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更新時間:2023-06-17 09:46:07瀏覽次數(shù):814次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)材質(zhì) | 1 | 測量范圍 | 1℃ |
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分辨率 | 1 | 分類 | 紅外測溫儀 |
精度 | 1 | 外形尺寸 | 1mm |
顯示方式 | 1 |
現(xiàn)貨供應(yīng) M1 600/1600C-V紅外高溫計
現(xiàn)貨供應(yīng) M1 600/1600C-V紅外高溫計
濟南友田機械設(shè)備有限公司,主營各種進口工業(yè)機械設(shè)備及其配件,儀器儀表,實驗室器材,化學(xué)試劑。公司專注于進口歐美工業(yè)產(chǎn)品,各種工業(yè)配件,儀器小到工業(yè)用的螺絲,大到幾百公斤重的電機。公司現(xiàn)在美國,德國,意大利分別設(shè)有辦事處和庫房,采用就近采購原則,節(jié)省了采購成本,從而讓利于客戶,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和貨期。
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IPF OT140170 傳感器IPF Electronic -OT140170
Rico-Werk 591603 PROMETOS:GAMMA-DP 靜電除霧器顯示模塊Rico-Werk 591603 PROMETOS:GAMMA-DP
Rico-Werk 591402 POWER BOOST IPA2/3 PH./V 靜電除霧器顯示模塊Rico-Werk 591402 POWER BOOST IPA2/3 PH./V
FUNKE&HUSTER SLD122200403 230VAC
COAX 16/500454,DAMPF/100℃|G/3/8/24V DC,0-16BAR323588-04|MK/10/NC,14/10C1/3/8DC/24W
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AEG 2A400-170HRL3 AEG -2.000.314.210 2A 400-170 H RL3
AEG 2A400-45HRL3 AEG -2.000.314.206 2A 400-45 HRL3
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SAMEC SRL 12060011 Samec 12060011
Furness Controls FCO730
KAPSTO GPN 305 GV 12
MAAGTECHNIC AG 10008780 Maagtechnic PR-80X70-FENDER
MAAGTECHNIC AG 10008797 Maagtechnic PR-110X95-FENDER
MAAGTECHNIC AG 10008805 Maagtechnic PR-150X130-FENDER-ML
編輯
目前,現(xiàn)場檢測墻體熱阻傳熱系數(shù)的方法主要有以下幾種:熱流計法和功率(行業(yè)內(nèi)稱為熱箱法,為了保持統(tǒng)一方便交流,以下仍稱為熱箱法)、非穩(wěn)態(tài)法,下面分別闡述。
熱流計法的基本思路是用熱流計測得通過被測墻體的熱流量,同時測得墻體兩側(cè)的溫度,就可以計算出被測墻體的熱阻和傳熱系數(shù)。
