百通燃烧器

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百通燃烧器相关的厂商

  • 上海泉轩机电科技有限公司是一家从事燃烧器、燃烧器配件、水泵及锅炉等热能设备销售、维修及技术服务为一体的综合性公司。公司致力于燃烧热能设备的销售、售后服务及技术改进,产品广泛用于各类型工业民用锅炉、石化、食品、金属加工、筑路机械、玻璃陶瓷、涂装等多种行业和设备。为满足市场与客户不同需求,公司经营产品二十余种,其中燃烧器产品包括利雅路燃烧器、百得燃烧器,在实践应用中,产品日渐稳定。在整机销售的同时,为保障产品售后服务工作的需要,现货储备各种配件,燃烧器配件产品包括西门子(SIEMENS)、霍尼韦尔 (HONEYWELL),SUNTEC、HAGO、FIDA、DUNGS、CROM、AUTOFLAME、COFI、SMELL、PARKERA等配套产品,广泛地应用于:意大利:RIELLO(利雅路)燃烧器,baltur(百得) 燃烧器、Ecoflam(意高)燃烧器、FBR(埃夫比尔)燃烧器;德国:weishaupt(威索)燃烧器,ELCO(欧科)燃烧器;法国CUENOD(贵诺)燃烧器;瑞典Benton(百通)燃烧器、英国NU-WAY(力威)及韩国OLYMPLA(奥林匹亚)燃烧器、SOOKOOK(水国)燃烧器等。
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  • 400-860-5168转1567
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,是一家年轻并极富创新性的国际化科技公司。 公司从事于代理、研发、制造并销售最可靠的、安全易用的燃烧测试产品及提供优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。 我们秉承的理念是尊重科学、尊重不同的价值观、并尊重我们的用户。 我们成功的基础是让客户实现他们的目标:工作高效、测试数据准确。 我们的价值观:   公司及员工郑重承诺,以下四个核心价值观是我们一切工作的基础:   成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功;创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新,同时快速而高效地推动其实现; 诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感,无论是对内部还是外部;多元共赢—我们倡导互相理解,珍视多元性,以全球视野看待我们的文化。 我们的客户:公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、中国标准化研究院、中国航天员科研训练中心、中国航天材料及工艺研究所、中国铁道科学研究院、上海电缆研究所、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、中国船级社远东防火检测中心、国家船舶材料质量监督检验中心、青岛海洋化工研究院、江苏质量技术监督检验研究院、新疆质量技术监督检验研究院、中国科技大学、北京理工大学、上海同济大学、北京化工大学、浙江理工大学、TUV 南德意志集团、SGS 通标标准技术服务有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司、拜耳材料科技(中国)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、中国南车株洲时代新材有限公司等。 公司网址:www.motis-tech.com
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  • 上海益斯特自控设备有限公司是一家从事国外设备、机电产品配套集成设计以及代理销售的公司,致力于为中国的钢铁、电力、石油、玻璃、汽车、发电、食品以及机械加工领域提供大量的产品和解决方案。公司与国内多家热能设备厂商紧密协作,合作共赢,竭力为客户提供好的燃烧设备及配件,燃烧器应用于各种锅炉及工业窑炉、热风炉及烤漆房、金属加工、烘干焙烧、陶瓷、冶炼、熔炼、焚烧等领域。我公司经销整机进口品牌主要有德国威索weishaupt燃烧器、意大利百得BALTUR燃烧器、利雅路RIELLO燃烧器、国内品牌燃油燃气氮燃烧器等;燃烧器配件品牌有:冬斯(DUNGS)、西门子(SIEMENS)、霍科德(Krom schroder)、蓝姆泰克(LAMTEC)、英国AUTOFLAME、布拉马(Brahma)、霍尼韦尔(Honeywell)、伊莱克斯(Elektrogas)、桑泰克(Suntec)、丹佛斯(Danfoss)、飞达(Fida)、考菲(Cofi)等。
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百通燃烧器相关的仪器

