水力旋流器

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水力旋流器相关的厂商

  • 石城县鑫盛矿山机械制造有限公司是一家专业致力于矿山机械制造,选矿实验(化验)制样设备的研究、设计与制造以及矿山流程设计等方面的大型矿业服务企业 ,设备一流,态度专注。公司秉承客户至上的理念,拥有良好的销售服务,提供专业的售后服务。无论是售前、售中、售后,我们都能让您省心、安心、放心。公司总部坐落在千里赣江的源头,稀土王国—江西省赣州市。 公司的前身为国营矿山机械制造厂,1992年成功转型为民营企业。公司所生产的设备均采用原国营单位标准制作图纸,结构科学合理,工艺成熟精湛。充分利用位于稀土王国的地理条件,汇集了国内最顶尖的矿山机械制造工程师和技术人员。公司拥有各种大型机械加工设备、冶炼铸造设备,配备专业的机械制造工程师、选矿工程师以及专业的设备安装队伍,确保能为您提供优质的服务 。经过多年积累,公司现已成为冶金行业选矿机械的骨干企业,产品畅销全国各地。 无论我们合作的道路有多远,有多难,鑫盛人愿与您携手并肩、共创成功。鑫盛竭诚为您提供优质的服务,兴旺您的事业,成就您的辉煌。欢迎各界朋友莅临江西石城县鑫盛矿山机械制造有限公司参观、指导和业务洽谈。我公司生产的产品主要分为两大系列:一、选矿设备,主要包括各种规格型号选矿摇床、锯齿波跳汰机、螺旋溜槽、球磨机、浮选机、磁选机等。二、实验(化验)室仪器设备,主要包括密封式化验制样粉碎机、各种破碎缩分制样机、对辊破碎机、锤式破碎机、圆盘粉碎机、三辊四筒棒磨机、格子型球磨机、XMQ型锥形球(棒)磨机、XFG型挂槽浮选机、XFDⅠⅡⅢ型单槽浮选机、机械搅拌式浮选机、真空过滤机、鼓型湿法弱磁选机、LY实验摇床、隔膜式实验跳汰机、实验水力旋流器、实验螺旋溜槽、顶击式振筛机、两用振筛机、调浆搅拌桶、电热鼓风恒温干燥箱等化验(实验)制样设备等。为广大矿业公司、研究院、高校等有实验需求的单位和个人提供优质的选矿实验全套设备。企业宗旨:引领市场、创造市场、服务市场、企业精神:诚信立足、创新致远企业文化:精益求精、铸造品质典范
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  • 石城县龙中矿山机械制造厂成立以来,已经拥有悠久的选矿设备制造经验,厂房已经扩大到15000多平方米,拥有各种大型机械加工设备、冶炼铸造设备,专业的机械制造工程师、选矿工程师十位,专业的设备安装队伍。为您提供优质服务垫定了坚实的基础 。  石城县龙中矿山机械制造厂在金属矿物及非金属矿物的分选、分离、集中环节中起到了至关重要的做用。特别是在对品位较低或者尾矿的回收中起到了决定性做用,让大部分您认为没有开采价值或已废弃的尾矿得到了重新的利用,让企业的利润得到了最大化。特别是我们生产的重选设备能起到关键做用,选矿成本低,对环境无污染是最大的特点.其应用范围包括:金、钨、锡、镍、铬、铜、铁、锰、钛、铋、铅、锌、钽、铌、铀等金属及石英砂、锆英砂、重晶石等非金属的集中回收中起到关键作用。  石城县龙中矿山机械制造厂所生产的重力选矿设备、浮选设备、分级设备、筛分设备在中国有着举世闻名的 美誉。占据着中国重力选矿设备30%的市场份额,我们的重点定位于国际市场,随着高质量产品及优质的服务不断提升,在国际市场上我们的产品也深受着客户赞赏。因为产品的卓越性能有专业的售后服务,目前我们的产品已销往:苏丹、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、朝鲜、蒙古、柬埔寨、缅甸、越南、巴西、印度、印度尼西亚 、马来西亚、菲律宾、南非、索马里、等国家。 石城龙中化验制样设备(实验用设备):密封式化验制样粉碎机、各种破碎缩分制样机、颚式破碎机、对辊破碎机、锤式破碎机、圆盘粉碎机、三辊四筒棒磨机、格子型球磨机、筒形球磨机、三头研磨机、XMQ型锥形球(棒)磨机、XFG型挂槽浮选机、XFDⅠⅡⅢ型单槽浮选机、机械搅拌式浮选机、XJT浸出搅拌(调浆)桶、湿(干)法弱(强)磁选机、磁选管、LY系列实验摇床、实验螺旋溜槽、隔膜式实验跳汰机、实验水力旋流器、顶(拍)击式振筛机、双层多用振筛机、真空过滤机、浓缩机、磁力脱水槽、二分器、XSBL立式砂泵、电热鼓风恒温干燥箱、NDC型浓度计及教学仪器仪表等设备,具有设计及生产成套化验制样设备、实验设备的能力!
