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    江苏 无锡 江阴市 华士镇香墩路9号
品牌:Mitsubishi/三菱型号:多种产品别名:机床
用途:多种适用行业:多类产品用途:多元化
规格:sw-2

高碑店手动辘线机代理商详细介绍


联系人:谈洪斌手机:15006160654 

 江阴三本科技风管机械有限公司坐落于长江三角洲,位于“天下村”——华西村。公司为江苏省高新技术企业,是国际管件协会、中国冷弯型钢协会理事单位、中国安装协会、中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国国际机电商会等协会的会员,并通过ISO9001:2000国际质量体系认证,产品通过欧盟ce认证,出口至全球多个国家和地区。   

公司以科技为先导,致力于通风管道加工设备的研究、开发、生产和销售,重视科技项目的开发,积极推进科技成果转化。经江阴市科技局批准,公司成立了江阴市三本螺旋制管技术研究所,以确保公司拥有持续创新能力。   

通风管道为中央空调送风系统的重要的零部件,长期以来我国通风管道的加工设备一直依赖进口设备,并且自主研发的螺旋风管成型机1500打破了这一局面,填补了国内市场空白。目前已成功开发了螺旋瓦斯管成型机系列八大设备为主,其他相关设备为辅的完整加工体系,已经申请多项国家专利产品,获得十一项发明专利、二十五项实用新型专利、一项外观设计专利。 且螺旋瓦斯管成型机获得江苏省高新技术产品称号。   

热烈欢迎各界朋友莅临我司参观、指导!

 

公司名称:江阴三本科技风管机械有限公司 

联系人:谈洪斌

手机:15006160654    

电话:0510-86124830 

QQ2997723132 

邮箱 sales12@sbkj.com 

邮编:214421

原创文章:

由于C02浓度的增加导致的气候变暖是当前人类面临的重大课题,C02的主要来源是化石燃料的燃烧,尤其是煤炭的燃烧;而中国是世界上的煤炭生产国和煤炭消费国,同时也是煤电装机容量的国家。节能减排将作为一项长期的国策***执行下去,因此发展***的火力发电技术是我们面临的重大课题。实践证明,大力发展清洁高效的超临界/超超临界机组是当前最现实、可行和经济地减少CO2排放的方法。目前我国电力的主力机组发展成为以600MW1000MW的大型超超临界燃煤机组为主。为了满足调峰需求,要求该类机组能在从超临界压力到亚临界压力范围内安全经济运行。由于该类机组通常采用变压运行的方式,而在变压运行过程中,工质物性变化剧烈,传热机理复杂,加之炉内燃烧的复杂性,使得水冷壁管间热偏差增大,所以***水冷壁的传热特性良好和水动力的稳定是发展超临界压力直流锅炉的关键所在。我国超临界压力直流锅炉炉膛水冷壁的主要型式有垂直管屏和螺旋管圈两种,上海锅炉厂有限公司的发展方向是采用螺旋型水冷壁。为了研制具有自主知识产权的超临界压力600MW1000MW机组锅炉,上海市科委于2007年制定了“大容量超临界锅炉研制”(合同编号:07dz12005)重大项目,项目责任单位为上海锅炉厂有限公司。其中的子项目“锅炉热力、水动力、壁温等计算程序的开发”由上海发电设备成套设计研究院承担,包括了对螺旋管圈水冷壁的壁温状况、传热特性及水动力特性的研究,为编写锅炉热力、水动力、壁温等计算程序提供依据。该课题分两部分进行,一方面在我院超临界压力水动力及传热特性试验室完成φ38.1×7.2mm倾斜光管从亚临界压力到超临界压力范围内的传热特性试验,主要模拟在实际启动过程以及低负荷下光管螺旋管圈水冷壁的传热特性;另一方面,对上海锅炉厂有限公司生产的1000MW超超临界压力光管螺旋管圈水冷壁塔式直流锅炉进行了实炉水动力试验,对水冷壁的向火面和背火面管壁温度进行实时监测。通过试验***:在实际运行参数下工作的倾斜光管内并不会出现汽水分层现象;得到了在各种负荷工况下炉膛热负荷的分布情况以及螺旋管圈的热偏差状况,并发现水冷壁管的超温现象均发生在大比热区附近,这些数据和结论的取得为该类型水冷壁的运行、设计和改造提供了充分的数据基础和理论依据.

螺旋管因其在传热性能上明显优于直管,且具有结构紧凑和加工制作方便等优点,在能源动力、石油化工、核反应堆以及制冷与空调工业得到了广泛应用。但由于两相流动的复杂性和缺乏对汽(气)液界面传热传质和动力学行为的微观认识和定量描述等原因,螺旋管内两相流动沸腾传热,成为当前两相流研究领域的重要课题之一。制冷剂氯氟烃(CFCs)对大气臭氧层有严重的破坏作用,被禁使用迫在眉睫。R134a是目前国际基本公认的作为CFC-12的替代制冷剂的选择,并且已经投入商业应用。R134a的特点是对大气臭氧层的破坏能力指数(ODP)为零,地球温室效应(GWP)值为0.26,不易燃,***,无腐蚀作用,是目前有实用性的替代工质。研究R134a螺旋管内的流动沸腾传热特性无论对旧系统的改造还是新系统的设计开发以及可靠运行都具有重要的理论意义和工程应用价值。在设计搭建实验台的基础上,以R134a为工质对螺旋管内的两相流沸腾换热特性进行了研究。实验段采用内径为8.1mm,外径为10mm,螺旋直径为300mm,管长为7.544m的螺旋管。实验条件为:平均蒸发温度:ts=520℃,质量流速:G=100400kg/(m2s),热流密度:520kwm2,干度:x=0.10.8。并利用visual basic语言编制了数据处理程序。程序计算以总结的数据处理方法为依据,主要包括“测量参数输入页面”、“查表参数输入页面”和“结果输出”三个界面。此数据处理程序为实验数据的批理处理提供很大的帮助。对各种实验条件下的数据进行了采集处理。并应用误差分析和误差传递理论对试验数据的不确定度进行了分析。实验结果显示:平均传热系数随着质量流量的增大而增大,随蒸发温度的增大而增大;当热流密度较小时,局部传热系数随干度的增加单调增加,而当热流密度增加到一定程度后,局部传热系数先增加,当干度达到一定值时,开始有所降低。热流密度越大,局部传热系数开始减小时的干度越小。对水平直管和螺旋管的局部传热系数随干度的变化关系进行了比较:在相同条件下,直管的换热系数比螺旋管的小。随干度的增加,直管中局部传热系数开始减小时的干度比螺旋管的小,并且降低的速度比螺旋管的快。以本文实验数据为基础,依据Jung等和CavalliniZecchin提出的公式,把平均换热系数做为平衡迪恩数DeEq,普朗特数Pr1Martinelli参数Xtt和沸腾数Bo的函数,发展出了螺旋管内两相流的换热系数关联式。并把换热系数的实验值与发展出的关联式得出的计算值进行对比,实验结果与关联式预测值符合的很好,偏差为±15.

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