產(chǎn)品分類(lèi)
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實(shí)驗室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗環(huán)境的設備
- 分離樣品并處理設備
- 對樣品前處理的設備
- 處理實(shí)驗器材的設備
- 保存實(shí)驗樣品用設備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動(dòng)化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 蛋類(lèi)分析儀
- 2. 粉碎機
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量?jì)x器
- 培養孵育設備
- 基礎通用設備
- 通用分析儀器
- 樣品結果分析
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類(lèi)
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類(lèi)
- 11. 穩壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設備
- 15. 制冰機
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應儀
- 6. 電參數分析儀
- 7. 檢驗分析類(lèi)儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標儀洗板機
- 10. 凝膠凈化系統
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類(lèi)
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實(shí)驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類(lèi)
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶(hù)外檢測儀器
- 4. 戶(hù)外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實(shí)驗室系統
- 16. 試劑
- 17. 現場(chǎng)儀表
- 1. 磁場(chǎng)強度
- 2. 電導率儀
- 3. 電極
- 4. 電化學(xué)工作站
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- 7. 離子測定儀
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- 10. 熱力學(xué)
- 11. 酸度計
- 12. TDS
- 13. 溫度測量
- 14. 物化實(shí)驗配件
- 15. 壓力測量?jì)x表
- 16. 鹽度
- 17. 運輸罐
按專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室分- 化學(xué)合成
- 乳品類(lèi)檢測專(zhuān)用儀器
- 細胞工程類(lèi)
- 種子檢測專(zhuān)用儀器
- 病理設備
- 層析設備
- 動(dòng)物實(shí)驗設備
- 糧油檢測
- 生物類(lèi)基礎儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動(dòng)物呼吸機
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- 3. 仿生消化系統
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
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- 1. 土壤檢測類(lèi)
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- 藥物檢測分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
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- 1. 臭氧濃度分析儀