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  • 专注矿井瓦斯灾害治理-徐州博安科技发展有限责任公司,拥有10年瓦斯解吸抽采设备,主要研发水力冲孔设备,水力冲孔器,射流器,封堵材料,注浆泵等产品.联系电话:0516-83885848"
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水力旋流器相关的仪器

  • 系水力测试机 400-860-5168转4446
    系水力测试机是一种专门用于检测肉品系水力的仪器。系水力是指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力,是肉质的重要指标,直接影响肉品加工的产量和肌肉的嫩度,通过使用传感器和计算机技术,这种测试机能够分析肉品的各项指标,从而为肉品加工企业提供可靠的质量保证,可以根据不同的肉类种类和检测指标进行定制化配置,例如对于猪肉、牛肉、鸡肉等不同肉类,需要使用不同的检测仪器和检测方法。此外,肉品系水力测试机的技术参数也因不同型号而异,例如有些测试机的测量范围在(0~1000)N之间,分辨力为0.1N,示值准确度为±1%,测试速度在(1~300)mm/min之间等等。产品优势:1、采用快速传感器技术,能够测量肉品中的水分、脂肪等含量。2、自动化程度高,操作简单方便,缩短了检测时间。3、除了测量肉品的基本指标外,还能够进行各种扩展测试,满足不同肉品加工企业的需求。应用领域:1、品质控制:通过定期对肉品进行检测,确保产品的质量达到企业标准。2、生产工艺:根据检测结果,调整生产工艺参数,提高生产效率和产品质量。3、食品安全:为食品安全提供监控手段,确保市民食用到安全、可靠的肉制品。系水力测试机采用元器件和配套部件,通过单片微机进行合理的结构设计。它具有各种参数测试、转换、调节、显示等功能,可以快速地测定肉品的系水力。无论是肉品或是肉类生产过程中重要的检测设备之一,可以帮助企业控制和提高肉制品的质量和产量,广泛应用于各种肉品加工企业,如屠宰场、肉类加工厂等。在这些企业中,该测试机能够肉品进行品质控制和生产工艺的提升,为企业的可持续发展提供有力保障。
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  • 肌肉系水力计 400-860-5168转4446
    肌肉系水力计是用于肉类品质检测仪器,它可以通过对于肌肉纤维的微观结构和水分含量的分析,来评估肉品的口感、营养价值和新鲜程度。这种仪器采用非破坏性的测量方法,不会对样品造成任何损伤,因此在肉类行业的各个领域都有着广泛的应用,系水力是指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力,是肉质的重要指标,直接影响肉品加工的产量和肌肉的嫩度,具有各种参数测试、转换、调节、显示等功能,可以快速地测定肉品的系水力参数,还具有测试数据统计处理功能,可以将测试数据通过微型打印机输出,方便用户进行数据分析和处理。应用:1、生产过程控制:在肉类加工过程中,肉品肌肉系水力计可以实时监测肉质的变化,从而提高产品质量和效率。2、产品质量检测:在肉类产品的质量检测环节,肉品肌肉系水力计可以迅速地检测出产品的各项品质指标,如嫩度、口感、营养价值等,确保产品符合标准。3、科研和教学:在科研和教学方面它可以帮助研究人员了解肉类品质形成的机理,为改善肉品质量提供科学依据。在教学领域,它可以为学生提供生动的实验数据和实例,提高教学效果。优势:精度:采用激光技术和高精度水分检测设备,可以测量肌肉纤维的微观结构和水分含量。快速:该仪器可以快速完成对多个样品的同时检测,提高了肉类品质检测的效率。无损检测:不会对样品造成任何损伤。智能化:能够自动计算出各种品质指标,并通过对数据的分析。肌肉系水力计主要通过测量肌肉纤维的系水力来评估肉品的品质。系水力是指肌肉纤维在受到外力作用时,能够保持自身水分的能力,仪器通过使用激光技术对肌肉纤维进行微观结构分析,并采用水分检测设备对其水分含量进行测量。通过对这些数据的分析,可以得出肉品的口感、营养价值和新鲜程度等重要指标。
