油漆炉仿型系统

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油漆炉仿型系统相关的厂商

  • 上海微行炉业有限公司隶属于欧州MICRO-X公司旗下,座落于中国经济、金融、贸易中心——上海。上海市嘉定区黄渡工业区曹联支路28号,紧靠312国道,沪宁高速,A5曹安路出口,交通十分便利。我公司集研发、生产、销售、服务为一体,专业生产实验用高温电炉,如:箱式炉、管式炉、井式炉、气氛炉等。公司产品广泛应用于科研单位、高等院校、工矿企业等单位及冶金、化工、航空航天、航海、核能动力、机械、电子、轻工、橡塑、医药、玻璃、陶瓷、水泥、建材等领域,并获得了广大用户的青睐与好评。上海微行炉业有限公司的电炉产品在炉温均匀性、发热元件的最佳应用、快速升温、超高温的获得等方面见长,处于国内领先水平。 上海微行炉业有限公司自2006年成立以来始终把“扩大经营规模、增加经营品种、实行品牌战略、加强企业管理”作为企业的发展目标,坚持“诚信为本,客户至上”的服务宗旨,秉承“以质量求生存,以技术求发展,以市场为向导,以客户利益为己利”的经营理念,发扬团结、合作、敬业、共享的企业精神,在专注产品开拓创新的同时,为众多高校名企提供专业的技术指导,并以优质、用心的服务赢得了他们的信赖与好评。 上海微行炉业有限公司自成立以来已拥有3000多平方米的现代化标准厂房,成套的加工设备,完善的质量检测体系;汇集了一批长期从事实验电炉生产制造和服务的技术精英,其中,本科以上学历的工程技术人员14人,技术工人30余人的精英团队,具备年产500套实验电炉的生产能力。现已和复旦大学、同济大学、交通大学、华东师范大学、广西师范学院、太原理工大学、贵州大学等各大高校以及西安航天六院、湖南闪金锡矿山、苏州AEM科技、绍兴质量监督检测院、济南金安试验设备有限责任公司、电子业巨头AET鑫永丰科技等各大企业成为长期战略合作伙伴。公司着力研究和开发更高效、节能、环保和自动化程度高的各类高温炉设备,不断探索各种新技术、开发新产品,来满足客户对高温炉的需求。 今天,微行人本着“进取、求实、严谨、高效、创新”的团队精神,一如继往的坚持精益求精,用户至上的宗旨,参与到激烈的市场竞争中来,以一流的产品质量、优惠的产品价格、令您满意的售后服务,竭诚为您提供性价比最理性的优质产品。 微行人愿同新老客户、四海知音以及各界同仁共同努力,携手发展为推动高温炉业加速发展而奋斗,与其它行业携手共创中华民族的辉煌前景!我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与各大高校名企的互利共赢!
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  • 宏幸实业创立于2006年,旗下有东莞市宏幸工业炉制造有限公司、东莞宏幸智能科技有限公司和江西宏幸智能制造科技有限公司三家企业。产品涵盖镁/铝/锌/铜合金熔化炉、隧道炉、陶瓷炉、热处理炉、热整形烤炉、中频炉、烧结炉、搪瓷窖炉、大理石烤炉、台车炉和各类非标工业炉设备。产品远销俄罗斯、菲律宾、越南等国家和地区。在“品牌 创新 环保 智能”的核心引导下,宏幸实业先后获得国家级高新技术企业和ISO 9001:2001/GB/T19001-2008质量体系认证。并于2017年在江西投建设施齐全的智能设备研发基地,截止2018年7月,宏幸实业共申请专利数十项,其中实用新型专利18项,发明专利2项,,外观设计专利5项。
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  • 成都启华智设自动控制有限公司 对压力和流量控制系统有着十五年丰富的整体解决方案的经验,可为客户提供:低压、中压、高压、超高压(40MPa-1000MPa)四档产品、对于典型的压力控制装置采用机电一体化自动化控制,可以实现精度和响应速度俱佳的闭环控制,应用于各种需要压力精确控制的场所尤其适用于远程控制的危险场所。根据用户的不同需求,设计切实可行的解决方案,做到交钥匙工程;对于工程中常用的强氧化性、强腐蚀性、易燃易爆、高低温介质的控制有着丰富的经验。有相应完备的设计规范、完善的保密制度和生产工艺流程。
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油漆炉仿型系统相关的仪器

