液体、检测试剂或实验样品和稀释剂,利用橡胶杯的轨道运动。velp制造了广泛的解决方案,以满足任何要求,甚至是最多样化和最具挑战性的要求。涡流混合器磁力搅拌器和高容量磁力搅拌器热板搅拌器顶置式搅拌器
  • OST 20顶置式搅拌器(相当于RW20顶置式搅拌器)
    简介:搅拌量(H20):20L 最大粘度:10,000mPas 钻夹头最大扭矩:30Ncm 速度显示:数字显示 钻夹头夹持范围:0.5-10mm 支臂直径/长度:13/160mm 详细说明: 搅拌量(H20):20L 最大粘度:10,000mPas 钻夹头最大扭矩:30Ncm 速度显示:数字显示 钻夹头夹持范围:0.5-10mm 支臂直径/长度:13/160mm 促销价:2800.00RMB
  • 5万亿设备更新:高等职业学校环境工程技术专业仪器设备装备规范
    3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。在教育领域,明确“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。”其中强调,“严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。”在高等职业学校环境工程技术专业仪器实训教学设备要求中,提到需要电工实训室、化学实验室、微生物实验室、环境监测实训室、水污染治理实训室、大气污染治理实训室、固体废物处理处置实训室、工艺设计实训室、环境工程施工与设备安装实训室、环境工程原理实训室、噪声污染治理实训室、环境工程仿真实训室、专业技能训练及竞赛平台等实训室。以下为仪器信息网整理高等职业学校环境工程专业仪器设备装备规范:表1 电工实训室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1万用表主要功能:具有电压、电流和电阻测量功能, 电 容量、电感量及半导体参数测量功能技术要求:1.直流电压量程200 mV/2 V/20 V/200 V/500 V;2.交流电压量程200 V/500 V;3.电流量程2 mA/20 mA/200 mA/10 A;4.电阻量程200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ5.具有电容测试、三极管测试、二 极管测试功能个40JB/T 9283— 19992直流可调 稳压电源主要功能:可以提供可调的直流稳压电源 技术要求:1.直流输出: 0~220 V;2.温漂:≤0.03%有效值/℃ 3.负载效应:≤0.3%有效值台20GB/T 32705—20163电工工具主要功能:能进行夹持、剥线、压线、旋拧、 剪切等基本电工作业技术要求:应包含尖嘴钳、剥线钳、压线钳、 钢丝钳、试电笔、螺丝刀(一字、十 字)、扳手、偏口钳等套40QB/T 2440.1—2007 QB/T 2207—2017 QB/T 2733—2005 QB/T 2442.1—20074三相异步 电机主要功能:满足电动机启动及与控制实训的 需要技术要求:1.电压: AC 380 V;2.功率:≤10 kW;3.连接组别: △ Y台8GB 5171—2016表2 化学实验室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1实验台主要功能: 实验操作平台技术要求:1.台面材质应符合实训室耐腐蚀、 耐酸碱要求; 上带试剂架, 两端带水 池,带电源插座;2.台面可承重大于 300 kg/m2 ,可 调脚;3.水龙头、水槽为实验室专用产品;4.带洗眼喷淋头;5.中央实验台的尺寸一般为长× 宽 ×高=7200 mm×1500 mm×900 mm套4GB/T 21747—2008根据实训室结构确定采用中央实验台或边台及长度2通风橱主要功能: 使用有毒有害易挥发物 质时的专门空间技术要求:1.