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為用戶的使用帶來很大的方便。土壤源熱泵的主機,可安裝在貯藏室或車庫內,完全不影響建筑外觀。也正是由于土壤溫度的延遲作用,因而可以提高戶型空調單機的制冷量。再加上夜間蓄冰,可減少白天機組制冷量,使機組壓縮機容量減小,降低機組造價,同時還可以適應更多的單相電用戶的需要。夏季,即便是在夜間,土壤源熱泵的冷凝溫度也低于空氣源熱泵,因而可以減小制冷系統運行時的壓縮比,這為戶型空調利用低谷電蓄冰創造了極為有利的條件。源熱泵戶型蓄冰空調應用前景地源熱泵戶型蓄冰空調需要埋地盤管,給其應用帶來一定的限制,但筆者還是認為它有較大的市場前景:1)小型別墅逐年增多,地源熱泵戶型蓄冰空調是富裕起來的城鄉居民家庭空調的機型。這部分居民占我國人口的比例不大,但數不小。城市綠化面積擴大,也為一些低層住戶和小型商業、辦公用戶提供了使用地源熱泵戶型蓄冰空調的條件。工礦企業的辦公、計量、化驗、檢測等附屬用房也具有使用地源熱泵戶型蓄冰空調的條件。據國外資料介紹,在定負荷運行情況下,蓄冷空調比非蓄冷空氣調年節能率為13%。蓄冷空調將得到重視和推廣,并有可能獲得補助,以降低用戶的投資。為解決電力負荷不均的問題,我國將進一步拉大峰谷電價比,與通行峰谷電價比例靠攏,以鼓勵利用低谷電。與此同時,“峰谷電價”也即將進入家庭。上海市已率先對居民家庭實行“峰谷電價”,目前已在一些居民家庭中試行。為鼓勵城鄉居民合理用電,四川省電力公司出臺了一系列峰谷電價優惠政策。4定壓式氣壓給水設備在氣壓給水系統中,供水壓力橡對穩定的氣壓給水滲備。5補氣式氣壓給水設備氣壓水罐為補氣式氣壓水罐的氣壓給水設備。6隔膜式氣壓給水設備氣壓水罐為隔膜式氣壓水罐的氣壓給水設備。7消防氣壓給水設備用于消防給水系統并滿足消防時所需水量和水壓的氣壓給水設備。8頂壓置換式氣壓給水設備利用有壓氣體用頂壓置換方式一次性將氣壓水罐內的水送入給水管網并投入使用的氣壓給水設備。9氣壓水罐根據波義耳氣體定律,用外力將有壓水充入并貯存在罐內,氣體受到壓縮后壓力升高,利用壓縮氣體的膨脹將水送出的一種內壓容器。1膈膜式氣壓水罐用膈膜把水室與氣室完全隔開的氣壓水罐。11工作壓力比氣壓水罐工作壓力(壓力)與工作壓力(壓力)的比值。12容積系數計算氣壓水罐總容積時,對罐內氣體和水的容積之和進行附加的系數。13調節水(貯水)容積氣壓給水設備運行過程中,相應于工作壓力和工作壓力時氣壓水罐內水容積的差值。14不動水容積補氣式氣壓水罐內,相應于工作壓力和起始壓力時水容積的差值,亦即氣壓給水設備在運行過程中氣壓水罐內不予動用的水容積。15穩壓水容積消防氣壓給水設備運行過程中,相應于穩壓工作壓力的上限壓力(穩壓水泵停止壓力)和穩壓工作壓力的下限壓力(穩壓水泵啟動壓力)時氣壓水罐內水容積的差值。16緩沖水容積消防氣壓給水設備運行過程中,相應于穩壓工作壓力的下限壓力(穩壓水泵啟動壓力)和工作壓力(消防水泵啟動壓力)時氣壓水罐內水容積的差值,亦即防止消防水泵誤啟動起緩沖作用的水容積。17工作壓力控制氣壓給水設備的生活或生產水泵停止工作或消防氣壓給水設備的消防主泵啟動的壓力。其值由工作壓力比及工作壓力確定。18工作壓力控制氣壓給水設備的生活或生產水泵啟動的壓力。19起始壓力氣壓給水設備運行前氣壓水罐內的壓力。2工作壓力氣壓水罐頂部在正常工作過程中允許出現的表壓力。21罐體設計壓力用以確定氣壓水罐殼體厚度的壓力。在相應滲計溫度下,其值不小于工作壓力。
精軋螺紋鋼及配套錨具,長度按需加工15122629589
精軋螺紋鋼銷售處主營,HRB500(Z)、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080精軋螺紋鋼及錨具螺母、連接器
精軋螺紋鋼筋(也稱預應力混凝土用螺紋鋼筋)是在整根鋼筋上軋有外螺紋的大直徑、高強度、高尺寸精度的直條鋼筋。該鋼筋在任意截面處都擰上帶有內螺紋的連接器進行連接或擰上帶螺紋的螺帽進行錨固。 ??精軋螺紋鋼筋廣泛應用于大型水利工程、工業和民用建筑中的連續梁和大型框架結構,公路、鐵路大中跨橋梁、核電站及地錨等工程。它具有連接、錨固簡便,粘著力強,張拉錨固安全可靠,施工方便等優點,而且節約鋼筋,減少構件面積和重量。
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3.4低硅冶煉降低生鐵含硅,實施低硅冶煉并提高爐溫穩定率,也是重要的節能降耗的技術措施。調整爐渣制度,保證充沛的渣鐵熱量和良好的流動性,促進爐缸工作的進一步改善,以利于低硅冶煉。目前2#高爐爐渣堿度提高至1.10~1.20倍,控制鐵水溫度在1490℃~1510℃,保證了熱量收支平衡和高爐安全運行。由于宣鋼入爐原料中TiO2含量相對偏高,據有關資料介紹,當生鐵中[Ti]含量達到0.080%以上時將會起到護爐作用,或多或少的會影響爐缸工作狀態。
預應力混凝土用高強度精軋螺紋鋼筋常規定尺長度為9米和12米,可根據用戶需要商定定尺 長度。 本精軋螺紋鋼筋的外形尺寸符合交通部公路規劃設計院預應力高強度精軋螺紋粗鋼筋外形尺寸規定.
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激光和電子束熱處理激光熱處理的試驗研究起始于1979年。初是在25W的小功率激光器上用小試樣驗證了鋼表面相變硬化的效果。目前二氧化碳激光器已能做到1kW的功率,激光器、導光聚焦系統和5坐標工作臺都能自行制造。開展了激光和電子表面相變硬化、熔化凝固、表面涂復和表面合金化的試驗研究。激光相變硬化在汽車發動機氣缸套、彈性聯軸節主、紡織機錠桿、量具塊規、鑿巖機氣缸等機器零件上獲得應用。一汽、二汽、北京內燃機總廠、西安內燃機配件廠都已建立起缸套的激光硬化生產線。