  • 在售系列型号有:百得BALTUR燃烧器BTG 6 CN, 百得BALTUR燃烧器BTG 11 CN,百得BALTUR燃烧器BTG 15 CN, 百得BALTUR燃烧器BTG20 CN,百得BALTUR燃烧器BTG 28CN, 百得BALTUR燃烧器BTG 11 P,百得BALTUR燃烧器BTG 15P, 百得BALTUR燃烧器BTG20P,百得BALTUR燃烧器BTG 28P, 百得BALTUR燃烧器SPARKGAS 30/W,百得BALTUR燃烧器SPARKGAS 30P/W,百得BALTUR燃烧器SPARKGAS 35/W百得BALTUR燃烧器SPARKGAS 35P/W, 百得BALTUR燃烧器TBG55,百得BALTUR燃烧器TBG60, 百得BALTUR燃烧器TBG60P,百得BALTUR燃烧器TBG45, 百得BALTUR燃烧器TBG45P,百得BALTUR燃烧器TBG35, 百得BALTUR燃烧器TBG35P,百得BALTUR燃烧器TBG55P, 百得BALTUR燃烧器TBG85P,百得BALTUR燃烧器TBG120P, 百得BALTUR燃烧器TBG150P,百得BALTUR燃烧器TBG210P,BGN40P,BGN60P,BGN100P,BGN120P,BGN150P,BGN200P,BGN250P,BGN300P,BGN350P, GI350DSPGN,GI420DSPGN,GI510DSPGN,GI1000LX欢迎咨询选购
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  • 在售系列型号:百得BALTUR燃烧器BTL6CN, 百得BALTUR燃烧器BTL10CN,百得BALTUR燃烧器BTL10PCN, 百得BALTUR燃烧器BT14G/W,百得BALTUR燃烧器BTL14PCN, 百得BALTUR燃烧器BT14DSG/W,百得BALTUR燃烧器BT14DSG, 百得BALTUR燃烧器BTL20CN,百得BALTUR燃烧器BTL20PCN, 百得BALTUR燃烧器SPARK26/W, 百得BALTUR燃烧器SPARK26DSG/W, 百得BALTUR燃烧器BTL26CN,百得BALTUR燃烧器BTL26PCN, 百得BALTUR燃烧器 SPARK35/W,百得BALTUR燃烧器SPARK35DSG/W, 百得BALTUR燃烧器BT40DSG,百得BALTUR燃烧器TBL45P, 百得BALTUR燃烧器 BT55DSG,百得BALTUR燃烧器TBL60P, 百得BALTUR燃烧器BT75DSG,百得BALTUR燃烧器TBL85P,,百得BALTUR燃烧器BT100DSG, 百得BALTUR燃烧器 TBL105P,百得BALTUR燃烧器TBL130P, 百得BALTUR燃烧器BT120DSG,百得BALTUR燃烧器BT180DSG, 百得BALTUR燃烧器TBL210P,百得BALTUR燃烧器BT250DSG, 百得BALTUR燃烧器 BT300DSG,BT350DSG,BT75DSPG,BT100DSPG,BT120DSPG,BT180DSPG,BT250DSPG,BT300DSPG,BT350DSPG,GI350DSPG,GI420DSPG,GI510DSPG,GI1000DSPG欢迎咨询选购
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  • 在售系列型号有:重油燃烧器BT40DSN,BT55DSN,BT75DSN,BT100DSN,BT120DSN,BT180DSN,BT250DSN,BT300DSN,BT350DSN,BT75DSNM-D,BT100DSNM-D,BT120DSNM-D,BT180DSNM-D,BT250DSNM-D,BT300DSNM-D,BT350DSNM-D,BT75DSPN,BT100DSPN,BT120DSPN,BT180DSPN,BT250DSPN,BT300DSPN,BT350DSPN,BT75DSPN-D,BT100DSPN-D,BT120DSPN-D,BT180DSPN-D,BT250DSPN-D,BT300DSPN-D欢迎咨询选购
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百通燃烧器相关的资讯

