數字化帶來的高加工精度的零組件,是鍋爐焊接和裝配的質量保證,方快鍋爐引進先進的數控化、數字化設備,包括:高速數控平面鉆、數控鍋筒鉆、3維激光切割機、4軸數控彎管機、Φ168數控立體彎管設備、100mm三輥數控萬能式卷板機、蛇形管生產線、數控盤管生產線、膜式壁生產線等600臺套,目前下料數控率達到了8
數字化帶來的高加工精度的零組件,是住在樓供暖鍋爐焊接和裝配的質量保證,方快鍋爐引進先進的數控化、數字化設備,包括:高速數控平面鉆、數控鍋筒鉆、3維激光切割機、4軸數控彎管機、Φ168數控立體彎管設備、100mm三輥數控萬能式卷板機、蛇形管生產線、數控盤管生產線、膜式壁生產線等600臺套,目前下料數控率達到了80%以上。
板式換熱器1連接太陽能集熱系統環路與熱用戶所在的供暖環路,能實現太陽能直接供暖的功能;板式換熱器2連接太陽能集熱系統環路和與蓄熱水箱相連的環路,能實現太陽能向水箱蓄熱的功能。
以利用燃煤住在樓供暖鍋爐粉煤灰與鎂渣復配生產纖維為目的,研究不同配方樣品升溫至熔融溫度過程中,樣品內部晶體種類、組成,及轉化規律.選取有代表性的三種樣品,分別在接近熔融溫度50℃、100℃、150℃和熔融溫度下對樣品進行煅燒,采用XRD、FT-IR、SEM等測試手段對樣品進行表征.結果發現:隨著原料配比的不同,樣品中的晶相組成會發生明顯變化;分析XRD圖譜發現,經高溫處理后,粉煤灰和鎂渣混合原料形成鎂黃長石、鎂鈣鋁黃長石、鈣長石、莫來石和拉長石.粉煤灰摻入量較少的樣品主晶相為鎂黃長石和鎂鈣鋁黃長石,粉煤灰摻量增加后,出現新的拉長石晶相,并且取代鎂黃長石和鎂鈣鋁黃長石成為主晶相.所有樣品在熔融溫度處經1h處理,內含晶體物相全部消失,轉化為玻璃態物相;FT-IR結果顯示經過高溫處理后,樣品中的Si-O、Al-O鍵由于晶體的破壞而明顯增多,在拉長石特征峰區域內吸收峰的變化符合XRD中晶體種類變化的規律。
原煤倉的設計應按煤的特性進行,并滿足下列條件:
時導致蒸汽壓力p上升;換熱管傳熱面積H的多少,不會影響出力、熱效率;只有住在樓供暖鍋爐本體的傳熱面積多少,才會影響出力、熱效率。
數字化帶來的高加工精度的零組件,是鍋爐焊接和裝配的質量保證,方快鍋爐引進先進的數控化、數字化設備,包括:高速數控平面鉆、數控鍋筒鉆、3維激光切割機、4軸數控彎管機、Φ168數控立體彎管設備、100mm三輥數控萬能式卷板機、蛇形管生產線、數控盤管生產線、膜式壁生產線等600臺套,目前下料數控率達到了80%以上。板式換熱器1連接太陽能集熱系統環路與熱用戶所在的供暖環路,能實現太陽能直接供暖的功能;板式換熱器2連接太陽能集熱系統環路和與蓄熱水箱相連的環路,能實現太陽能向水箱蓄熱的功能。以利用燃煤鍋爐粉煤灰與鎂渣復配生產纖維為目的,研究不同配方樣品升溫至熔融溫度過程中,樣品內部晶體種類、組成,及轉化規律.選取有代表性的三種樣品,分別在接近熔融溫度50℃、100℃、150℃和熔融溫度下對樣品進行煅燒,采用XRD、FT-IR、SEM等測試手段對樣品進行表征.結果發現:隨著原料配比的不同,樣品中的晶相組成會發生明顯變化;分析XRD圖譜發現,經高溫處理后,粉煤灰和鎂渣混合原料形成鎂黃長石、鎂鈣鋁黃長石、鈣長石、莫來石和拉長石.粉煤灰摻入量較少的樣品主晶相為鎂黃長石和鎂鈣鋁黃長石,粉煤灰摻量增加后,出現新的拉長石晶相,并且取代鎂黃長石和鎂鈣鋁黃長石成為主晶相.所有樣品在熔融溫度處經1h處理,內含晶體物相全部消失,轉化為玻璃態物相;FT-IR結果顯示經過高溫處理后,樣品中的Si-O、Al-O鍵由于晶體的破壞而明顯增多,在拉長石特征峰區域內吸收峰的變化符合XRD中晶體種類變化的規律。原煤倉的設計應按煤的特性進行,并滿足下列條件:。
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