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- 1. 快速檢測試劑盒
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- 供水、水文監測
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熱處理行業(yè)技術(shù)改造勢在必行
[2011/7/25]
熱處理行業(yè)是機械工業(yè)的用電大戶(hù),占機械工業(yè)用電總量的近30%,熱處理行業(yè)的節能主要是節電。目前全國金屬熱處理的加熱設備以60kw的標準臺計,約有20萬(wàn)臺,裝機總容量1200萬(wàn)kw,年用電約100億度,折合350萬(wàn)噸標準煤。因此,我國熱處理行業(yè)的節能潛力是巨大的。
我國熱處理行業(yè)現服役的加熱設備多是陳舊裝備。以空氣作為加熱介質(zhì)的箱式、井式、臺車(chē)式加熱爐和部分鹽浴爐,構成當前機械制造和冶金等行業(yè)的熱加工主力裝備。
近20年國內研制及引進(jìn)具有先進(jìn)水平的少、無(wú)氧化加熱爐,如真空爐、保護氣氛爐、可控氣氛爐、離子滲氮爐等占比例不足20%,盡管如此,這些先進(jìn)加熱設備由于管理和操作者的素質(zhì)不高,并未充分發(fā)揮設備應有作用。
因此,對熱處理加熱爐技術(shù)改造勢在必行。要推廣新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新工藝材料、培訓職工提高行業(yè)員工素質(zhì)。熱處理工藝裝備的更新工作亦相當繁重,在推廣采用新型的真空加熱設備和保護氣氛、可控氣氛加熱設備的同時(shí),對傳統的現役老舊加熱設備進(jìn)行技術(shù)改造同樣重要。選擇切實(shí)可行有實(shí)用方案和技術(shù)改造措施,加以推廣,可為企業(yè)和國家創(chuàng )造可觀(guān)的財富。
天然氣是最佳能源合理選擇能源是熱處理設備節能要考慮的首要問(wèn)題。熱處理的能源一般可分為電能和燃料兩大類(lèi)。用電或用燃料,以及用何種燃料取決于生產(chǎn)成本,能源供應條件,操作與控制的難易程度、可靠性,熱處理工藝的特性和對生態(tài)環(huán)境影響等綜合因素。
電加熱干凈,溫度易控制,輔助設施少,操作簡(jiǎn)便是其優(yōu)點(diǎn)。用電阻爐加熱理論上可獲得70%~~80%的熱利用率,但電是二次能源,考慮到發(fā)電的效率,電阻爐的綜合熱利用率不超過(guò)30%。電能價(jià)格高,從而生產(chǎn)成本也高。由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,水電和核電比重的增加,在國際上電能的價(jià)格有相對降低的趨向,所以,當前國際上的動(dòng)向還是采用電能的比重逐步增加。
用燃料比用電便宜,但其燃燒過(guò)程較為復雜,同時(shí)用燃料比用電會(huì )造成較多的環(huán)境污染。但隨著(zhù)控制技術(shù)的進(jìn)步,使氣代電和液體燃料爐溫度實(shí)現精確控制成為可能。
天燃氣是一次能源,熱處理爐除直接燃燒可獲得至少30%的熱效率外,煙道氣廢熱還可用來(lái)預熱燃燒,用空氣、回火爐加熱、清洗液和淬火油的加熱以及其他生活用途,使絕對的熱利用率可達到80%以上。目前,先進(jìn)工業(yè)國家的熱處理燃料爐占有相當比重。
據調查,西歐國家熱處理用燃料爐的比重占20%~30%,美國占25.5%,而日本燃料爐主要用重油、煤油、液化氣和城市煤氣總共占61.4%。
近10年來(lái),我國天燃資源勘探有重大突破。將為熱處理行業(yè)創(chuàng )造非常便利的用氣條件。廣大企業(yè)應看到熱處理能源變化的這種有利前景,在熱處理生產(chǎn)技術(shù)改造和設備的更新中充分地考慮和利用。
圓形爐節能效果明顯企業(yè)通常是從工藝要求、工件形狀和尺寸、生產(chǎn)批量出發(fā)來(lái)選擇爐型。從熱處理能源利用角度看,要考慮加熱爐的效率,密封性和爐子外形。當工件批量大、品種單一時(shí),應采用連續式爐。在相同爐膛容積下,圓(柱)形爐比方形爐節能效果明顯。
降低熱損失的有效方法
減少加熱設備的熱損失是提高加熱效率的主要途徑。減少加熱爐熱損失的方法有:
減少爐壁散熱,提高爐襯材料的隔熱能力和減少其蓄熱量,增加爐密封性、減少傳動(dòng)件和料筐、料盤(pán)帶走的熱量等。