  • PMA Evolution真正的飞跃:高效、轻松的油漆调配提高油漆调配效率,降低总体拥有成本:赛多利斯新推出的 PMA Evolution 为您提供精确、可靠和快速的称重结果。 高对比度显示器,读数清晰,用户界面直观,可实现轻松快速的油漆调配仅使用一根 USB 连接线即可进行数据传输和供电,实现创新、快速和简单的安装经认证可用于“即插即用”安装的 USB 驱动程序 Microsoft集成式油漆调配模块,可独立于电脑完成一个配方的称重PMA Evolution调漆秤采用真正的创新设计。其显示屏由钢化玻璃制成,很容易擦拭干净,让日常工作变得轻松。此类秤可让您体验到最佳的演变。新一代用户界面采用高对比度显示器和传感器触控技术,旨在使操作更方便—您几乎会忘记自己是在工作。高对比度的“黑底白字”背光显示器方便查看,即使斜角远距离观看也很清晰。通过其它特性,如PMA.Management软件、各种内置应用和集成的模块,可以确定多重步骤工作流程,从而尽可能提高效率和舒适性。感受“德国制造”调漆天平的高品质。PMA Evolution安装速度惊人。由于采用了新的安装理念,仅需一根线即可完成供电和数据传输。PMA Evolution系列包含了适用于危险区域且拥有防爆认证的电子秤。
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  • PMA Vision支持网络通信的油漆调配工作站领先的油漆调配解决方案——运用PMA Vision减轻油漆调配的工作压力。内置调漆模块,无需连接电脑即可下载配方——使整个调漆过程更加高效。调漆区域无需专用的个人电脑或终端减少资产投入:降低配置成本易于安装 - 布线更简单易于清洁:钢化玻璃显示屏和可选保护罩通过网络将颜色软件中的调漆工单下载到电子秤,后续无需颜色软件支持即可独立调色移动数据处理为今后的油漆调配做好准备:赛多利斯PMA Vision调漆站将大大简化以后的工作流程!通过不受位置局限,基于网络的软件解决方案和数据管理,加速您的颜色搜索和订单输入。 调漆作业可以通过移动平板、电脑或智能手机轻松方便地进行管理。通过这种方式,数据传输可以快速有效地存储在数据服务器上,然后可以用于自动化仓库管理,例如库存管理和VOC跟踪。PMA Vision集成的调漆模块无需使用个人电脑即可独立处理调漆流程的顺序(排队作业)。以前瞻性和设计性设计您的工作流程——PMA Vision将赋予您灵感。
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油漆炉仿型系统相关的资讯