外壳:表面耐腐蚀性强;2.内壳: 采用耐酸碱、有机溶剂的 实训室专用抗蚀材质; 设有可拆卸维 修孔,便于维修电路、水路、气路;3.日光灯:日光灯隐藏于面板上, 不与通风柜内气流接触,易更换;4.窗口:采用安全玻璃;5.调整脚:防震、防潮、耐腐蚀;6.导流板: 采用耐酸碱、有机溶剂 的实训室专用抗蚀材质, 通风效率 高,以不低于操作表面风速 0.5 m/s 的速度将空气排出;7.工艺说明: 所有水、电、气路要 求安全、适用,并隐藏式安装套1JG/T 222—2007根据实 训室大 小确定 通风橱 长度3电子天平主要功能: 称量物质技术要求:1.最大称量: 100~200 g;2.可读性: 0.1 mg;3.重复性: 同一载荷多次称量结果 之间的差值, 不应大于天平在该载荷 下示值的最大允许误差的绝对值台4GB/T 26497—20114滴定管主要功能: 滴定分析用技术要求:1.规格: 25 mL、50 mL,最小分度 0.1 mL;2.类型:酸式、碱式根80GB/T 12805—2011酸式、 碱式滴 定管各 40 根5pH 测定仪主要功能: 用于水样中 pH 的测定 技术要求:1.测量范围: 0~14 pH;2.温度范围: 0~60 ℃ 3.耐压: 0.6 MPa支20GB/T 27500—2011表3 微生物实验室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1显微镜主要功能:微生物的观察技术要求:光学显微镜, 放大倍数≥1000 倍台10GB/T 2609—20152高压灭菌锅主要功能:用于培养基的灭菌技术要求:具备安全阀个4YY/T 0646—20153恒温培养箱主要功能:用于培养基的恒温培养技术要求:1.控温精度: 1 ℃ 2.控温范围: RT+5~65 ℃个2GB/T 28851—2012表4 环境监测实训室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1溶解氧测定仪主要功能:用于水样中溶解氧的测定技术要求:1.测量探头: 原电池型(例如铅/ 银)或极谱型(例如银/金),探头 上宜附有温度补偿装置;2.仪表:直接显示溶解氧的质量 浓度或饱和百分率台10HJ 925—20172回流装置主要功能:用于水样中 COD 的测定技术要求:1.含酸式滴定管:规格: 25 ml ,50 mL,最小分度 0.1 mL;类型:酸式;2.回流装置: 磨口 250 ml 锥形瓶 的全玻璃回流装置,可选用水冷或 风冷全玻璃回流装置,其他等效冷 凝回流装置亦可套20GB/T 28212—2011 GB/T 12805—20113恒温培养箱主要功能:用于水样中 BOD 的测定,具有制 冷、加热控制的高精度恒温设备, 是细菌、霉菌微生物培养试验的恒 温培养装置技术要求:1.控温精度: 1 ℃ 2.控温范围: RT+5~65 ℃个2GB/T 28851—20124紫外可见 分光光度计主要功能:用于水样中总磷、总氮的检测技术要求:1.光学系统: 单光束、衍射光栅;2.波长范围: 330~800 nm;3.光源:钨卤素灯 12 V30 W;4.接收元件: 端窗式 G1030 光 电管;5.波长精度: 2 nm;6.波长重现性: 0.5 nm;7.光谱带宽: 6 nm;8.杂散光: 1%T(在 360 nm 处);9.透射率(T)测量范围: 0~100%;10.吸光度(A)测量范围: 0~ 1.999;11.浓度直读范围: 0~2000;12.光度精度:透射率(T)线性精度0.5%;吸光度(A)精度0.004(A 在 0.5 处)13.透射率(T)重现性: 0.5%;14.噪声:0.5%T(在 550 nm 处);15.电源:220 V10% 49.5~50 Hz台10GB/T 26798—20115原子吸收 分光光度计主要功能:用于水中铜金属离子的检测技术要求:1.配有相应的辅助设备,配有空 气- 乙炔燃烧器;2.