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  • 水力活塞泵 400-860-5168转1082
    技术参数: 07128-10 水力活塞泵,31毫升/分,115/230伏交流 303不锈钢泵头和活塞,Teflon聚四氟乙烯密封装置,和陶瓷球形止回阀 最大流量:0.05加仑/小时(31毫升/分) 最大压力:800磅/平方英寸 30冲程/分 最高温度:120华氏度(48摄氏度) 准度:± 5% 粘度:250厘泊(最大) 接口:1/4英寸美标管阴螺纹 吸升力:10英尺水柱 工作模式:不间断 规格:13 英寸长x 13-3/4英寸宽 x 8英寸高 电机:1/4马力 07128-15 水力活塞泵,104毫升/分,115/230伏交流 303不锈钢泵头和活塞,Teflon聚四氟乙烯密封装置,和陶瓷球形止回阀 流量:1.65加仑/小时(104毫升/分) 最大压力:800磅/平方英寸 30冲程/分 最高温度:120华氏度(48摄氏度) 准度:± 5% 粘度:250厘泊(最大) 接口:1/4英寸美标管阴螺纹 吸升力:10英尺水柱 工作模式:不间断 规格:13 英寸长x 13-3/4英寸宽 x 8英寸高 电机:1/4马力 07128-20 水力活塞泵,195毫升/分,115/230伏交流 303不锈钢泵头和活塞,Teflon聚四氟乙烯密封装置,和陶瓷球形止回阀。 流量:3.1加仑/小时(195毫升/分) 最大压力:800磅/平方英寸 30冲程/分 最高温度:120华氏度(48摄氏度) 准度:± 5% 粘度:250厘泊(最大) 接口:1/4英寸美标管阴螺纹 吸升力:10英尺水柱 工作模式:不间断 规格:13 英寸长x 13-3/4英寸宽 x 8英寸高 电机:1/4马力 07128-25 水力活塞泵,390毫升/分,115/230伏交流 303不锈钢泵头和活塞,Teflon聚四氟乙烯密封装置,和陶瓷球形止回阀。 流量:0.2加仑/小时(390毫升/分) 最大压力:800磅/平方英寸 30冲程/分 最高温度:120华氏度(48摄氏度) 准度:± 5% 粘度:250厘泊(最大) 接口:1/4英寸美标管阴螺纹 吸升力:10英尺水柱 工作模式:不间断 规格:13 英寸长x 13-3/4英寸宽 x 8英寸高 电机:1/4马力 07128-35 水力活塞泵,1071毫升/分,115/230伏交流 303不锈钢泵头和活塞,Teflon 聚四氟乙烯密封装置,和陶瓷球形止回阀。 流量:17.0加仑/小时(1071毫升/分) 最大压力:300磅/平方英寸 60冲程/分 最高温度:120华氏度(48摄氏度) 准度:± 5% 粘度:250厘泊(最大) 接口:1/2英寸美标管阴螺纹 吸升力:10英尺水柱 工作模式:不间断 规格:13 英寸长x 13 3/4英寸宽 x 8英寸高 电机:1/4马力
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水力旋流器相关的资讯

  • ASD | ASD FieldSpec光谱仪在预测土壤水力特性上的应用
    土壤水力参数,如田间持水量(FC)和永久萎蔫点(PWP),在灌溉管理、干旱风险评估和土地利用规划等方面发挥着重要作用。这些水力特性是动态的,随土壤类型、作物类型和生长季而变化。传统方法估算大尺度水力特性费时费力,而土壤传递函数(PTF)作为一种替代方法,已被用于使用易测量的土壤特性(如土壤粒级、有机碳和容重)来估计土壤水力特性。这些预测参数在很大程度上受各种内在土壤特性如土壤质地、结构、有机质、容重和孔隙度的影响。随着光谱技术的不断发展,因其快速、低成本和无损测量,许多研究者已经利用可见近红外(Vis-NIR)光谱预测了土壤特性,而使用光谱数据绘制印度土壤类型水力特性的研究非常有限。基于此,在本研究中,一组研究团队在印度卡纳塔克邦高原北部地区收集了558个土壤样本,在实验室中测量了其FC, PWP和土壤含水量,并利用ASD FieldSpec光谱仪测量土壤光谱反射率。通过支持向量机、随机森林和偏最小二乘回归三个模型预测FC和PWP。其中,2/3的数据集用于校准(368个样品),1/3的数据集用于验证(190个样品)。