熱流計的測頭是根據(jù)熱電效應(yīng)和溫度梯度的原理制成的。測頭內(nèi)埋設(shè)有熱電堆,當有一定的熱流q垂直流過熱流計測頭時,在其基板兩面就有一定的溫差△T,這個溫度差使裝在基板內(nèi)的熱電堆產(chǎn)生一定的電動勢。由于基板的厚度公和導(dǎo)熱系數(shù)一定,在穩(wěn)定導(dǎo)熱的條件下,其熱流密度與測頭兩側(cè)的溫差△T成正比,也與產(chǎn)生的電動勢成正比。熱流計法根本的要求是通過熱流計的熱流既是通過被測對象的熱流,并且這個熱流平行于溫度梯度方向,即通過熱流計的熱流為穩(wěn)態(tài)一維傳導(dǎo),不考慮向四周的擴散。這樣同時測出熱流計冷端溫度和熱端溫度,即可根據(jù)公式計算出被測對象的熱阻和傳熱系數(shù)
R=(T2-T1)/(E*C)
K=1/(Ri+R+Re)
式中K為傳熱系數(shù)[W/(m2.K)];
E為熱流計讀數(shù)(mv);
C為熱流計測頭系數(shù)[W/(m2.mv)],熱流計出廠時已標定;
R為被測物的熱阻(m2.K/W);
T1為被測物冷端表面溫度(℃);
T2為被測物熱端表面溫度(℃);
Ri為內(nèi)表面換熱阻(m2.K/W);
Re為外表面換熱阻(m2.K/W)。
如果受到現(xiàn)場條件限制如采用頁巖顆粒的防水卷材的屋頂不光滑,如果不進行處理就不能夠精確測得外表面溫度。有的用石膏、快硬水泥等先抹出一塊光滑的表面再貼溫度傳感器測量溫度,這樣又會帶來附加熱阻,并且由其引起的誤差無法精確消除。在內(nèi)外表面溫度不易測定時,可以利用百葉箱測得內(nèi)外環(huán)境溫度、幾以及通過熱流計的熱流,可以根據(jù)公式計算出被測對象的傳熱阻和傳熱系數(shù):
R0=(Ta-Tb)/(E*C)
K=1/R0
式中為R0被測物的傳熱阻(m2.K/W);
式中其它符號同上。
現(xiàn)場檢測用的熱箱法一般是防護熱箱法。是將計量箱放置在一個溫度受到控制的空間內(nèi),控制計量箱內(nèi)部溫度和室內(nèi)空氣溫度保持*,使得計量箱與外部環(huán)境之間沒有熱量交換,另一側(cè)為室外自然條件。維持熱箱內(nèi)溫度高于室外溫度以上。這樣被測部位的熱流總是從室內(nèi)向室外傳遞,形成了一維熱流。當熱箱內(nèi)的加熱量與通過被測部位傳遞的熱量達到平衡時,計量箱的功率就是被測部位的傳熱量。記錄計量箱的發(fā)熱量和熱箱內(nèi)、室外溫度,利用公式一計算就能得到被測部位的傳熱系數(shù)。
也有的采取雙箱體的方法,即在計量箱外再套一個防護箱,測試時保持計量箱和防護箱內(nèi)溫度*即可。
操作條件與方法:
根據(jù)被測建筑物的施工圖選取檢測部位,不應(yīng)靠近梁、板、柱等熱橋處,被測房間門窗完好無損;
將熱箱體與被測墻體部位緊密接觸,為達到密閉,通常在熱箱背面用撐竿頂牢;
粘貼固定溫度傳感器。固定室外墻表溫度傳感器,使其位于對應(yīng)面熱箱的中心位置,緊貼墻表,用錫紙遮擋,避免日光直射。固定室外環(huán)境溫度傳感器,使其位于對應(yīng)面熱箱的中心位置,離開墻表10一20厘米的陰影下,并安裝防輻射罩,避免日光直射。固定室內(nèi)空氣溫度傳感器,使其位于被測房間*,距墻面1.5米處,并安裝防輻射罩;
將溫度傳感器和熱箱連接到功率溫度檢測儀進行測量;
放置熱箱的房間采用電暖氣加熱,使熱箱內(nèi)與室內(nèi)溫度差小于0.4℃,室內(nèi)外溫度差應(yīng)控制在℃以上,熱箱內(nèi)溫度大于室外溫度10℃以上,若室外平均空氣溫度在8℃以上,則應(yīng)使用冷箱;
室外空氣相對濕度必須在60%以下,風(fēng)力小于三級;
宜在外墻保溫施工完工后,墻體達到干燥狀態(tài)進行現(xiàn)場測試;
用計算機設(shè)定控制溫度、采集數(shù)據(jù)的形式,設(shè)置記錄間隔時間及采集時間。采集儀自動記錄熱箱的耗電量、熱箱內(nèi)溫度、室內(nèi)溫度、室外溫度、墻體測試部位內(nèi)外表面溫度、室外濕度等參數(shù);
檢測周期為72-96小時,溫度測量范圍-20-50℃,采集該周期內(nèi)穩(wěn)定以后不小于24小時的所有數(shù)據(jù)。
測量結(jié)束后由儀器自動計算出傳熱系數(shù),也可由人工用EXCEL或金山電子表
格進行數(shù)據(jù)處理計算出被測部位的傳熱系數(shù)。