  • 如何使用高温燃烧器分析铝元素(火焰法)
    铝的原子化温度很高,为2700℃,因此使用原子吸收分光光度计分析时,需要采用高温燃烧器,并选择N2O作为助燃气体来进行测试。但是使用高温燃烧器可能存在如下问题:通常情况下,使用高温燃烧器测定时,碳会附着在燃烧器火焰口导致测定数值偏低。日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应解决了这个问题,下面我们通过具体实验来证明。使用高温燃烧器分析铝(火焰法)此次实验对每组样品重复测定10次,每组依次测定空白样品 — 样品 A — 样品 B— Al 30mg/L,以确认高温燃烧器测定数据的稳定性。实验共测定了40个样品,测试完成后查看燃烧器火焰口碳附着量。■ 测试条件:√ 使用高温燃烧器(P/N:7J0-8857)测定样品。√ 样品 A、样品 B是在河水中添加了Al。 ■ 测试数据: ■ 测试结果: 重复10次测定各样品,其定量值RSD波动在0.9%~1.1%,由此证明,使用日立原子吸收分光光度计ZA3000可以得到稳定的定量值。 测定结束时火焰口只附着极少量的碳,并且没有影响测定结果的稳定性。 综上所述,日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应,即使燃烧器火焰口附着碳,也不会造成基线波动,从而获得了稳定的定量值。
  • 中国民航局第二研究所订购NEXGEN燃油燃烧器
    民航二所全称中国民航局第二研究所,是我国民航行业内专业从事高新技术应用开发的科研机构,其前身为中国民航总局科学研究所,1958年12月11日在北京成立,位于四川省成都市二环路南二段17号。中国民航局第二研究所主要从事民航信息管理系统、空中交通管理系统、机场弱电系统、航空物流系统、航空安全管理系统、航空化学产品、农林航空产品的设计、研究、开发及科技成果产业化推广,同时还承担了航化产品适航性能、飞机非金属材料阻燃性能、农林航空喷洒设备、空管自动化系统、空管雷达系统的技术测试及航油适航审定、民航节能减排监测等民航行业技术支持工作。中国民用航空局第二研究所(测试中心)防火实验室主要为局方和企业服务,检测飞机舱内材料的阻燃和防火性能是否符合适航要求。他们检测的涉及面十分广泛,烟密度毒性检测、隔热隔音材料热辐射检测、客舱内座椅垫的可燃性实验以及热释放实验等。近日民航二所从莫帝斯订购美国MarlinEngineering FAA NEXGEN 燃油燃烧器,用于提升该类项目测试能力。美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,是美国联邦航空管理局FAA认可的NexGen航空燃油燃烧器之一,可适用于众多航空材料燃油燃烧测试。由于FAA之前所认可的Park DPL 3400、Lennox Model OB-32, 以及Carlin Model 200 CRD 均已经停产,FAA发展了下一代航空燃油燃烧器NexGen燃烧器。NexGen燃烧器采用了上一代燃烧器的操作原理,同时可以精确的测量输入气体及燃油的试验参数,同时仪器可便于FAA未来的升级。通过配置不同的试验装置,可满足众多航空燃油燃烧测试标准,如座椅燃烧测试、隔热隔音材料耐烧穿试验、货舱衬板耐烧穿试验、软硬管组件、电动引擎装置及电气连接件的防火试验等。可满足的标准为FAR 25.853、FAR25.855、FAR25.855、FARs 25.863、FARs 25.867等,同时可满足国内MH/T 6086、HB 7263、MH/T 6041、GB/T 25352、HB 7044等测试方法。
  • 中航工业沈阳发动机设计研究所采购航空燃油燃烧器
    中航工业沈阳发动机设计研究所(简称中航工业动力所,代号六O六所),始建于1961年8月,首任所长为刘苏少将,是国内大中型航空发动机设计研究中心,先后研制11种型号的涡喷、涡扇发动机。昆仑、太行两大发动机的成功研制,走出了一条中国自主创新研制航空发动机的道路,更实现了我国航空发动机研制历史上的伟大跨越。近年来所产品研制实现了历史性突破,改革调整进一步深化,研制能力和手段得到大幅提升,人才队伍建设进一步加强,职工工作生活条件持续改善,所的综合实力显著增强。在新的历史机遇期,中航工业沈阳发动机设计研究所确立了“突出主业,做大做强军机、民机、燃机‘三大主业’;拓展领域,围绕产品的全价值链发展,围绕主业的相关多元化发展,围绕核心技术的体系发展;提升能力,不断夯实设计能力、研保能力、人才支撑、管理创新‘四个平台’;和谐发展,全面建设一流科研队伍、一流产品服务、一流管理体系、一流研制手段、一流工作生活环境的‘五个一流’现代化和谐研究所,推动我国航空发动机产业又好又快发展”的总体发展思路。  今年,莫帝斯所提供的美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,中标中航工业沈阳发动机设计研究所该类项目测试项目。美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,是美国联邦航空管理局FAA认可的NexGen航空燃油燃烧器之一,可适用于众多航空材料燃油燃烧测试。由于FAA之前所认可的Park DPL 3400、Lennox Model OB-32, 以及Carlin Model 200 CRD 均已经停产,FAA发展了下一代航空燃油燃烧器NexGen燃烧器。NexGen燃烧器采用了上一代燃烧器的操作原理,同时可以精确的测量输入气体及燃油的试验参数,同时仪器可便于FAA未来的升级。通过配置不同的试验装置,可满足众多航空燃油燃烧测试标准,如座椅燃烧测试、隔热隔音材料耐烧穿试验、货舱衬板耐烧穿试验、软硬管组件、电动引擎装置及电气连接件的防火试验等。可满足的标准为FAR 25.853、FAR25.855、FAR25.855、FARs 25.863、FARs 25.867等,同时可满足国内MH/T 6086、HB 7263、MH/T 6041、GB/T 25352、HB 7044等测试方法。