  • 盘点各国油气回收系统安装现状
    p  加油站油气回收项目近年来在我国各地如火如荼的开展,而作为最早采用油气回收的欧美等发达国家近些年油气回收发展又有哪些新的动态呢?/pp  下面我们选取了美国、欧洲、澳大利亚及中东地区近些年的油气回收发展情况进行介绍,让您更多了解全球目前的油气回收发展趋势。/pp  美国/pp  美国方面,小布什政府时期修订了美国大气质量标准,将地表臭氧排放浓度限值设0.075ppm。而美国清洁空气顾问委员会建议的浓度限值应0.060-0.070ppm范围内。/pp  奥巴马政府重新研究,认为此限值的设定并没有建立在美国清洁空气科学顾问委员会所建议的科学数据基础之上,这对美国政府来讲存在很高的法律风险,要重新研究制定限制标准。/pp  欧洲/pp  欧洲方面,欧盟在2009年出台了对于成员国加油站使用二级油气回收系统的纲领性要求,并决定此要求从2012年1月1日开始执行。/pp  此要求规定欧盟同时创建了在社区范围内对于加油站排放物检测的标准,规定气液比限值在0.95-1.05之间。/pp  澳大利亚/pp  澳大利亚地广人稀,油气回收从人口较稠密地区开始。澳大利亚的新南威尔士地区在2009年正式通过法规,要求加油站采用二级油气回收系统、气液比在自动在线监测以及一级油气回收储油罐压力监测。/pp  此法规要求2010年7月1日前,所有年销量大于50万升的新建与改建站要在建设或改建同时使用油气回收系统,而其他所有加油站需在2014年1月1日前完成油气回收改造。对于年销量在700万升以上的加油站必须安装在线监测系统。/pp  澳大利亚采用的欧洲的TUV油气回收认证,所有在澳大利亚使用的油气回收(含在线监测)系统必须有TUV认证,且符合德国21st BlmSchV标准。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/dec9192f-01ea-476d-aabc-226715d6939a.jpg" title="2016110109000329.jpg"//pp  以色列/pp  中东方面,以色列是进行油气回收最早的国家,在2008年就设立了油气回收法规并开始实施。但在两年前,政府环保部门重新审视了实施效果,发现当年所采用的技术与法规未能满足油气治理的目标要求,因此在2001年重新修订了油气回收法规。修订后的法规与澳大利亚的法规非常相似,同样采用了欧洲的TUV油气回收认证,要求二级油气回收系统需符合德国21st BlmSchV标准,且在安装二级油气回收的同时使用气液比在线监测以及加油站储油罐压力自动监测。/p
  • 2023年全国油气勘探开发十大标志性成果
    一、全国油气产量当量创历史新高  2023年,国内油气产量当量超过3.9亿吨,连续7年保持千万吨级快速增长势头,年均增幅达1170万吨油当量,形成新的产量增长高峰期。  原油产量达2.08亿吨,同比增产300万吨以上,较2018年大幅增产近1900万吨,国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量,产量突破6200万吨,连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进,新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设,苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破,页岩油产量突破400万吨再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现,高效建成多个深层大油田,2023年产量1180万吨,我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。  天然气产量达2300亿立方米,连续7年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地,2018年以来增产量占全国天然气总增产量的70%。非常规天然气产量突破960亿立方米,占天然气总产量的43%,成为天然气增储上产重要增长极。其中,致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地,产量稳步增长,全年产量超600亿立方米;页岩气新区新领域获重要发现,中深层生产基地不断巩固,深层持续突破,全年产量250亿立方米;煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发,深层实现重大突破,全年生产煤层气超110亿立方米。二、塔里木盆地深地工程成功打造增储上产大场面  塔里木盆地深层油气勘探开发持续发力,塔北西部寒武系取得系列重大油气发现,富满、顺北、博孜-大北等主力油气田快速上产,油气增储上产向地球深部进军步伐不断加快。  塔北西部寒武系新领域取得重大突破。两口风险探井托探1、雄探1井分别在5700、6700米井段获得高产,取得库车南斜坡寒武系陆相油气勘探重要突破,迎来塔北西部上寒武统白云岩海相油气首次发现,落实亿吨级规模油气藏,证实了库车南斜坡多目的层系巨大的勘探潜力,开辟了塔里木盆地新的十亿吨级战略接替领域。托探1井 寒武系勘探获重大突破  富满、顺北超深层大油气田勘探开发持续推进。富满油田持续深化油藏富集规律认识,加快推进集中建产、规模上产,全年油气产量当量快速增长至400万吨,年均增长76万吨。顺北油气田锚定富油气区集中部署,高效落实了两条亿吨级油气富集主干条带,新增油气探明储量2564万吨、675亿立方米,全年油气产量127万吨、22亿立方米。其中,顺北84斜井刷新亚洲最深商业油气藏记录至垂深8937米,跃进3-3XC完钻井深达9432米,刷新亚洲最深井斜深和超深层钻井水平位移两项纪录。富满油田快速建产现场  博孜-大北超深层大气田加快产建节奏,先后攻克清洁完井、井完整性、高压长距离混输等关键工程技术瓶颈,天然气百亿立方米上产踏点运行,克深气田“控-调-排”协同治水保稳产,库车地区超深层天然气产量达180亿立方米。三、海洋油气勘探开发再获新突破  我国海上油气勘探开发持续发力,通过创新成盆成凹机制、油气成藏模式认识,在渤海海域、南海深水领域再获亿吨级油气勘探新发现,开辟深水、深层、隐蔽油气藏、盆缘凹陷等勘探新领域,支撑海洋强国建设能力进一步增强。  渤海南部发现全球最大太古界变质岩渤中26-6油田,渤海湾负向潜山钻获最高日产油气325吨、33万立方米,累计探明和控制地质储量超2亿吨油当量。渤海浅层秦皇岛27-3油田明下段测试喜获高产,探明石油地质储量超过1亿吨。南海东部深水获亿吨级油气发现,珠江口盆地开平南油田钻获日产超千吨高产油流井,累计探明地质储量超1亿吨油当量。开平南油田勘探作业平台现场  渤海首个大型整装千亿立方米渤中19-6凝析气田一期开发项目顺利投产,气田累计探明天然气地质储量超2000亿立方米、凝析油地质储量超2亿立方米,由我国自主设计、建造、安装及生产运营,海上深层潜山油气藏开发迈入新阶段。