常功率平面熱源法是非穩(wěn)態(tài)法中一種比較常用的方法,適用于建筑材料和其它隔熱材料熱物理性的測試。其現(xiàn)場檢測的方法是在墻體內(nèi)表面人為地加上一個合適的平面恒定熱源,對墻體進行一定時間的加熱,通過測定墻體內(nèi)外表面的溫度響應(yīng)辨識出墻體的傳熱系數(shù),原理如圖所示。絕熱蓋板和墻體之間的加熱部分由5層材料組成,加熱板C1、C2和金屬板E1、E2對稱地各布置兩塊,控制絕熱層兩側(cè)溫度相等,以保證加熱板C1發(fā)出的熱量都流向墻體,E1板對墻體表面均勻加熱的作用。墻體內(nèi)表面測溫熱電偶A和墻體外表面測溫熱電偶D記錄逐時溫度值。
該系統(tǒng)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法(Artificial Neural Network,簡稱ANN)仿真求解過程。分為以下幾個步驟
該系統(tǒng)設(shè)計的墻體傳熱過程是非穩(wěn)態(tài)的三維傳熱過程,這一過程受到墻體內(nèi)側(cè)平面熱源的作用和室內(nèi)外空氣溫度變化的影響,有針對性地編制非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱墻體的傳熱程序。建立墻體傳熱的求解模型,輸入多種邊界條件和初始條件,利用已編制的三維非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱墻體的傳熱程序進行求解,可以得到加熱后墻體的溫度場數(shù)據(jù)。
將得到的溫度場數(shù)據(jù)和對應(yīng)的邊界條件、初始條件共同構(gòu)成樣本集對網(wǎng)絡(luò)進行訓(xùn)練。在該研究中由于實驗?zāi)軠y得的墻體溫度場數(shù)據(jù)只是墻體內(nèi)外表面的溫度,因此將測試時間中的以下5個參數(shù)作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入樣本:室內(nèi)平均溫度、室外平均溫度、熱流密度、墻體內(nèi)外表面溫度:將墻體的傳熱系數(shù)作為輸出樣本進行訓(xùn)練。
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過一定時間的訓(xùn)練達到穩(wěn)定狀態(tài),將各溫度值和熱流密度值輸入,由網(wǎng)絡(luò)即可映射出墻體的傳熱系數(shù)。 [4]
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傳熱系數(shù)是一個過程量,其大小取決于壁面兩側(cè)流體的物性、流速,固體表面的形狀、材料的導(dǎo)熱 系數(shù)等因素。在建筑物熱損失計算中,是表征外圍護結(jié)構(gòu)總傳熱性能的參數(shù),其值取決于圍護結(jié)構(gòu)所采用的材料、構(gòu)造及其兩側(cè)的環(huán)境因素。傳熱系數(shù)愈大的圍護結(jié)構(gòu)保溫效果愈差,如一般單層3mm厚玻璃的金屬窗傳熱系數(shù)為 6.4W/(mK),370mm厚兩面抹灰的 磚墻傳熱系數(shù)為1.59W/(mK)。 [5]
K值愈大,傳熱過程進行得愈為強烈。傳熱系數(shù)不僅主要取決于熱、冷 流體的物理性質(zhì)和各自的平均流 速,還與固體壁面的厚度及其材料 的導(dǎo)熱系數(shù)等許多因素有關(guān),一般 都借助于具體實驗并按傳熱方程式 計算確定,或通過計算傳熱過程的 單位面積總熱阻Rt而得到。下表 列出幾種常見傳熱過程K的大致 數(shù)值范圍:
編輯
從字意上理解就是指有一種物質(zhì)由于密度比它所在的溶劑或溶液大且又不溶于它們從而沉了下去。
事實上沉淀多為難溶物(20°C時每100克水中溶解的克數(shù)小于0.01克)。