百通燃烧器相关的方案

百通燃烧器相关的资料

百通燃烧器相关的试剂

百通燃烧器相关的论坛

  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 【原创大赛】火焰燃烧器的调整方法

    【原创大赛】火焰燃烧器的调整方法

    前 言:众所周知,自从原子吸收光谱仪问世以来,最早的原子化器就是火焰燃烧器,到目前为止,该类型原子化器仍然被广泛地应用于原子吸收光谱仪上。由于火焰燃烧器的原子化温度低相对石墨炉而言较低,加之待测元素的基态原子在火焰的检测区域停留的时间短暂且密度较分散,所以测试灵敏度较低。为此,如何将燃烧器调整到最佳状态就显得尤为重要了。但是,根据我多年的工作经验得知,许多仪器的使用者对于燃烧器的工作原理、雾化效率和最佳位置的调整不太了解,甚至可以说是知之甚少。在实际操作中,基本就是按照届时仪器的状态来测试,从未对于燃烧器的状态给予正确的调整,为此今就该题目发表一下我多年的燃烧器的调整维护心得,以飨版友。一、火焰燃烧器的结构:火焰燃烧器基本是由:喷雾器、撞击球、雾化室和燃烧头组合而成的;结构示意图和几款代表机型的外观图如下所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711372967_01_1602290_3.jpg图-1 燃烧器结构示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711381072_01_1602290_3.jpg 图-2 几款代表机型燃烧器的外观图二、样品提升量的检查:样品提升量的大小是直接影响火焰吸光值高低的重要因素之一。大多数操作者平时是不太注意这个量值的,只有到了明显感到灵敏度下降了时,才会想起来检测样品的提升量。样品提升量的物理意义:就是每分钟喷雾器可以吸入多少毫升的样品。这个检测步骤很简单:燃烧器点火后将进样毛细管插入一只盛满10毫升去离子水的量筒,并开始计时。一分钟到时后,马上撤出毛细管并记下剩余液面的刻度;用10毫升初始体积量减去剩余的液量体积量就是样品提升量。例如图-3的例子中10毫升的水被喷雾器吸入一分钟后还剩余4毫升的水,那么该燃烧器的提升量就是:10mL-4mL=6mL。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711394746_01_1602290_3.jpg图-3 检查样品的提升量值得注意的是:不同的仪器的样品提升量是不同的。这个提升量的范围一般在仪器使用手册中均会给出。如果没有给出,则要在正常的仪器上实际测试后记录备案,以作为今后检查样品提升量的参考依据。 影响样品提升量的因素主要有二个:(1)首先是助燃气的流量是否满足仪器的设计要求,例如图-3 仪器的助燃气的流量就是6L/min;(2)其次就是喷雾器的状态是否正常,如果喷雾器的毛细管或者出气环被异物堵塞,即便助燃气的供给正常也会降低提升量的。三、雾化效率的确认: 燃烧器的另一个重要指标就是雾化效率。对于这个技术指标我主观估计至少有一半人不了解或者概念模糊。所谓的雾化效率简单地讲就是已经转换为气溶胶的样品量与喷雾器吸入的样品量之间的百分比值。这个比值越大,说明雾化效率越高。传统的雾化效率的检查过程如图-4所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711442081_01_1602290_3.jpg图-4 传统的雾化效率检查在上图中,燃烧器点火后吸入10毫升的去离子水(不限时,吸净为止),同时用另一个量筒置于燃烧器的废液排放口处(例如图-4 中的水封处)来承接排出的废液。最后用总的吸入量减去排出的废液量后再除以吸入量则为雾化效率;其计算公式为:(吸入量—废液量)÷吸入量×100/100。例如图-4中的废液量为7毫升,那么雾化效率的计算结果为:(10-7)÷10×100/100=30/100=30%。但是有些操作者则往往将上面所提到的样品提升量误认为就是雾化效率,这明显的是将二者概念混淆一谈了。雾化效率的高低取决于最终进入到火焰中的样品气溶胶颗粒总数的多少,而影响气溶胶颗粒的多少的因素又有哪些呢?(1)样品的提升量的多少?对于同一台仪器而言,在相同的单位时间内,吸入的样品越多,有可能形成气溶胶的颗粒也就会越多,这是一个不争的事实。