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热泵的驱动装置,原则上各种发动机都可以,比如电动机、发动机、外燃机,它们所能消耗的能源其价值是不一样的,评价能源的价值时,既要看其数量,又要看其质量,能量按其质量可分为高位能和低位能两种。从理论上讲,我们可以用制热性能系数εh来评价热泵系统的性能:但考虑到能源的质量,用能源利用系数来评价热泵的节能效果才更合理。能源利用系数E定义为供热量与消耗的初级能源之比。热泵的低温热源可以是空气、井水、海水、土壤热、太阳能等,热泵的优点在于它有效地利用了这些低温热源的能量,在消耗一定数量的高位能的情况下,供出的热量却是消耗的高位能和吸取的低位热量的总和,因此节约了高位能,特别是对于某些工业部门(如肉类厂)中,工艺上同时需要供冷和供热的场合,运用热泵装置就显得更为经济合理。2燃气热泵用燃气发动机驱动的燃气热泵,具有热泵本身的一切优势,而且还兼有燃气燃烧污染物排放少的特点;另外燃气发动机的效率又较高,一般都在3%以上(高于发电的总效率27%),如果充分利用这种燃气发动机的排气、气缸冷却水套的废热,就能得到比较高的能源利用系数。比如:电能驱动热泵的能源利用系数E=η1η2εh,火力发电的效率η1=.3,输配电的效率η2=.9,εh取3,则E=.81。而燃气驱动热泵,热机效率η=.37,εh=3,则E=.37×3=1.11,再考虑水套废 。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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诱发水解反应相应地有两种主要方法:加热溶液或加碱中和。巴布坎在2~2℃范围内用.5mol∕LFe2(SO4)3-KOH水解黄钾铁矾阐明了其形成的温度-pH关系,如图3所示。图中斜线阴影部分为黄钾铁矾的稳定区,随着温度的升高,稳定区向pH值降低的方向倾斜。在2℃下黄钾铁矾形成的pH值范围从2延伸到3,而在1℃下pH值范围从1延伸到2.3,2℃下pH值从到1.2。低于此稳定区的pH值时无沉淀生成,pH值高过此区则因温度的不同而形成各种其他铁化合物。
1.矩形管易出现折叠。折叠是矩形管表面形成的各种折线。这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于厂家追求率。压下量偏大。产生耳子。下一道轧制时就产生折叠。折叠的产品折弯后就会裂。钢材的强度大下降。2.矩形管外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于矩形管厂家要追求利润。经常出现轧槽轧制超标。3.矩形管表面易产生结。原因有两点:(1).矩形管材质不均匀。杂质多。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
在这几分钟当中,如何保持温度的相对稳定,对于管件的质量来说是关键问题,如温度差异过大,会造成钢纤维组织流动不均衡,尤其对于变形较大的部位.因其产生较大的塑性变形,如温度过低会造成冷硬化现象而产生脆性破坏。这一现象可通过对前述三通裂的下实验分析予以证实解剖后的内外壁裂纹形貌见图4。断口宏观形貌见图5。从金相组织看,三通管有明显的带状组织,其断El处(横向)的带状组织比正常部位的带状组织更明显,这表明该部位经历了较大的塑性变形对断口(横向)处高倍观察,珠光体形貌特征正常,未观察到碳化物的和球化,这表明了三通在挤压成形中的温度较低。
转速为29r/min,接触应力5292MPa,试验温度为25℃,用45润滑油润滑高温弯曲疲劳极限热工艺试验温/℃óbb/MPa循环次数/次11℃油淬 硬度及1H高温保持后,再次加热的高温硬度热工艺H 的室硬度HRC64646 Cr14Mo4高温不锈轴承钢室温及高温力学性能室温力学性能热工艺抗拉强度ób/MPa断后伸长率ó5(%)断面收缩率ψ(% 高温弯曲疲劳极限热工艺温度/℃ó-1/MPa11℃油淬,5℃回火4次,每次回火1H41高温接触疲劳寿命热工艺转动次数/次(5%破坏率)112℃油淬,-76℃冷,52℃回火4次,每次回火2H6.5*15注:在ZYS-7型高温接触疲劳试验机上进行试验,转速29r/min,接触应力在4MPa,用429润滑油润滑,试验温度为2℃GCrSiWV(GCr15SiWV)中温轴承钢室温及高温力学性能室温力学性能热工艺ób/MPaós/MPaó5 9℃油淬,3℃回火2H,空冷62HRC高温力学性能热工艺试验温度/℃硬度HRCAk/J87~89 5耐磨耗性能热工艺硬度HRC磨损量/mg上试样下 16注:在MN型磨损试验机上进行试验。
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