本研究目标为通过不同统计技术检验实验室Vis-NIR光谱数据估算水力参数的有用性。研究区域图【结果】卡纳塔克邦高原北部土壤光谱反射率分布(平均值和标准偏差)(N = 558)。FC和PWP预测模型的性能(50 次迭代)验证集FC和PWP预测值和观测值散点图(RF方法)(变性土-绿点,淋溶土-红点,弱育土-蓝点,新成土-黄点)。传统PTF方法预测验证集FC和PWP含水量的性能。【结论】验证结果表明,与PLSR模型相比,RF和SVM性能较好。与田间持水量(R2=0.66-0.69和RMSE=7.25-7.51%)相比,永久萎蔫点预测良好(R2=0.70-0.74,RMSE=5.44-5.74%)。在土纲中,Vis-NIR光谱(R2=0.34&0.42)对变性土FC和PWP的预测不佳,对淋溶土(0.44&0.52)和弱育土(0.55&0.65)的预测结果一般,而对新成土(0.83&0.76)预测结果较好。总体而言,结果与传统PTF方法相当。目前结果表明,可见近红外光谱有助于快速准确地估计该国半干旱地区的水力特性。
  • 【水力发电】高效清洁的能源,一定要搭配高效全面的检测方式
    水力发电厂的运维工作水力发电——不会浪费的清洁能源随着全球发电量逐年增加,各类发电方式可谓各显神通,其中包含了火电、风电、核电、水电、太阳能发电、地热发电等等各类方式。在对发电量的高要求之下,对于天然的、清洁的能源所带来的发电效率,提出了更高的要求。因为电不适合储存的特性,消耗过多的资源来过多的发电只会造成浪费。另一方面,当发电能力不足时,电荒可能会造成停电,从而引起生产、生活的不便。而水力资源既不会产生资源浪费,还具备较高的发电效率。电力公司把水力发电厂和其他发电厂结合起来,使电力供应保持在最佳水平。水力发电的特点水力发电能有效地适应电力需求的波动。这一特征来源于水力发电厂的产生过程。与燃烧式涡轮系统发电不同,水力发电利用水流的能量。因此,它只需调节水流量,就能有效地控制发电量。除此之外,水力发电还具有发电效率高、二氧化碳排放少等优点。水力能是由水流产生的,当水流自由下落时,如在水坝中,水力能可实现最大化。其他发电厂,如火力发电厂,由于使用海水冷却蒸汽,所以集中在海岸附近,而水力发电厂则位于山区,以利用高差。水力发电厂的检测重点对于水力发电而言,水轮机涡轮叶片的运转效率决定了其最终的发电效率,而这也对涡轮叶片、尤其是叶片根部的检测提出了相当高的要求。(水力发电厂剖面图) 在水力发电厂的正常运作过程中,叶片会产生一定的疲劳损耗,同时水中难免有一些泥沙小石子,也会对叶片产生一定的损伤。再额外考虑到叶片的焊接工组中还可能出现一定的缺陷等问题,使得叶片检测显得尤为必要。 案例分享:水轮机转轮叶片无损检测 以下为水轮机转轮叶片的无损检测应用案例:(水轮机外貌) 作为水力发电厂内的重要组成部分,水轮机的无损检测工作非常重要。通过对于转轮叶片的日常在役无损检测,可以规避绝大部分的意外故障,以规避水电站整体因故障导致发电效率降低。(水轮机转轮叶片) 本案例采用了双面单侧、沿线扫查的无损检测方式,采用Omniscan MX2相控阵探伤仪进行数据采集,使用Tomoview离线分析软件得到的检测结果:(1号叶片) 通过观察相控阵探伤仪屏幕,我们可以轻松判断1号叶片上的是否损伤情况,也能断定1号叶片可通过检测。(2号叶片) 同样,我们也可以使用相控阵探伤仪观察2号叶片,发现二号叶片中存在较多缺陷,无法通过检测,需要进行后续的维修或更换,才能继续保持工作效率。水力发电厂的估计寿命通常都在百年以上,相较于其他类型发电厂而言长的多。对于水力发电而言,定期检查以确保设施的安全运行管理乃重中之重,这也是水电设施能够长时间供给电力的核心因素。 *文中叶片图片源自实拍,如有侵权请联系删除
  • 2018年度国家技术发明奖获奖项目名单