(2)严格地讲,在燃烧器中真正让样品由溶液转变为气溶胶的部件就是通过喷雾器(喷嘴)与撞击球(撞散球)组成的雾化器来完成的。那么喷雾器毛细管的出口与撞击球的垂直对位切点是否为撞击球直径的一端就显得尤为重要了。雾化过程见图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711452575_01_1602290_3.jpg图-5 液体样品转换为气溶胶的过程示意图从上图不难看出,左侧对位正确的雾化器的雾化效率要优于右侧的对位偏离的雾化器的雾化效率。为了确保喷雾器与撞击球的正确对位,以前那种老式的可调式雾化器基本已经淡出市场了;目前绝大部分仪器的雾化器已经采用喷雾器与撞击球二者一体化的结构了。所不同的是撞击球和喷雾器的材质不同而已。严格地讲,这种玻璃材质一体化的雾化器的撞击球还可以通过转动微调来达到最佳的位置。如图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711462767_01_1602290_3.jpg图-6 两种材质不同的一体化雾化器当然了,也有喷雾器与撞击球虽然是固定对位的但是二者也可随意分离的雾化器;这样设计的优点是便于清洗和单独购买二者其一被损坏的配件。这种结构的雾化器见图-7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711474254_01_1602290_3.jpg图-7 分体固定雾化器(3)当喷雾器毛细管出口破损时,所喷出的液雾则会偏离毛细管与撞击球的垂直切点,从而减少了气溶胶颗粒的总数,自然也就影响到了雾化效率。这种喷雾器毛细管受损的情况以玻璃喷雾器的几率最大;因为玻璃喷雾器内衬毛细管壁非常薄非常脆,尤其是使用通丝清通管腔时,稍不留意就会损伤毛细管出口,这就是玻璃雾化器的一个先天的短板。但是即便是铂金材料的毛细管,如果用通丝清通管腔时手法不正确,同样可以损坏毛细管的出口,而造成液雾偏离撞击球的垂直切点;如图-8所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711514383_01_1602290_3.jpg图-8 两种喷雾器喷射状态的对比(4)撞击球表面不光洁造成产生气溶胶颗粒总数的减少。由于这个道理很简单,就不做过多的赘述了。目前国内外原吸撞击球的制作材料而言不外乎三种:一种是最常见的玻璃材料;另一种就是特氟龙(聚四氟乙烯)材料,还有一种就是石英材料的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711534100_01_1602290_3.jpg图-9 玻璃材料和特氟龙材料撞击球上述两种材料的撞击球各有优缺点。玻璃球体的优点是:表面硬度和光洁度较高。缺点是:质地较脆易破损且不耐氢氟酸。特氟龙球体的优点是:不易破损耐氢氟酸。缺点是:因长期受液雾喷射表面容易变毛糙。无论是何种材料的撞击球只要是表面不光洁或者受到污染,均不会得到较高的雾化效率。图-10便是受到样品污染的撞击球的外观图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711543431_01_1602290_3.jpg图-10 受到污染的撞击球(5)由于雾化室内壁的不洁净致使已经形成的气溶胶在喷向燃烧头的过程中产生“挂壁”现象。在这种情况下,即便雾化器的状态再好,产生的气溶胶颗粒再多,由于雾化室内壁的不光洁,造成一部分气溶胶挂壁而转变为大滴的液珠成为废液。这种情况的雾化室见图-11所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711564624_01_1602290_3.jpg图-11 内壁结垢的雾化室(6)不洁的燃烧缝造成气溶胶不能完全进入火焰中变为基态原子。燃烧头是燃烧器的最后一个关口,它承担着将雾化器产生的气溶胶在火焰中转换为基态原子的任务。既然如此,燃烧头上的燃烧缝更是重中之重。大家知道,朗伯—比尔定律Abs=K C L中的L就是燃烧缝的长度。如果燃烧缝因样品堵塞而造成总长度变短或者宽度变窄的话,其雾化效率也会变差。这种燃烧缝不洁的燃烧头如下图-12所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711574392_01_1602290_3.jpg图-