渤海亿吨级油田群垦利6-1油田群全面投产,日产原油突破8000吨,当年贡献原油增量245万吨。近年来,渤南、陆丰、流花、恩平等油气田群成为海上油气产量增长点,我国海上已建成渤海3000万吨级、南海东部2000万吨级两个大型油气生产基地。渤中19-6凝析气田渤海亿吨级油田群垦利6-1油田群四、非常规油气勘探开发取得重要突破  页岩油气国家级示范区建设持续推进、新区新领域不断获得重要发现,深部煤层气勘探开发取得重大突破,非常规油气产量持续增长,成为全国油气增储上产的重要支撑。  (一)页岩油产量突破400万吨再创新高  新疆吉木萨尔陆相页岩油示范区发展建立咸化湖盆页岩油富集模式,通过技术和管理双向发力,“黄金靶体”钻遇率从43.4%提升至83.6%,资源动用程度由50%提高至89%,钻井、压裂引入市场化竞争模式,单井综合投资降至4500万元。2023年页岩油产量63.5万吨,实现了效益建产。新疆吉木萨尔陆相页岩油示范区  胜利济阳陆相页岩油示范区建设稳步推进,实现“五个洼陷、三种岩相、两套层系、多种类型”的全面突破,博兴、渤南多类型页岩油取得重大突破,牛庄洼陷顺利投产,22口井累产油过万吨,3口井过3万吨,新增页岩油三级储量超9亿吨,年产量突破30万吨。胜利济阳陆相页岩油示范区  大庆古龙页岩油示范区建设形成了以“精确甜点预测与靶层优选、立体开发井网设计与排采制度优化、水平井优快钻完井、缝控体积改造2.0”为核心的地质工程一体化技术体系,单井初始产量提高46%,单井EUR提高17%,落实探明地质储量超2亿吨。大庆古龙页岩油产区  长庆庆城油田加大长7页岩油研究攻关力度,围绕新类型纹层型页岩油开展试验,5口水平井压裂试油均获成功。创新布井模式,形成了“短闷、强排、控采”全生命周期技术,开发效果稳步提升,储量动用程度由50%提升到85%。2023年页岩油产量207万吨,连续五年保持30万吨增长。  (二)页岩气发展向深层跨越,突破迈进新层系  页岩气国家级示范区建设稳步推进。长宁-威远页岩气田精细划分开发单元,针对性制定调整措施,钻获威215、自208等一批评价井,展示外围区良好潜力,有力支撑长宁-威远区块全年稳产超95亿立方米。涪陵页岩气田立体开发提高采收率技术持续提升,焦石坝区块形成“中北区三层立体开发、南区中上部气层联合开发”模式,有利区采收率最高可达44.6%,实现储量效益动用,年产量超85亿立方米。  页岩气持续纵深发展,积极探索新区新层系。随着中国石化的金石103井、中国石油的资201、威页1井先后在寒武系筇竹寺组地层获高产工业气流,揭开寒武系超深层页岩气万亿级规模增储的新阵地。普光二叠系大隆组海相深层页岩气部署实施的雷页1HF井,完钻井深5880米,率先在四川盆地实现二叠系深层页岩气勘探重大突破,评价落实资源量1727亿立方米。红星二叠系茅四段、吴二段千亿立方米规模增储阵地进一步落实,培育形成“两层楼”勘探新场面。川东北普光二叠系大隆组雷页1HF井  (三)煤层气突破深度禁区实现重要突破  鄂尔多斯盆地东缘突破煤层气勘探开发地质理论“深度禁区”实现跨越式发展,在大宁-吉县、神府、大牛地等区块均获重要进展,深层煤层气探明地质储量超3000亿立方米,成为我国非常规天然气重要突破点。  大宁-吉县地区深层煤层气先导试验年产量超10亿立方米。部署实施的风险探井纳林1H、佳煤2H井均获高产,纳林河-米脂北地区新增探明地质储量1254亿立方米,大吉-石楼地区新增探明地质储量1108亿立方米,落实了国内首个深层煤层气万亿立方米大气区。大宁-吉县地区深层煤层气田  神府地区探明千亿立方米深层煤层气田。通过创新深煤层成藏机理认识、储层改造和差异化排采工艺,鄂尔多斯盆地东缘发现神府深层煤层气田,探明地质储量超1100亿立方米,展示盆地东缘深部煤层气藏勘探开发广阔前景。神府气田深深层煤层气现场  大牛地煤层气田落实千亿方资源潜力。部署实施的深层煤层气阳煤1HF井压裂试获日产10.4万立方米,实现2800米深层煤层气重大突破,新增预测储量1226亿立方米,进一步证实大牛地气田富集高产规律和深层煤层气资源潜力。鄂尔多斯盆地大牛地气田中石化阳煤1HF井五、老油区深挖潜再次刷新我国陆上原油产量里程碑  大庆、胜利等老油区深化精细勘探开发,强化大幅提高采收率技术攻关应用,开发态势持续向好,原油累计产量再次刷新记录,到达重要节点。  大庆油田狠抓新一轮精细油藏描述、水驱精准挖潜和三次采油提质提效,连续9年保持3000万吨稳产,累计生产原油突破25亿吨,占全国陆上原油总产量的36%。通过创新化学驱提高采收率技术,助推三次采油产量累计突破3亿吨,建成了全球规模最大的三次采油研发生产基地。得益于特高含水后期精准油藏描述、调整及化学驱技术的高效应用,油田开发形势持续向好,主力油田标定采收率持续攀升达到48.2%。  胜利油田打造海上、低渗、页岩油等产量增长点,连续7年稳产2340万吨以上,累计生产原油超13亿吨,占全国陆上原油总产量的19%。持续攻关低品位未动用储量效益建产模式,大力推广特高含水期精细注水调整技术,创新形成低渗油藏压驱注水开发技术,攻关突破海上、高温高盐、稠油油藏化学驱大幅度提高采收率技术,其中海上埕岛老油田应用新型二元复合驱油技术,大幅提高采收率14.2%,技术整体达到国际先进水平。六、四川盆地天然气千亿方生产基地建设稳步推进  四川盆地聚焦天然气战略突破和规模增储上产,针对川中古隆起海相多层系、老区气田、川南页岩气、陆相致密气等领域,推动勘探开发多点开花,天然气年产量突破660亿立方米,“天然气大庆”产能基地建设稳步推进。四川盆地川中地区茅口组多层系天然气勘探获重要发现  常规天然气形成盆地震旦系潜力区、二三叠系新区、老气田三大常规气稳产上产新局面。德阳-安岳大兴场地区大探1井灯影组获高产工业气流,开辟了震旦系规模增储新阵地;合川-潼南地区、八角场-南充地区茅口组获多项重要发现,展现超3000亿立方米规模勘探大场面;首个特高含硫整装大气田铁山坡气田建成产能超13亿立方米,进一步掌握高含硫气藏安全清洁高效开发核心技术。  致密气在川西合兴场、巴中气田落实千亿立方米探明储量,高效规模建产。川西合兴场深层须家河组9口致密气井试获高产,探明地质储量1330亿立方米,年产气快速突破10亿立方米。四川盆地北部侏罗系凉高山组致密油气勘探取得重大突破,巴中1HF井首次在凉高山组河道砂岩试获日产超百吨稳定油气流,评价落实超亿吨资源量。川北侏罗系巴中1HF井七、12000米钻机助力万米科探“双子星”鸣笛开钻  塔里木盆地和四川盆地是目前我国油气资源最丰富的两大盆地,也是未来油气发现的重要潜力区域。经反复地质论证,伴随我国自主研发的12000米特深井自动化钻机研制成功,两口万米科探井先后在塔里木、四川盆地鸣笛开钻,开启我国深层油气勘探开发地下万米“长征”,助推我国油气资源探索发现迈入“中国深度”。  2023年5月,我国首口万米科探井——深地塔科1井开钻,设计井深11100米,面临特深、超高温、超高压、超重载荷、高应力等多因素地质挑战,预计钻井周期457天,该井立足科学探索与预探发现双重定位,寻找万米超深层战略接替领域。