光源选用空心阴极灯或无极放 电灯台2GB/T 21187—2007可与其 他相近 专业共 建,便于 气瓶安 全管理6采样器主要功能:用于环境空气中总悬浮颗粒物的 测定技术要求:1.测温范围: -30~70 ℃ 2.适用范围:用于采集大气中总 悬浮颗粒物 TSP 及可吸入颗粒物 PM10 样品;3.采样流量范围:0.6~1.2(L/min)套8HJ/T 375—2007表5 水污染治理实训室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1生活污水 处理系统主要功能:1.能通水或加药演示各处理单元 的作用过程;2.能通水开展生活污水处理系统 的调试运行;3.能培养活性污泥;4.能进行污泥脱水;5.系统最终出水达到排放标准技术要求:1.涵盖典型生活污水处理系统的 物理、生化、化学处理单元;2.具有自动控制系统套1GB 21748—2008 GB 14050—20162工业废水 处理系统主要功能:1.能够通水或加药演示各处理单 元的作用过程;2.能通水开展典型工业废水处理 系统的调试运行;3.系统最终出水达到相应排放标准技术要求:1.涵盖典型工业废水处理系统的 物理、化学处理单元(氧化、还原、 混凝沉淀、气浮等);2.具有自动控制系统套1GB 21748—2008 GB 14050—20163废水深度 处理系统主要功能:1.能够通水或加药演示各处理单 元的作用过程;2.能通水开展典型中水回用处理 系统的运行操作;3.系统最终出水达到相应回用 标准技术要求:1.涵盖典型废水深度处理系统的 离子交换、膜处理、过滤、吸附单元;2.具有自动控制系统套1GB 21748—2008 GB14050—20164六联絮凝 搅拌机主要功能:开展实验室条件下污水絮凝优化 实验技术要求:1.转速稳定、精确;2.可根据实验要求调节速度套8JB/T 11510—2013世界技 能大赛 水处理 赛项比 赛模块表6 大气污染治理实训室设备要求序号设备名称主要功能和技术要求单位数量执行标准或质量要求备注1布袋除尘器主要功能:1.能进行滤袋的拆装;2.能检测除尘前后的粉尘浓度, 测 定其设备的除尘效率;3.能进行袋式除尘器构造与机理 的认知技术要求:1.电源电压: 220 V/380 V 三相四 线制功率 1200 W;2.气体流动动力装置布置宜采用 负压式;3.除尘效率: 98%及以上, 气体含 尘浓度: 8~30 mg/m3;4.设备阻力低于 1200 Pa套22静电除尘器主要功能:1.能进行电除尘器的开机运行和 关机;2.能进行电除尘器主要部件的安装技术要求:1.额定供电电源:三相 380 VAC ,50 Hz;2.额定输入电流: 0~5 A;3.工作调整电压: 0~220 VAC;4.额定输出直流高压: 0~20 kV DC;5.额定输出直流电流: 0~15 mA DC4建议每类 1 套序号设备名称主要功能和技术要求单位
  • 加热磁力搅拌器的盘面有哪些?
    加热磁力搅拌器是实验室常用的仪器,主要实现加热和搅拌功能:加热功能:在底盘设置加热装置,也会设置相应的装置对加热进行监控,工作的盘面会安装有温度传感器(热电偶)。搅拌功能:通过位于工作盘下面的永久磁铁进行驱动磁力搅拌子,永久磁铁可以穿透工作盘面,磁铁直接固定于马达的转轴上,通过马达转动,带动搅拌子转动。 加热磁力搅拌器的顶部盘面,起到了承载工作介质,热传导,磁力传导,抗腐蚀等作用。顶部盘面是加热磁力搅拌器的关键部件之一。过多年的发展,盘面也形成了多种不同材质和规格:1、纯金属盘面 一般用铝合金或不锈钢等金属材质作为盘面,具有经济,加工简便的优势。多用于经济型的加热磁力搅拌器。最高温度一般低于350℃。在使用过程中,局限于金属本身的性质,容易受到化学试剂腐蚀和氧化作用。长期使用之后,金属盘面会受到腐蚀影响,严重得情况甚至发生腐蚀,锈穿的现象,极大影响仪器的使用性能。