    2018年度国家技术发明奖获奖项目名单(通用项目)一等奖序号编号项目名称主要完成人提名单位1F-30901-1-01云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术梅 宏(北京大学),黄 罡(北京大学),张 颖(北京因特睿软件有限公司),刘譞哲(北京大学),郭 耀(北京大学),熊英飞(北京大学)中国电子学会2F-303-1-01大深度高精度广域电磁勘探技术与装备何继善(中南大学),李帝铨(中南大学),蒋奇云(中南大学),凌 帆(湖南继善高科技有限公司),李建华(湖南继善高科技有限公司),尹文斌(湖南继善高科技有限公司)湖南省二等奖序号编号项目名称主要完成人提名单位(专家)1F-301-2-01小麦与冰草属间远缘杂交技术及其新种质创制李立会(中国农业科学院作物科学研究所),杨欣明(中国农业科学院作物科学研究所),刘伟华(中国农业科学院作物科学研究所),张锦鹏(中国农业科学院作物科学研究所),李秀全(中国农业科学院作物科学研究所),董玉琛(中国农业科学院作物科学研究所)李振声2F-301-2-02扇贝分子育种技术创建与新品种培育包振民(中国海洋大学),王 师(中国海洋大学),胡晓丽(中国海洋大学),李恒德(中国水产科学研究院),梁 峻(獐子岛集团股份有限公司),王有廷(烟台海益苗业有限公司)山东省3F-301-2-03猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗创制与应用冯 力(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),时洪艳(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),陈建飞(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),佟有恩(哈尔滨维科生物技术开发公司),张 鑫(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),王牟平(哈尔滨国生生物科技股份有限公司)黑龙江省4F-301-2-04猪整合组学基因挖掘技术体系建立及其育种应用赵书红(华中农业大学),梅书棋(湖北省农业科学院畜牧兽医研究所),李新云(华中农业大学),朱猛进(华中农业大学),乔 木(湖北省农业科学院畜牧兽医研究所),刘小磊(华中农业大学)教育部5F-301-2-05菊花优异种质创制与新品种培育陈发棣(南京农业大学),房伟民(南京农业大学),陈素梅(南京农业大学),管志勇(南京农业大学),滕年军(南京农业大学),姚建军(昆明虹之华园艺有限公司)江苏省6F-302-2-01遗传性耳聋基因诊断芯片系统的研制及其应用程 京(清华大学),戴 朴(中国人民解放军总医院),邢婉丽(清华大学),张冠斌(博奥生物集团有限公司),项光新(博奥生物集团有限公司),王国建(中国人民解放军总医院)北京市7F-302-2-02银杏二萜内酯强效应组合物的发明及制备关键技术与应用肖 伟(中国药科大学),楼凤昌(中国药科大学),凌 娅(江苏康缘药业股份有限公司),阿基业(中国药科大学),胡 刚(南京医科大学),马舒伟(齐齐哈尔大学)中华中医药学会8F-303-2-01油气管道系统完整性关键技术与工业化应用张来斌(中国石油大学(北京)),董绍华(中国石油大学(北京)),曹崇珍(中油管道检测技术有限责任公司),罗金恒(中国石油天然气集团公司管材研究所),段礼祥(中国石油大学(北京)),田中山(中国石油化工股份有限公司)中国石油和化学工业联合会9F-303-2-02煤矿岩石井巷安全高效精细化爆破技术及装备杨仁树(中国矿业大学(北京)),岳中文(中国矿业大学(北京)),李 清(中国矿业大学(北京)),李 杨(江西蓝翔重工有限公司),郭东明(中国矿业大学(北京)),杨国梁(中国矿业大学(北京))中国煤炭工业协会10F-304-2-01水力式升船机关键技术及应用马洪琪(华能澜沧江水电股份有限公司),曹以南(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司),胡亚安(水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院),郑大迪(中国长江三峡集团公司),袁湘华(华能澜沧江水电股份有限公司),吴一红(中国水利水电科学研究院)云南省11F-304-2-02微细矿物颗粒封闭循环利用高效节能分离技术与装备褚良银(四川大学),吕文杰(上海华畅环保设备发展有限公司),王书礼(威海市海王旋流器有限公司),王 