從液相中產(chǎn)生一個可分離的固相的過程,或是從過飽和溶液中析出的難溶物質(zhì)。沉淀作用表示一個新的凝結(jié)相的形成過程,或由于加入沉淀劑使某些離子成為難溶化合物而沉積的過程。產(chǎn)生沉淀的化學(xué)反應(yīng)稱為沉淀反應(yīng)。物質(zhì)的沉淀和溶解是一個平衡過程,通常用溶度積常數(shù)Ksp來判斷難溶鹽是沉淀還是溶解。溶度積常數(shù)是指在一定溫度下,在難溶電解質(zhì)的飽和溶液中,組成沉淀的各離子濃度的乘積為一常數(shù)。分析化學(xué)中經(jīng)常利用這一關(guān)系,借加入同離子而使沉淀溶解度降低,使殘留在溶液中的被測組分小到可以忽略的程度。 [1]
沉淀可分為晶形沉淀和非晶形沉淀兩大類型。*是典型的晶形沉淀,F(xiàn)e2O3·nH2O是典型的非晶形沉淀。晶形沉淀內(nèi)部排列較規(guī)則,結(jié)構(gòu)緊密,顆粒較大,易于沉降和過濾;非晶形沉淀顆粒很小,沒有明顯的晶格,排列雜亂,結(jié)構(gòu)疏松,體積龐大,易吸附雜質(zhì),難以過濾,也難以洗干凈。
實驗證明,沉淀類型和顆粒大小,既取決于物質(zhì)的本性,又取決于沉淀的條件。在實際工作中,須根據(jù)不同的沉淀類型選擇不同的沉淀條件,以獲得合乎要求的沉淀。對晶形沉淀,要在熱的稀溶液中,在攪拌下慢慢加入稀沉淀劑進行沉淀。沉淀以后,將沉淀與母液一起放置,使其“陳化”,以使不完整的晶粒轉(zhuǎn)化變得較完整,小晶粒轉(zhuǎn)化為大晶粒。而對非晶形沉淀,則在熱的濃溶液中進行沉淀,同時加入大量電解質(zhì)以加速沉淀微粒凝聚,防止形成膠體溶液。沉淀完畢,立即過濾,不必陳化。
在經(jīng)典的定性分析中,幾乎一半以上的檢出反應(yīng)是沉淀反應(yīng)。在定量分析中,它是重量法和沉淀滴定法的基礎(chǔ)。沉淀反應(yīng)也是常用的分離方法,既可將欲測組分分離出來,也可將其它共存的干擾組分沉淀除去。 [1]
氯化銀沉淀
Cu(OH)2藍色絮狀沉淀
BaSO4白色沉淀
Mg(OH)2白色沉淀
Al(OH)3白色沉淀
BaCO3白色沉淀
CuO黑色沉淀
Cu2O紅色沉淀
Cu2(OH)2CO3暗綠色沉淀
CaCO3白色沉淀
Fe(OH)3紅褐色沉淀
Fe(OH)2為白色絮狀沉淀(在空氣中很快變成灰綠色,再變成Fe(OH)3紅褐色沉淀)
Fe2O3 紅棕色沉淀
FeO 黑色沉淀
FeCO3 灰色沉淀
FeS2 黃色沉淀
AgBr淡黃色沉淀
Ag2CO3 黃色沉淀
AgBr 淺黃色沉淀
AgCl 白色沉淀
Ag3PO4黃色沉淀
金屬離子 | pH值 | |
開始沉淀 | *沉淀 | |
Fe3+ | 2.7 | 3.7 |
Al3+ | 3.7 | 4.7 |
Cu2+ | 4.4 | 6.4 |
Zn2+ | 6 | 8 |
Co2+ | 6.7 | 8.7 |
Fe2+ | 7.6 | 9.6 |
Mn2+ | 7.8 | 9.8 |
Mg2+ | 9.3 |
編輯
CuSO4+2NaOH = Cu(OH)2↓+Na2SO4 藍色沉淀生成、上部為澄清溶液質(zhì)量守恒定律實驗
Ca(OH)2+CO2 = CaCO3↓+ H2O澄清石灰水變渾濁 應(yīng)用CO2檢驗和石灰漿粉刷墻壁
Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+H2O+CO2↑ 白色沉淀、產(chǎn)生使澄清石灰水變渾濁的氣體水垢形成。鐘乳石、石筍的形成
HCl+AgNO3 = AgCl↓+HNO3 生成白色沉淀、不溶解于稀檢驗Cl-的原理
Ba(OH)2+ H2SO4 = BaSO4↓+2H2O 生成白色沉淀、不溶解于稀檢驗SO42-的原理
BaCl2+ H2SO4 = BaSO4↓+2HCl 生成白色沉淀、不溶解于稀檢驗SO42-的原理
Ba(NO3)2+H2SO4 = BaSO4↓+2HNO3 生成白色沉淀、不溶解于稀檢驗SO42-的原理
FeCl3+3NaOH = Fe(OH)3↓+3NaCl 溶液黃色褪去、有紅褐色沉淀生成
AlCl3+3NaOH = Al(OH)3↓+3NaCl 有白色沉淀生成
MgCl2+2NaOH = Mg(OH)2↓+2NaCl有白色沉淀產(chǎn)生
CuCl2+2NaOH = Cu(OH)2↓+2NaCl 溶液藍色褪去、有藍色沉淀生成
CaO+ H2O = Ca(OH)2 白色塊狀固體變?yōu)榉勰⑸抑苽涫覞{