2、陶瓷盘面 为了解决金属盘面的耐腐蚀性问题,在金属盘面上覆盖了一层陶瓷,做成陶瓷盘面。陶瓷对酸碱等溶剂的耐腐蚀性远优于金属。因为有了陶瓷的保护,盘面的耐腐蚀性得到了极大提升。3、陶瓷玻璃盘面 陶瓷玻璃又称微晶玻璃,是经过高温融化、成型、热处理而制成的一类晶相与玻璃相结合的复合材料。陶瓷玻璃具有机械强度高、热膨胀性能可调、耐热冲击、耐化学腐蚀、低介电损耗等优越性能,是新一代的加热磁力搅拌器的盘面材料。陶瓷玻璃具有可以透过红外线的性质,可以采用红外辐射的高效率加热方式。陶瓷玻璃盘面一般用于高性能加热磁力搅拌器。WIGGENS的WH220/240,SLR等系列采用最新的陶瓷玻璃盘面,红外辐射加热方式,具有耐化学腐蚀,热传导性高,加热效率高等优点。WH220/240系列最高温度达500℃,红外辐射加热,对需要大体积、快速加热的工作,如:培养基融化等,可以有效提高工作效率。红外辐射加热相比普通加热磁力搅拌器,同等的工作效能对电能的消耗可以节省30%以上,是名副其实的实验室绿色仪器。
  • IKA举行RH系列搅拌器新品发布会
    仪器信息网讯 2013年10月24日,BCEIA 2013召开期间,IKA在北展宾馆举行了新品推介会。来自全国各地的IKA仪器经销商参加了此次会议。 会议现场   IKA集团已有逾百年的历史,产品遍布全球。IKA总部位于德国,目前在中国、美国、巴西、马来西亚、印度、日本等地设有分公司。IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线。 IKA全球销售总监刘宝键   会议中,IKA全球销售总监刘宝键首先同来自全国各地的经销商分享了对于中国市场的看法、IKA的增长策略、IKA在中国的发展计划 并从经销商的角度分析了经销商最怕的问题、经销商为什么选择与IKA合作,以及IKA与合作伙伴之间的关系等问题。 IKA中国产品经理黄山   IKA中国产品经理黄山向现场的经销商们梳理了IKA混合、粉碎、蒸馏、分离等系列产品的特点,应用和目标市场,以及与市场同类产品之间的比较分析。 IKA中国产品经理张立敏   IKA中国产品经理张立敏介绍了RH系列搅拌器新品的产品特点及市场定位。据介绍,RH系列搅拌器在实用性、便捷性、安全性、价格等方面都具有突出的优势,特别适用于对性能要求简单、及预算有限的高校、科研及企业单位。其良好的性能、适中的价位将会成为同类产品中低端市场的有力竞争者。   随后,IKA在现场举行了RH系列搅拌器新品拍卖及限量抢购活动,得到了与会经销商的积极参与和响应。 现场拍卖 IKA中国市场与产品管理部经理张华蓉主持会议 IKA在BCEIA现场的展位
  • 水泥业新标准下脱硝除尘改造成本超260亿元
    相关报道:   水泥行业排放新标准将增原子吸收等需求   环保部发布多项新标准 增特别排放限值等   继钢铁、火电等行业后,环保部将整顿&ldquo 重拳&rdquo 挥向了长期以来的产能大户水泥行业。记者近日从多位业内专家处获悉,环保部新近发布了《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》,被业内称为水泥行业&ldquo 史上最严标准&rdquo 。   环保部科技司司长熊跃辉表示,要达到这个标准,2000多个水泥企业都要对除尘设施进行改造,每一个企业改造除尘设施都要投入至少1300多万元。依此计算,全行业设备改造总成本将超过260亿元。   记者了解到,水泥行业是我国仅次于火电厂、机动车的第三大氮氧化物排放源。新标准重点提高了颗粒物、氮氧化物的排放控制要求。根据除尘脱硝技术的相关情况,新标准将PM排放限值由原来的水泥窑等热力设备50mg/m3、水泥磨等通风设备30mg/m3,收紧至30mg/m3和20mg/m3;将氮氧化物排放限值由800mg/m3收紧到400mg/m3。   业内认为,将近二分之一的收紧幅度将使水泥全行业面临严峻挑战。