2023年7月,四川盆地第一口万米深井——深地川科1井开钻,设计井深10520米,7项工程难度指标位居世界第一,该井旨在揭示万米深部地层岩石和流体物理化学特征,验证工程技术装备适应性,探索川西北万米超深层灯影组含气性。深地塔科1井顺北油气田-亚洲陆上垂深最深千吨井——顺北84斜井  两口万米井均装备使用我国自主研发的全球首套12000米特深井自动化钻机进行作业,通过创新研发耐220摄氏度超高温工作液、五开井身结构等技术,在钻井技术、装备制造、工程材料等多领域实现突破,为我国深层油气资源勘探开发提供装备保障,成功打造油气领域国之重器。八、旋转导向高端钻井技术装备实现跨越发展  旋转地质导向钻井系统作为油气勘探开发工程保障的核心利器,长期为国外垄断。经过多年自主攻关,目前我国已研发形成系列产品并成功应用于钻井作业,我国高端钻井技术装备实现跨越发展。  “璇玑”系统实现海上规模化应用,累计作业超1600井次,进尺超150万米,一次入井成功率达95%。“璇玑”2.0运用最新一代井下控制算法,集成垂直钻井、防托压、稳斜等多项智能模式,采用双活塞独立液压模块,配合新一代液压驱动电路,系统功耗明显下降、导向力输出大幅提升,为国产自研设备高难度定向井作业应用开创新局面。“璇玑”系统  CG STEER-150系统稳定性、可靠性和寿命进一步提升,研制了高温高造斜旋转地质导向钻井系统样机,形成了“导向模块结构设计与制造”等六项关键核心技术,各项指标迈入前列。在川渝、长庆等地区的页岩油气、致密油气完成超230口井全井段导向作业,累计进尺36.6万米,自主生产率94.9%,实现了旋导工具国产化有效替代。  经纬旋转地质导向系统突破静态推靠模式下高造斜率、高可靠性、精准轨迹控制等9项核心技术,国产化率94.5%,累计应用百余口井、进尺近20万米,助力胜利页岩油国家级示范区建设和川渝页岩气勘探发现。九、深水油气工程装备自主设计制造取得重大突破  海洋油气工程装备瞄准发展需求,坚持自主创新,加快数字化、智能化技术应用,攻克自主设计、建造、海上安装等技术难题,推动我国深海油气勘探开发关键核心技术装备研制取得重大突破。  我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置完成主体建造,相对传统船型,具有体积小、储油效率大幅提高、抵御恶劣海况能力强等优势。与国际上同等规模的圆筒型FPSO相比建设周期缩短一半,船体主尺寸精度达到世界先进水平,填补国内多项海洋工程行业技术空白,有效推动我国更多深水油田高效开发。“海洋石油122”浮式生产储卸油装置  我国自主设计建造的深水导管架“海基二号”建设完工。“海基二号”导管架总高338米,总重达3.7万吨,均刷新亚洲纪录,将与“海洋石油122”共同服役于我国首个深水油田流花11-1/4-1油田,标志我国海洋深水油气装备设计建造能力实现稳步提升。深水导管架“海基二号”  我国自主研发的海洋地震勘探拖揽采集装备“海经”系统,顺利完成3000米以深超深水海域油气勘探作业,通过现场数据处理,成功完成首张由我国自主装备测绘的3000米深水三维地质勘探图,使我国成为全球第三个掌握全套海洋地震勘探拖缆采集装备的国家。海洋地震勘探拖揽采集装备“海经”系统  十、油气勘探开发与新能源融合发展推动绿色低碳转型  立足统筹推进油气供应安全和绿色发展,油气开发企业在切实做好稳油增气、提升油气资源自主保障能力的基础上,加快与新能源融合发展步伐,在推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展,持续推动能源、生产供应结构转型升级等领域涌现出一批亮点成果。  胜利油田建成油气领域首个具有自主知识产权的源网荷储一体化能源系统。立足油田清洁用能需求,建立包含清洁供能体系、多源互联电网、柔性生产负荷、多元储能系统在内的源网荷储一体化智慧能源管控平台,已建430兆瓦光伏、4.2亿千瓦时自发绿电全量消纳,有效支撑胜利油田生产用电绿电占比突破17%,年节约标煤29万吨,年减排二氧化碳约73万吨,开启了全产业链“控能、降本、增绿、减碳、提效”新实践。胜利油田源网荷储一体化智慧能源系统  吐哈油田源网荷储一体化项目投运。围绕油田绿电需求,依托油区太阳能资源,大力开展清洁替代,利用油田电网建成120兆瓦源网荷储一体化项目,每年为油田提供清洁电能2.27亿千瓦时,全部自消纳,将油田总用能中新能源占比提高到21%,年节约标煤6.9万吨,年减排二氧化碳约13.1万吨,探索构建油气光电储高度融合、清洁低碳安全高效的新型电力系统发展路径。  我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网,正式为海上油气田输送绿电。投产后,年均发电量将达2200万千瓦时,全部用于油田群生产,每年可节约燃料近1000万立方米天然气,年减排二氧化碳2.2万吨。平台工作海域距海岸线100公里以上,水深超过100米,为我国风电开发从浅海走向深远海作出积极探索。深远海浮式风电平台“海油观澜号”
  • 助力刑侦能力考核,且看岛津红外油漆样品分析方案
    油漆是刑侦案件当中的常用物证,现场遗留漆片,涉案物品上油漆类附着物的检验,能够为案件侦破提供方向和思路。近期公安系统刑侦考核,漆片类分析吸引众多关注。岛津红外系列产品,轻松应对油漆物证鉴定需求。一 典型应用红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证汽车车身油漆由底漆层、中涂层、面漆层、清漆层等组成,不同厂家和车型对应不同的车身油漆。所以汽车油漆隐含着汽车车型的重要信息,利用红外显微光谱法对车辆碰撞现场采集的微量油漆碎片与肇事嫌疑车辆油漆样本进行红外光谱比对分析,为交通肇事事故分析提供了强有力的技术依据。样品处理:使用挥发性溶剂对采集到的样本表面进行除杂处理(灰尘、污染物),挥干后对样本进行切片取样,最后使用金刚石池透射法分析。车辆取样样本进行对比分析,结果表明:1#嫌疑车辆取样样本与事故现场发现油漆碎片在1300 cm-1~1600 cm-1 区间差异性比较明显;而2#嫌疑车辆取样样本与事故现场发现油漆碎片结果一致,所以其作为肇事车辆可能性更大。对2#嫌疑车辆样本光谱图进行检索,得到其成分结果为邻苯二甲酸二辛酯(DIO_PHTA)。二 其他典型应用速览油漆碎片的测试(显微金刚石池)图7:木材上的油漆碎片,用金刚石压平,尺寸:约 70x30μm图8:不同位置的油漆差谱图9:对差谱进行光谱检索,结果为甲苯胺红L三 关联仪器AIRsight 红外拉曼显微镜◆ 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。◆ 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外和拉曼光谱信息,以实现多光谱维度的表征。IRXross通用型红外光谱仪◆ 适用多种应用的高性能◆ 内置新一代分析智能◆ 完全符合日益严格的法规要求本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。