1.減少加熱爐的散熱量的有效方法首先是減少爐子的表面積。當其他條件相同時(shí),爐子的散熱損失和爐壁表面積成正比。圓柱形爐的外表面比箱型爐小近14%,外壁溫度低10℃,可使爐壁散熱約減少20%,爐襯蓄熱減少,使被處理工件的單位能耗降低7%。
因此,目前最新式的周期式和連續式加熱爐都改成了圓柱形。
2.減少爐襯蓄熱的方法是采用質(zhì)量熱容和密度小的絕熱耐火材料。陶瓷纖維俗稱(chēng)硅酸鋁纖維,是一種理想的新型節能耐火材料。由于陶瓷纖維的導熱率小,在同樣爐膛和爐襯尺寸,相同爐溫的情況下,爐外壁溫度要比重質(zhì)磚和輕質(zhì)耐火磚低得多。陶瓷纖維爐襯的升溫時(shí)間僅為輕質(zhì)火磚和粘土爐襯的升溫時(shí)間五分之一到六分之一。當加熱爐經(jīng)常為斷續運轉時(shí),采用陶瓷纖維煽動(dòng)襯顯然是特別有利的。一方面爐子的快速升溫,縮短了輔助時(shí)間,另一方面大量降低蓄熱、顯著(zhù)減少了能源消耗。采用陶瓷纖維爐襯使空爐升溫時(shí)間減少六分之一,節約燃料50%。
3.對各種類(lèi)型的加熱爐,用在加熱夾層、料盤(pán),料筐所需的熱能比重為18%~29%。所以減輕夾具,料盤(pán)重量對于提高加熱效率有重要意義。減少重量的途徑之一是改善夾具,料盤(pán)的結構;之二是合理選用材料。實(shí)踐證明,用優(yōu)質(zhì)耐熱鋼制造夾具和料盤(pán)從延長(cháng)使用壽命和節能意義上是合算的。例如日本日立建筑機械廠(chǎng)改進(jìn)了密封箱式爐的料盤(pán)結構,減輕了重量,使從原來(lái)每盤(pán)裝200個(gè)軸類(lèi)件增加到每盤(pán)裝300個(gè),可節電20%。節約丙烷500kg。美國TRW公司對在真空熱處理的工件和料盤(pán)的重量比,經(jīng)改進(jìn)后達到300%。
該廠(chǎng)過(guò)去用的料盤(pán)和立柱共重630kg,改用鉬棒制造后僅生225kg,并使整盤(pán)料的加熱時(shí)間由8h減為6h。
連續式爐的輸送帶自爐中轉出后在大氣中繞多周冷卻后,再進(jìn)入爐中加熱。減輕輸送重量,即可節約加熱輸送帶上的大量熱能。從這個(gè)意義上看,振底式爐、輥底式爐和網(wǎng)帶式爐比鏈板式爐在節能方面優(yōu)越。
廢熱可充分利用使用各種燃料的燃料爐的廢熱利用的潛力很大。從爐中排出的廢氣溫度比爐子指示溫度至少要高50℃。最后排出的廢氣溫度愈高,爐子的熱損失愈大。
燃料過(guò)程需要大量空氣,利用燃料廢氣熱量來(lái)預熱空氣是燃燒爐的最大節能措施。例如廢氣溫度為900℃時(shí),空氣燃料比為1:4。廢氣帶走的熱損失率為50%。如果用此廢氣把空氣預熱到250℃,可節約15%的燃料,使22%的廢氣熱量得到回收。由此可知,空氣預熱溫度愈高、燃料節約率也愈大。
我國熱處理行業(yè)現服役的加熱設備多是陳舊裝備。以空氣作為加熱介質(zhì)的箱式、井式、臺車(chē)式加熱爐和部分鹽浴爐,構成當前機械制造和冶金等行業(yè)的熱加工主力裝備。
近20年國內研制及引進(jìn)具有先進(jìn)水平的少、無(wú)氧化加熱爐,如真空爐、保護氣氛爐、可控氣氛爐、離子滲氮爐等占比例不足20%,盡管如此,這些先進(jìn)加熱設備由于管理和操作者的素質(zhì)不高,并未充分發(fā)揮設備應有作用。
因此,對熱處理加熱爐技術(shù)改造勢在必行。要推廣新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新工藝材料、培訓職工提高行業(yè)員工素質(zhì)。熱處理工藝裝備的更新工作亦相當繁重,在推廣采用新型的真空加熱設備和保護氣氛、可控氣氛加熱設備的同時(shí),對傳統的現役老舊加熱設備進(jìn)行技術(shù)改造同樣重要。選擇切實(shí)可行有實(shí)用方案和技術(shù)改造措施,加以推廣,可為企業(yè)和國家創(chuàng )造可觀(guān)的財富。
天然氣是最佳能源合理選擇能源是熱處理設備節能要考慮的首要問(wèn)題。熱處理的能源一般可分為電能和燃料兩大類(lèi)。用電或用燃料,以及用何種燃料取決于生產(chǎn)成本,能源供應條件,操作與控制的難易程度、可靠性,熱處理工藝的特性和對生態(tài)環(huán)境影響等綜合因素。
電加熱干凈,溫度易控制,輔助設施少,操作簡(jiǎn)便是其優(yōu)點(diǎn)。用電阻爐加熱理論上可獲得70%~~80%的熱利用率,但電是二次能源,考慮到發(fā)電的效率,電阻爐的綜合熱利用率不超過(guò)30%。電能價(jià)格高,從而生產(chǎn)成本也高。由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,水電和核電比重的增加,在國際上電能的價(jià)格有相對降低的趨向,所以,當前國際上的動(dòng)向還是采用電能的比重逐步增加。