磊(威海市海王旋流器有限公司),汪 伟(四川大学),汪华林(华东理工大学)教育部12F-304-2-03冶炼多金属废酸资源化治理关键技术柴立元(中南大学),李青竹(中南大学),王庆伟(中南大学),蒋国民(中南大学),王海鹰(中南大学),高伟荣(赛恩斯环保股份有限公司)湖南省13F-305-2-01生物法制备二十二碳六烯酸油脂关键技术及应用黄 和(南京工业大学),任路静(南京工业大学),纪晓俊(南京工业大学),江 凌(南京工业大学),陈可泉(南京工业大学),高 嵩(淮海工学院)教育部14F-305-2-02耐胁迫植物乳杆菌定向选育及发酵关键技术陈 卫(江南大学),赵建新(江南大学),翟齐啸(江南大学),田丰伟(江南大学),刘振民(光明乳业股份有限公司),杭 锋(光明乳业股份有限公司)中国轻工业联合会15F-305-2-03新型三嗪阻燃剂清洁制备及阻燃塑料加工关键技术王 琪(四川大学),刘 渊(四川大学),叶 锐(成都玉龙化工有限公司),陈英红(四川大学),杨中强(广东生益科技股份有限公司),何岳山(广东生益科技股份有限公司)中国轻工业联合会16F-306-2-01天然活性同系物的分子辨识分离新技术及应用任其龙(浙江大学),邢华斌(浙江大学),钱国平(浙江花园生物高科股份有限公司),鲍宗必(浙江大学),杨启炜(浙江大学),张治国(浙江大学)浙江省17F-306-2-02取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用李小年(浙江工业大学),陈新民(圣奥化学科技有限公司),卢春山(浙江工业大学),张群峰(浙江工业大学),朱秀全(河北建新化工股份有限公司),俞卫祥(浙江友联化学工业有限公司)陈芬儿,韩布兴,涂永强18F-306-2-03均相离子膜制备关键技术及应用徐铜文(中国科学技术大学),刘兆明(山东天维膜技术有限公司),金可勇(杭州水处理技术研究开发中心有限公司),吴 亮(中国科学技术大学),汪耀明(中国科学技术大学),高从堦(杭州水处理技术研究开发中心有限公司)安徽省19F-307-2-01高性能铝合金架空导线材料与应用孙宝德(上海交通大学),高海燕(上海交通大学),尤伟任(江苏中天科技股份有限公司),疏 达(上海交通大学),薛 驰(江苏中天科技股份有限公司),张 佼(上海交通大学)上海市20F-307-2-02基于硫磷混酸协同浸出的钨冶炼新技术赵中伟(中南大学),方 奇(厦门钨业股份有限公司),李江涛(中南大学),杨金洪(厦门钨业股份有限公司),陈星宇(中南大学),刘旭恒(中南大学)中国有色金属工业协会21F-307-2-03空间碎片与高能粒子探测和防护关键材料及应用刘日平(燕山大学),张新宇(燕山大学),闫 军(北京空间飞行器总体设计部),向宏文(北京空间飞行器总体设计部),刘文昌(燕山大学),于 民(北京大学)河北省22F-307-2-04压水堆核电高温高压水环境材料损伤关键测试技术及成套装备与应用韩恩厚(中国科学院金属研究所),吴欣强(中国科学院金属研究所),王俭秋(中国科学院金属研究所),郦晓慧(中国科学院金属研究所),匡文军(中国科学院金属研究所),彭群家(中国科学院金属研究所)中国科学院23F-307-2-05大尺寸高性能激光偏振薄膜元件成套制备工艺技术及应用邵建达(中国科学院上海光学精密机械研究所),朱美萍(中国科学院上海光学精密机械研究所),魏朝阳(中国科学院上海光学精密机械研究所),刘世杰(中国科学院上海光学精密机械研究所),易 葵(中国科学院上海光学精密机械研究所),赵元安(中国科学院上海光学精密机械研究所)王曦,张维岩,罗先刚24F-307-2-06基于湿法凹凸棒石高值利用关键技术开发与应用王爱勤(中国科学院兰州化学物理研究所),王文波(中国科学院兰州化学物理研究所),牟 斌(中国科学院兰州化学物理研究所),康玉茹(中国科学院兰州化学物理研究所),张俊平(中国科学院兰州化学物理研究所),汪 琴(中国科学院兰州化学物理研究所)甘肃省25F-307-2-07复杂组分战略金属再生关键技术创新及产业化张深根(北京科技大学),潘德安(北京科技大学),刘 