油漆炉仿型系统相关的方案

  • GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统
    变压器中的绝缘油或固体绝缘物在变压器局部放电或过热时,会分解出多种小分子烃类气体(如CH4、C2H6、C2H4、C2H2 等)和其他气体(如H2、O2、CO、CO2等),此类气体在油中的浓度和油中可燃气体的总浓度(TCG)均可作为变压器设备内部故障诊断的指标。通过定期分析变压器绝缘油中的溶解气体来检测设备内部的故障,是当前变压器等充油电气设备预防性试验的一项重要手段。GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统采用先进双柱、三检结构,配合内置式高效镍转化炉,完成一次进样即可对绝缘油中的8种溶解气体组分含量的全面分析。系统配备专用工作站软件,分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示,大卫三角形等多种故障诊断方式,其故障判断符合最新的国家标准。并可以根据入库的历史记录,直观显示某设备历史数据中各组分的浓度趋势图。
  • 采用显微红外分析汽车油漆碎片
    在交通事故的刑事案件中,获得油漆碎片中信息的证据是非常重要的。油漆痕迹可以从车辆转移到其他物体的表面或其他材料中,例如,受害者的衣物等。因为车辆的油漆都是有多层材料组合而成的多层结构,因此可以通过匹配这些油漆查找响应的肇事车辆类型。油漆的层数、类型、颜色和生产年份对于汽车来说是特定的。红外光谱法是测量油漆样品标准方法,ASTM中法医油漆检查的标准方法E2937 – 13是红外光谱法。显微红外通常用于测量微小油漆样品,甚至单层油漆小到几微米都可以被检测。这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。对于固体样品,红外光谱有三种采样方式:透射、反射和衰减全反射(ATR)。标准(宏观)样品可以通过红外附件来实现这几种采样方式,对于微小样品可以通过显微红外来实现。显微红外技术已经应用于这些样品的测试,每种采样方式的相对优势和不足将在文章中被描述。
  • 评估ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统和ACQUITY UPLC H-Class系统分析防晒霜活性成分的性能等效性
    在本技术简报中,我们分别在Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS和ACQUITY UPLC H-Class系统上使用两种色谱柱填料对含有六种紫外线化学过滤剂的混合物进行分离和检测,然后测定并比较了两套系统的典型系统适应性参数,结果表明两套系统性能相当。

油漆炉仿型系统相关的资料

油漆炉仿型系统相关的论坛

  • 针对油气显示评价仪,有哪三种气路系统?