用燃料比用電便宜,但其燃燒過(guò)程較為復雜,同時(shí)用燃料比用電會(huì )造成較多的環(huán)境污染。但隨著(zhù)控制技術(shù)的進(jìn)步,使氣代電和液體燃料爐溫度實(shí)現精確控制成為可能。
天燃氣是一次能源,熱處理爐除直接燃燒可獲得至少30%的熱效率外,煙道氣廢熱還可用來(lái)預熱燃燒,用空氣、回火爐加熱、清洗液和淬火油的加熱以及其他生活用途,使絕對的熱利用率可達到80%以上。目前,先進(jìn)工業(yè)國家的熱處理燃料爐占有相當比重。
據調查,西歐國家熱處理用燃料爐的比重占20%~30%,美國占25.5%,而日本燃料爐主要用重油、煤油、液化氣和城市煤氣總共占61.4%。
近10年來(lái),我國天燃資源勘探有重大突破。將為熱處理行業(yè)創(chuàng )造非常便利的用氣條件。廣大企業(yè)應看到熱處理能源變化的這種有利前景,在熱處理生產(chǎn)技術(shù)改造和設備的更新中充分地考慮和利用。
圓形爐節能效果明顯企業(yè)通常是從工藝要求、工件形狀和尺寸、生產(chǎn)批量出發(fā)來(lái)選擇爐型。從熱處理能源利用角度看,要考慮加熱爐的效率,密封性和爐子外形。當工件批量大、品種單一時(shí),應采用連續式爐。在相同爐膛容積下,圓(柱)形爐比方形爐節能效果明顯。
降低熱損失的有效方法
減少加熱設備的熱損失是提高加熱效率的主要途徑。減少加熱爐熱損失的方法有:
減少爐壁散熱,提高爐襯材料的隔熱能力和減少其蓄熱量,增加爐密封性、減少傳動(dòng)件和料筐、料盤(pán)帶走的熱量等。
1.減少加熱爐的散熱量的有效方法首先是減少爐子的表面積。當其他條件相同時(shí),爐子的散熱損失和爐壁表面積成正比。圓柱形爐的外表面比箱型爐小近14%,外壁溫度低10℃,可使爐壁散熱約減少20%,爐襯蓄熱減少,使被處理工件的單位能耗降低7%。
因此,目前最新式的周期式和連續式加熱爐都改成了圓柱形。
2.減少爐襯蓄熱的方法是采用質(zhì)量熱容和密度小的絕熱耐火材料。陶瓷纖維俗稱(chēng)硅酸鋁纖維,是一種理想的新型節能耐火材料。由于陶瓷纖維的導熱率小,在同樣爐膛和爐襯尺寸,相同爐溫的情況下,爐外壁溫度要比重質(zhì)磚和輕質(zhì)耐火磚低得多。陶瓷纖維爐襯的升溫時(shí)間僅為輕質(zhì)火磚和粘土爐襯的升溫時(shí)間五分之一到六分之一。當加熱爐經(jīng)常為斷續運轉時(shí),采用陶瓷纖維煽動(dòng)襯顯然是特別有利的。一方面爐子的快速升溫,縮短了輔助時(shí)間,另一方面大量降低蓄熱、顯著(zhù)減少了能源消耗。采用陶瓷纖維爐襯使空爐升溫時(shí)間減少六分之一,節約燃料50%。
3.對各種類(lèi)型的加熱爐,用在加熱夾層、料盤(pán),料筐所需的熱能比重為18%~29%。所以減輕夾具,料盤(pán)重量對于提高加熱效率有重要意義。減少重量的途徑之一是改善夾具,料盤(pán)的結構;之二是合理選用材料。實(shí)踐證明,用優(yōu)質(zhì)耐熱鋼制造夾具和料盤(pán)從延長(cháng)使用壽命和節能意義上是合算的。例如日本日立建筑機械廠(chǎng)改進(jìn)了密封箱式爐的料盤(pán)結構,減輕了重量,使從原來(lái)每盤(pán)裝200個(gè)軸類(lèi)件增加到每盤(pán)裝300個(gè),可節電20%。節約丙烷500kg。美國TRW公司對在真空熱處理的工件和料盤(pán)的重量比,經(jīng)改進(jìn)后達到300%。
該廠(chǎng)過(guò)去用的料盤(pán)和立柱共重630kg,改用鉬棒制造后僅生225kg,并使整盤(pán)料的加熱時(shí)間由8h減為6h。
連續式爐的輸送帶自爐中轉出后在大氣中繞多周冷卻后,再進(jìn)入爐中加熱。減輕輸送重量,即可節約加熱輸送帶上的大量熱能。從這個(gè)意義上看,振底式爐、輥底式爐和網(wǎng)帶式爐比鏈板式爐在節能方面優(yōu)越。
廢熱可充分利用使用各種燃料的燃料爐的廢熱利用的潛力很大。從爐中排出的廢氣溫度比爐子指示溫度至少要高50℃。最后排出的廢氣溫度愈高,爐子的熱損失愈大。
燃料過(guò)程需要大量空氣,利用燃料廢氣熱量來(lái)預熱空氣是燃燒爐的最大節能措施。例如廢氣溫度為900℃時(shí),空氣燃料比為1:4。廢氣帶走的熱損失率為50%。如果用此廢氣把空氣預熱到250℃,可節約15%的燃料,使22%的廢氣熱量得到回收。由此可知,空氣預熱溫度愈高、燃料節約率也愈大。