波(北京科技大学),王建明(华新绿源环保股份有限公司),王鹏磊(上饶市致远环保科技有限公司),赖建明(清远市进田企业有限公司)北京市26F-307-2-08基于M3组织调控的钢铁材料基础理论研究与高性能钢技术董 瀚(钢铁研究总院),翁宇庆(钢铁研究总院),曹文全(钢铁研究总院),孙新军(钢铁研究总院),王存宇(钢铁研究总院),谢振家(北京科技大学)中国钢铁工业协会27F-308-2-01风电装备变转速稀疏诊断技术陈雪峰(西安交通大学),雷亚国(西安交通大学),訾艳阳(西安交通大学),李 兵(西安交通大学),杨志勃(西安交通大学),刘晓枫(北京汉能华科技股份有限公司)教育部28F-308-2-02高精度高强度中厚板结构件复合精冲成形技术与装备华 林(武汉理工大学),刘艳雄(武汉理工大学),毛华杰(武汉理工大学),张 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杰(清华大学),冯建江(清华大学),刘晓春(北京海鑫科金高科技股份有限公司),杨春宇(北京海鑫科金高科技股份有限公司),郭振华(清华大学深圳研究生院),郑逢德(北京海鑫科金高科技股份有限公司)工业和信息化部37F-30901-2-03心理生理信息感知关键技术及应用胡 斌(兰州大学),徐向民(华南理工大学),郑文明(东南大学),栗 觅(北京工业大学),赵庆林(兰州大学)教育部38F-30902-2-01氮化物半导体大失配异质外延技术沈 波(北京大学),康 凯(东莞市中图半导体科技有限公司),王新强(北京大学),童玉珍(东莞市中镓半导体科技有限公司),陈志忠(北京大学),付星星(东莞市中图半导体科技有限公司)江风益,祝世宁,刘明39F-30902-2-02集成化宽频带光发射器件与模块祝宁华(中国科学院半导体研究所),刘建国(中国科学院半导体研究所),陈向飞(南京大学),马卫东(武汉光迅科技股份有限公司),刘 宇(中国科学院半导体研究所),陈 伟(中国科学院半导体研究所)工业和信息化部40F-30902-2-03热点区域高容量无线网络的协同自组织技术及应用彭木根(北京邮电大学),王文博(北京邮电大学),张远见(京信通信系统(中国)有限公司),王文清(大唐移动通信设备有限公司),张 翔(中国信息通信研究院),徐霞艳(中国信息通信研究院)北京市41F-30902-2-04光电成像系统参数测试与校准关键技术及应用赵维谦(北京理工大学),邱丽荣(北京理工大学),占春连(西安应用光学研究所),周桃庚(北京理工大学),张吉焱(中国计量科学研究院),张旭升(北京理工大学)工业和信息化部42F-30902-2-05飞秒脉冲激光的高对比度放大及精密控制魏志义(中国科学院物理研究所),王兆华(中国科学院物理研究所),韩海年(中国科学院物理研究所),刘 成(中国科学院物理研究所),滕 浩(中国科学院物理研究所),田金荣(中国科学院物理研究所)中国科学院43F-310-2-01地下工程穿越高速铁路的精细化控制技术及应用周顺华(同济大学),梁文灏(中铁第一勘察设计院集团有限公司),肖军华(同济大学),许伟书(中铁二十四局集团有限公司),王炳龙(同济大学),胡震敏(宏润建设集团股份有限公司)国家铁路局44F-310-2-02仿复眼成像的单相机三维流场测速关键技术及装备王晋军(北京航空航天大学),高 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  • 【分享】电控水力控制阀的工作原理及维护

    电动控制阀是一种以[color=#0000ff]电磁阀[/color][color=#0000ff]2W系列电磁阀[/color] 为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管路系统,实现远程操作。水力电动控阀并可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。阀门关闭速度可调,平稳关闭而不产生压力波动。该阀门体积小、重量轻、维修简单、使用方便、安全可靠。电磁阀可选用交流电220V,或直流电24V,可根据各种场合选用常开或常闭型均可。