    首先说,因着油气显示评价仪自身的使用场所、环境要求,为满足更好的实现预想工作目标,目前市场上的油气显示评价仪拥有三种气路系统:  1.氮气气路:作为流动相的载气气源,自高压气瓶(或氮气发生器)减压阀减压后输出(输出压力一般为0.3—0.4MPa),经5A分子筛进入电磁阀再通过稳压阀(压力一般为0.08MPa,流量20ml/min—40m1/min)后分为两路,一路经过气阻或稳压阀流入进样杆,将坩锅中加热的组份携带到检测器进行分析,另一路进入前面板压力表显示压力值。2.空气气路:作为助燃气的空气,自空气压缩机榆出(输出压力一般为0.3—0.4MPa,流量300—500m1/min,无油和烃类)经过净化器(其中有活性碳和硅胶等)除去油、水分等杂质后分为两路,一路直接进入电磁阀,控制热解炉的密封、进样、结束,吹冷气等程序,另一路进入稳压阀(输出压力为0.15—0.25MPa,流量300—500m1/min),然后再分为两路,其中一路进入油气显示评价仪的前面板压力表显示压力值,另一路经过气阻(或稳流阀)后进入检测器参与燃烧。3.氢气气路:作为燃气的氢气在整个油气显示评价仪中应用也非常的特别,自氢气发生器输出(输出的压力一般为O.3-0.4MPa,纯度≥99.99%)经过净化器(硅胶和5A分子筛)除去气体中的水分后进入电磁阀,再经过稳压阀输出(输出压力为0.15—0.25MPa,流量20—40m1/min)后分为两路,一路经气阻或稳流阀(流量20—40m1/min)进入检测器,在离子室的喷嘴上方燃烧,形成离子流以完成后级的需要,另一路进入前面板压力表显示压力值。因此,总结来说油气显示评价仪气路系统包括三种——氮气气路、氢气气路和空气气路,不同的性能结构,相对应的完成不同的工作要求!相关的:台式氙灯老化试验箱,研华数据采集卡,穿线拖链,不锈钢闸阀,自动旋光仪,双面贴标机,上海电子秤,槽形混合机,G型单螺杆泵,

  • 【转帖】油漆的中毒成分

    许多劣质油漆、黏合剂中含有苯,这类有机化合物可通过呼吸道、皮肤等进入人体,侵犯神经系统、造血系统和肝脏器官。中毒早期以白细胞持续降低为主,中期可发生皮肤紫癜、牙龈出血、鼻衄等,最终发生再生不良或再生障碍性贫血。长期接触油漆对身体到底有什么影响?对此记者采访了西安职业病防治专家。郭教授称,大多数油漆具有高度亲脂性,极易通过细胞膜,蓄积于中枢神经系统内,所以它极易导致大脑细胞受损,诱发中毒性脑病。慢性溶剂中毒综合症、慢性油漆工综合症、神经精神功能紊乱等,就是“诱发中毒性脑病”中最典型的代表。漆之所以易于诱发神经系统病变,一是因为它本身具有的神经毒性,譬如甲苯毒性就很剧烈,二是其中所溶解的溶质的作用,如铅、镉、锰等重金属离子的负面影响。

  • 实验室气路设计及系统安装

    实验室气路设计及系统安装

    [b][b]实验室气路安装设计[/b][/b]1、实验室常用气体为氢气、压缩空气和氮气。有条件的应远离工作点设计具有防爆性能的气体存放室,没有条件的需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。由气瓶室引入的气路,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。此外,中央试验台气体管路的引入通过服务柱 所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门和相应的取气口,便于操作 所有气体管路的连接采用无缝焊接。压缩空气气体在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置,易燃排气管路不能并在一 起,盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成,所 有气体管路有合适的接地保护措施。2、气瓶柜的技术要求为铝型35×35框架,柜门、侧板采用金属冷轧板,均用环氧树脂粉沫喷涂,内设可活动的气瓶抱箍,便于气瓶的更换和移动。地脚为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构,可调节高度为0—0.3m。配置了气体泄漏报警、温度数字指示、气体泄露时自动排放。具有防爆、阻燃等功能。3、实验室应按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。[img=,690,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908301015462352_4705_3989203_3.png!w690x431.jpg[/img][b][b]实验室气路设计规范[/b][/b]1.实验室的用气量、用气点以及使用的什么气体,2.实验室的结构,3.气体存储装置点,4.用气实验台结构及规格形状5.实验室所在建筑的结构。6.管件及组件的选材,根据气体类别和实验室需求选择[b][b]实验室气路设计图实验室气路安装系统组成[img=,690,428]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908301016526822_7116_3989203_3.png!w690x428.jpg[/img][/b][/b]主要由气源切换系统(一级减压系统)、管道及连接件系统、二级调压系统、气体过滤纯化系统、气体报警系统、压力表、球阀等组成[b][b]实验室气路材料要求[/b][/b]1、高压波纹软管 :外表不锈钢金属网内衬PTFE材质,长度1米以上,通径大于6MM。一端符合标准钢瓶的连接型号,另一端连接自动切换系统。承受大于3000PSI。其特性为:洁净光亮、柔软、防腐。2、低压报警器 :低压报警器多触点可模拟数据输出型,报警器可蜂鸣闪光同时显示报警气体的名称。防爆接线、信号模拟和自动切换系统汇流排相匹配。3、减压阀 :316L不锈钢材质。一级减压阀进气压力0-200bar,出气压力0-16bar 二级减压阀进气压力0-16bar,出气压力0-6bar。进出口接口1/4” FNPT螺纹,压力表接口1/4” MNPT螺纹。4、管道 :管道采用内表面BA级316L ASTM A269标准不锈钢管道,316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37U。管道的标准:1/4”---1/2”壁厚0.88mm。zui大承受压力为300 bar,气管适用纯度等级为5.0的气体。5、接头 :采用316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级的高纯气路配件。双卡套设计。硬化处理之后卡套,具备对管子的耐震力及高抓力,使管子在任何情形下不易松脱而造成危险。后卡套内部有凹槽,安装时可以降低扭力,安装者可以轻易将接头锁至标准圈数。螺帽内部螺纹做镀银处理,具备安装时必要的润滑,延长螺纹寿命。