Ca(OH)2+SO2 = CaSO3↓+ H2O 有白色沉淀生成 初中一般不用
Ca(OH)2+Na2CO3 = CaCO3↓+2NaOH 有白色沉淀生成 工業(yè)制取燒堿、實驗室制少量燒堿
Ba(OH)2+Na2CO3 = BaCO3↓+2NaOH 有白色沉淀生成
Ca(OH)2+K2CO3 = CaCO3↓ +2KOH 有白色沉淀生成
AgNO3+NaCl = AgCl↓+NaNO3 白色不溶解于稀的沉淀(其他氯化物類似反應(yīng)) 應(yīng)用于檢驗溶液中的氯離子
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓+2NaCl 白色不溶解于稀的沉淀(其他硫酸鹽類似反應(yīng)) 應(yīng)用于檢驗硫酸根離子
CaCl2+Na2CO3 = CaCO3↓+2NaCl 有白色沉淀生成
MgCl2+Ba(OH)2 = BaCl2+Mg(OH)2↓ 有白色沉淀生成 [3]
編輯
按照水中懸浮顆粒的濃度、性質(zhì)及其絮凝性能的不同,沉淀可分為以下幾種類型。
飲料瓶中的沉淀物
1.自由沉淀。懸浮顆粒的濃度低,在沉淀過程中呈離散狀態(tài),互不粘合,不改變顆粒的形狀、尺寸及密度,各自完成獨立的沉淀過程。這種類型多表現(xiàn)在沉砂池、初沉池初期。
2.絮凝沉淀。懸浮顆粒的濃度比較高(50~500mg/L),在沉淀過程中能發(fā)生凝聚或絮凝作用,使懸浮顆粒互相碰撞凝結(jié),顆粒質(zhì)量逐漸增加,沉降速度逐漸加快。經(jīng)過混凝處理的水中顆粒的沉淀、初沉池后期、生物膜法二沉池、活性污泥法二沉池初期等均屬絮凝沉淀。
3.擁擠沉淀。懸浮顆粒的濃度很高(大于500mg/L),在沉降過程中,產(chǎn)生顆?;ハ喔蓴_的現(xiàn)象,在清水與渾水之間形成明顯的交界面(混液面),并逐漸向下移動,因此又稱成層沉淀?;钚晕勰喾ǘ脸氐暮笃?、濃縮池上部等均屬這種沉淀類型。
4.壓縮沉淀。懸浮顆粒濃度特高(以至于不再稱水中顆粒物濃度,而稱固體中的含水率),在沉降過程中,顆粒相互接觸,靠重力壓縮下層顆粒,使下層顆粒間隙中的液體被擠出界面上流,固體顆粒群被濃縮。活性污泥法二沉池污泥斗中、濃縮池中污泥的濃縮過程屬此類型。 [3]
編輯
(一)沉淀的濾過
濾過是使沉淀和母液分開,與過量沉淀劑、共存組分或其他雜質(zhì)分離,從而得到純凈的沉淀。
若后續(xù)處理需要灼燒的沉淀,用定量濾紙過濾,這種濾紙已用HCl和HF處理,大部分無機物已被除去,每張濾紙灼燒后殘留灰分小于0.2mg。根據(jù)沉淀的性質(zhì),選擇疏密程度不同的定量濾紙。①一般無定形沉淀,應(yīng)選用疏松的快速濾紙;②粗粒的晶形沉淀,可選用較緊密的中速濾紙;③較細粒的晶形沉淀,應(yīng)選用緊密的慢速濾紙。若只需烘干即可得到稱量形式的沉淀,常用玻璃砂芯坩堝或玻璃砂芯漏斗減壓抽濾,根據(jù)沉淀的性狀選擇不同型號濾器。
過濾時均采用“傾瀉法”。若沉淀的溶解度隨溫度變化不大,采用趁熱過濾更好。
(二)沉淀的洗滌
沉淀的洗滌是為了洗去沉淀表面吸附的雜質(zhì)和混雜在沉淀中的母液。洗滌時選擇合適的洗液,可減少沉淀的溶解損失和避免形成膠體。選擇洗液的原則是:①溶解度小而不易形成膠體的沉淀可采用蒸餾水洗滌;②溶解度大的晶形沉淀可用稀沉淀劑(干燥或灼燒可除去)溶液或沉淀的飽和溶液洗滌;③對于易膠溶的無定形沉淀,應(yīng)選用易揮發(fā)的電解質(zhì)稀溶液洗滌;④沉淀的溶解度隨溫度變化不大時,可用熱溶液洗滌。采用傾瀉法洗滌沉淀,洗滌過程遵循少量多次原則,洗滌干凈與否可采用*反應(yīng)進行檢查。
(三)沉淀的干燥或灼燒和恒重
為了除去沉淀中的水分和揮發(fā)性物質(zhì),以及使沉淀分解為組分恒定的稱量形式,沉淀需要干燥或灼燒。干燥是在110~120℃烘40~60分鐘,除去沉淀中的水分和揮發(fā)性物質(zhì)得到沉淀的稱量形式。灼燒是在800℃以上,*去除水分和揮發(fā)性物質(zhì),并使沉淀分解為組成恒定的稱量形式
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