  • 火焰燃烧器的清洗

    我想请教各位老师,我这几天在用日立公司产的火焰做样时,吸收值很不稳定,有时候能本该0.0009的吸收值会突然间跳跃到很高值,我想是不是燃烧器堵塞引起的,还是因为其他原因?如果是燃烧器堵塞的话,应该怎样清洗?

百通燃烧器相关的耗材

  • 西门子燃气阀组燃气燃烧器电磁阀VGD40.150
    西门子燃气阀组燃气燃烧器电磁阀VGD40.150公司销售各种品牌燃烧器配件:德国SIEMENS(西门子)、意大利RIELLO(利雅路)、DUNGS(冬斯) 美国Honeywell(霍尼韦尔)燃烧器等燃烧器配件上海益斯特130 6167 0309。简介□ A级燃气组合阀用于燃气阀组装置。□ 符合 EN 161 标准的安全截止阀与 SKP...电液动 执行器连接。□ 适用于 I...III 的气体。□ 与 SKP... 电液动执行器连接的燃气组合阀慢开快关。□ 常闭两通阀。□ 尺寸为 RP1 1/2&qut 、RP2&qut 、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。□ 燃气组合阀为 2 个 SKP... 执行器联合使用而设计。应用:燃气组合阀主要应用与用途:□ 燃气的燃烧装置中。□ 与强迫通风燃烧器连接的燃气阀组装置。□ 安全切断阀(与 SKP1...执行器连接)。□ 具有安全切断功能的控制阀(与 SKP2..., SKP5... 或 SKP7...执行器连接) 所有燃气组合阀型号都可以与任何型号的 SKP... 执行器组合来完成各种功能
  • Bunsen燃烧器
    本生燃烧器采用镀镍锌合金压铸座提供一般实验室的需要的稳定的火焰用铝混管和锯齿形气体引入空气调节器可选的机翼顶部为工作玻璃和一般实验室用途产生宽阔的平坦火焰高度:156mmBunsen burner with nickel plated zinc alloy die-cast base.Designed with a flame stabiliser to provide a steady flame for general laboratory needsWith aluminum mixing tubes and serrated gas inlet and air regulatorOptional wing top produces a broad flat flame for working glass and general lab useHeight: 156 mm 本生燃烧器说明 用于 类型 包装规格 VWR目录号 Bunsen burner with flame stabiliser Natural gas Bunsen 1VWRU89038-530
  • 双等离子体燃烧器分路器配件 G6600-20000
    双等离子体燃烧器分路器配件 G6600-20000Dual plasma burner splitter fitting, used with series 6850, 6890, and 7890 gas chromatography systems
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