油漆炉仿型系统相关的耗材

  • LC/MS 系统预防性维护工具包
    LC/MS 系统预防性维护工具包为了方便您的使用,LC/MS 预防性维护工具包中备有大多数安捷伦LC/MS 系统所需的常用备件。独特的离子源部件需单独订购。订货信息:LC/MS 系统预防性维护工具包说明部件号LC/MS 系统预防性维护工具包5190-1443前级泵(机械泵)油,Inland 45,1 L,用于E1M18/E2M286040-0834用于 E2M18 的油气过滤器元件1535-4970过滤器元件,5 μm,5/包0100-2051弹簧,4/包1460-2571大容量烃类捕集阱,1/4 英寸接头BHT-4转子密封垫,Vespel,pH 0 到 100100-1855
  • LC/MS 系统预防性维护工具包1535-4970
    产品信息:6100系列单四极杆液相色谱/质谱联用仪G6140A前级泵油6040-0834用于E2M18的油气过滤器元件1535-4970订购信息:lc/mS 系统预防性维护工具包说明部件号LC/MS 系统预防性维护工具包5190-1443前级泵(机械泵)油,Inland 45,1 L,用于 E1M18/E2M286040-0834用于 E2M18 的油气过滤器元件1535-4970过滤器元件,5 μm,5/包0100-2051弹簧,4/包1460-2571大容量烃类捕集阱,1/4 英寸接头BHT-4转子密封垫,Vespel,pH 0 到 100100-1855
  • Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱
    Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱产品说明生物燃料作为石油基燃料的有效补充或替代品越来越受到关注。Agilent J&W 生物柴油毛细管气相色谱柱专为生物柴油分析而设计和优化,符合 ASTM 和 CEN 测试标准。Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱为分析游离甘油、总甘油、脂肪酸甲酯和痕量甲醇提供最高水平的分离性能。1、Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱依据EN14105、ASTM D6584、 EN14103、EN14110和EN14331方法专门设计的品种齐全的生物柴油GC柱2、键合交联Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱信息Agilent J&W 生物柴油气相色谱柱经设计可符合生物柴油质量的测定行业标准气相色谱法。EN14105 和 ASTM D6584用于测定游离甘油和总甘油高含量的甘油会导致发动机积碳,因此对于 B100 来说这是最重要的气相色谱分析方法。安捷伦生物柴油 EN14105 游离/总甘油和生物柴油 ASTM D6584 游离/总甘油气相色谱柱经过应用优化可满足测试标准。与 Agilent 7890A 气相色谱、高温保留间隙柱(安捷伦部件号 160-BD65-5,5 m × 0.53 mm)和微板流路技术 Ultimate 接头相结合时,这些色谱柱可以提供超过 EN14105 和 D6584 校准和精度的性能。保留间隙柱可以显著改善峰形,获得更好的准确度和重现性,并能延长色谱柱使用寿命。Ultimate 接头将保留间隙柱连接到色谱柱,以实现高温、无渗漏、惰性且方便的连接。EN14103用于确定酯和亚油酸甲酯含量EN14103 用于测定 B100 中适量的脂肪酸甲酯。安捷伦生物柴油 EN14103 脂肪酸甲酯分析气相色谱柱在分析脂肪酸甲酯时具有极佳的峰形。当色谱柱与定量精度无与伦比的 Agilent 7890 和 6890 气相色谱系统结合使用时,安捷伦解决方案可提供超过 EN14103 性能指标的性能。EN14110用于确定甲醇含量EN14110 用于测定 B100 中的残留甲醇。高浓度甲醇会提高蒸发压力,增加可燃性。安捷伦生物柴油 EN14110 残留甲醇气相色谱柱设计用于顶空法乙醇分析,可获得极佳的峰形。EN14331用于分离和鉴定中间馏分燃料中的 FAME,EN14331 可以确保生物柴油中关键脂肪酸甲酯化合物的比例正确。然而,复杂的样品基质使这一分析变得困难。通过利用微板流路技术、Deans Switch 中心切割二维气相色谱、第一维 HP-5ms 色谱柱(安捷伦部件号 19091S-331)、第二维 HP-INNOWax 色谱柱(安捷伦部件号 19091N-233),安捷伦解决方案可使用二维气相色谱从石油烃中分离出各种脂肪酸甲酯化合物,而无需进行复杂且昂贵的样品预处理。这种解决方案提供了一种简单、快速的方法,对生物柴油混合物中的脂肪酸甲酯分布进行完全分析,其精度超过了 EN14331 的要求。气相色谱柱性能指标说明内径 (mm)长度(m)膜厚 (mm)温度限 (℃)部件号生物柴油 ASTM D6584 游离/总甘油0.32150.1-60 至 400123-BD11生物柴油 EN14105 游离/总甘油0.32100.1-60 至 400123-BD01生物柴油 EN14103 脂肪酸甲酯分析0.32300.2540 至 260/2701909BD-113生物柴油 EN14110 残留甲醇0.32301.820 至 260/280123-BD341、经过特殊处理,温度上限高达 400℃2、耐高温,聚酰亚胺涂层熔融石英柱管3、优异的峰形与更长的色谱柱寿命应用方法:EN 14105 使用多模式进样口以及用于甘油酯分析的 Agilent J&W Select Biodiesel利用安捷伦多模式进样口以及用于甘油酯分析的 UltiMetal Agilent J&W Select Biodiesel,根据 EN 14105 方法要求分析 B100 生物柴油中的游离甘油和总甘油。
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