中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠表示,如果根据最新排放标准,包括上市水泥央企在内,可以说目前国内大部分水泥企业都面临调整。   为达到新标准,企业需要更新和改造现有设备。业内认为,由此带来的改造成本将引发水泥行业&ldquo 洗牌&rdquo 。   招商证券表示,氮氧化物排放限值的下调事实上对水泥企业的影响较大,根据以往的抽样调查,90%左右的企业都不能满足新标准关于氮氧化物排放的要求,因而将有众多水泥企业需要新上或者改造脱硝设备。而仅仅脱硝设备单项的投资费用就高达数百万元,再加上其他运行费用,众水泥企业尤其是中小型水泥企业将面临重大调整。
  • 磁力搅拌器促销价250元
    磁力搅拌器便宜卖了,250元哦!!!! 79-1恒温磁力搅拌器属无噪声,无振动,电子恒温,搅拌效果显著,广泛用于各大中院校,环保,科研,卫生防疫站,石油,化工,医疗等单位,是现代化实验室化验人员的理想必备的仪器。 二:性能 使用电源:220V,50Hz。 电机功率:25w,加热功率:200w(分1&mdash 4档)。 转速:0∽2000转/分,无级可调。 控温范围:液体温度∽100℃。 邮编:213200 江苏金坛市亿通电子有限公司 地址:金坛市市经济开发区华兴路180号 电话:0519-882616576 82616366 传真:0519-82613699 http://www.eltong.com
  • IKA顶置式搅拌器产品视频有奖问答获奖名单揭晓
    IKA顶置式搅拌器产品视频有奖问答活动启动于2011年9月14日,在仪器信息网(www.instrument.com.cn)网站论坛和IKA中文官网(www.ikaasia.com)和韩文官网(www.ikaasia.com/Korea)同时进行,历经两周于2011年09月28日圆满结束。期间有几百名热心网友/产品用户踊跃参加了本次活动,现将活动结果公布如下: 答案公布: 问题1:&ldquo 微电影&rdquo 中女孩Patrizia 刚出场时,也同时出现了多少个顶置式搅拌器? 12个 问题2:&ldquo 微电影&rdquo 中提到了IKA顶置式搅拌器的很多优点。请列出5项。并说明欧洲之星强力控制型搅拌器的最大搅拌粘度。 功能强大;安全可靠;性能强劲;强有力马达,处理量为2-200L;采用搅拌桨穿孔式设计,搅拌桨高度任意可调;电子微处理器控制,无级调速;数字显示设定转数及实际转速方便实时对比;高扭矩顶置式搅拌器适用于粘度逐渐升高的样品处理;先进的过载保护系统;可选的搅拌轴防护罩适合所有型号;内置扭矩变化局势并显示;外壳保护等级为IP42保护仪器安全可靠;现代人体工程学设计节省空间提高效率;RS232接口可用于电脑远程控制通过Labworldsoft软件操作可完美实现远程监控及数据储存;仪器使用次数不受限制;可靠品质通过UL,CE以及REC认证。 欧洲之星强力控制型搅拌器的最大搅拌粘度:150000[mPas](P7) 问题3:您的实验室内,是否有顶置式搅拌器?有哪几种品牌的顶置式搅拌器?(请据实回答)。 根据实际情况回答即可! 获奖名单公布: 艾晓军 赵宗明 傅忠 王勇 曾绍东 祝红伟 程小军 杨金伟 李万鹏 董益名 宋正伟 杨树奎 丁艳 林智杰 刘加情黄国江 宗成伟 张海涛 白涛 陈东志 杨万运 闫国栋 张锡明 王胜波 姜勋 王宏博 张火金 贾明 黄小芳 于吉臣 王剑 刘永波 崔双华 王鲲鹏 冯书林 史修强 赵辉 李璐 朱文晏 杜玉海 吴红军 孙梅 赵会 赵名艳 黄凤妹 刘菁 邱罡 吴强华 李淑荣 刘军红 肖嵩 吴延芹 贝峰 吴明蓉 恭喜以上获奖的网友,我们将会在近期内与您联系并将礼品寄送到您的手中!同时也非常感谢大家对我司产品和活动的关注和支持,IKA有您更精彩!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制