电控水力控制阀结构特点和用途电控水力控制阀由主阀、电磁阀、针型阀、球阀、微形[color=#0000ff]过滤器[/color][color=#0000ff],风扇及过滤器FB-9804[/color]和[color=#0000ff]压力表[/color][color=#0000ff]数字式压力表SPG-063[/color]组成水力控制接管系统。通过电磁阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。加装附加装置后,可控制开启和关闭的速度。 电控水力控制阀利用导阀控制阀门的开启和关闭,节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。电控水力控制阀产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 电控水力控制阀工作原理 当阀门从进口端给水时,水流流过针型阀进入主阀控制室,当电磁导阀打开时,控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度,主阀控制室内压力很低,主阀处于全开状态。 当电磁导阀关闭时,主阀控制室的水不能流出,控制室升压,推动膜片关闭主阀。 电控水力控制阀维护: 水力控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。 水力控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和○型圈,其它内部零件损伤甚少)1.先将主水力控制阀前后端闸阀关闭。2.将主水力控制阀盖上的配管[color=#810081]接头[/color][color=#810081],铜制防水接头JG-T-M[/color]螺丝松开,释放阀内压力。3.将所有螺丝取下,包括控制管路中的必要铜管的螺帽。4.取水力控制阀阀盖和弹簧。5.将轴芯、膜片、活塞等取下,切勿损伤膜片。6.将以上各项东西取出后,检查膜片及○型圈是否损坏;如无损坏请勿再分自行争其内部零件。7.如发现水力控制阀膜片或○型圈有损坏,请将轴芯上的螺帽松脱,逐浙分解出膜片或型圈,取出后重新换上新的膜片或○型圈。8.详细检视主阀内部水力控制阀座、轴芯等是否有损坏,若有其它杂物在主阀内部将其清理出。9.依反向是顺序将更换后的零部件组合装好主阀,注意阀门不能有卡阻现象。

  • 【求助】水力停留时间

    我现在用颗粒活性炭作为填料,填充柱子,然后挂膜,处理废水,用蠕动泵进水,柱子的容积大约6升,填料填满,怎么计算水力停留时间啊?有个公式是HRT=V*η/Q,V是填充体积,η是空隙率,Q是流量。可是η怎么计算啊?η是颗粒活性炭内部的孔隙还是颗粒有颗粒之间的空隙,还是这两者之和,要怎么计算η啊?愁死了!!!!麻烦高手指点一下~

  • 【讨论】水力半径等于湿横截面积与周长之商不对吧?

    单位领导要我作建大流量表检定装置的技术准备,所以看了一些相关的规程和规范。在学习JJF1004—2004《流量计量名词术语及定义》时,觉得其中第1章第40条:“水力半径等于湿横截面积与周长之商”好象不对吧? 之前第1章第39条:“水力直径等于四倍湿横截面积与周长之商(注:对于充满流体的圆形管道,水力直径等于管道内径。)”是对的,因为4r2∏/D∏=4(D/2)2/D=D。而对应“水力半径等于湿横截面积与周长之商”的r2∏/D∏=(D/2)2/D=D/4≠D/2=r。你们说是吗?

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  • 谱标 棕色双盖溶解氧瓶 BOD5培养瓶
    棕色双盖溶解氧瓶 BOD5培养瓶溶解氧是指溶解在水里氧的量,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。它跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,而使水体变黑、发臭。溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。棕色双盖溶解氧瓶 BOD5培养瓶尺寸规格:
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