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肉类加工中常用的冷却方法

肉类加工中常用的冷却方法

肉类加工中常用的冷却方法

空气冷却法

通过冷却室内装有的各种类型的氨液蒸发管,将肉体的热量散发到空气中,再传至蒸发管,使室内温度保持在0~4℃左右的方法。冷却的速度取决于肉的厚度和热传导性能,胴体越厚的部位冷却越慢,一般以后腿最厚部位的中心温度为准。

冷水冷却法

用冷水或冷盐水浸泡或喷洒肉类进行冷却。与空气冷却法相比,冷水冷却法冷却速度快,可大大缩短冷却时间,且不会产生干耗,但容易造成肉中的可溶性物质损失。用盐水作冷却介质时,盐水不宜和肉品直接接触,因为微量盐分渗入食品内就会带来咸味和苦味。冷水冷却法的冷却终温一般在0~4℃,牛肉多冷却至3~4℃,然后移到0~1℃冷藏室内,使肉温逐渐下降;加工分割的胴体,先冷却到12~15℃,再进行分割,然后冷却到1~4℃。

牛羊天地

不锈钢成型方法

1 不銹鋼常用的冷加工成型方法 (1)冷彎成型 冷彎廣泛用於 不銹鋼薄板和帶鋼制作部件。沖床 基本上是開式單動、機械或液壓傳動的,有壹個狹長的工作臺。該機僅能生產直線部件,但是熟練的工具設計人員也可用該機生產形狀復雜的部件。冷彎沖床所生產的部件長度取決於不銹鋼原來的類型和厚度以及機器的功率和所能安裝工具的尺寸。有些大型沖床如長11米、標準的900噸冷彎沖床,可以生產長度為9m,厚度為8.0mm的奧氏體不銹鋼冷彎件。為了盡量降低不銹鋼的擦傷,冷彎沖床的工具通常用鉻含量為12%的熱作模具鋼制造,而且還可使用塑料膜來作為進壹步的保護措施。 利用冷彎沖床的通用模具生產小批量的通用部件是相當經濟的,但如果使用專用模具來生產特殊形狀要求的部件,就需要大的批量來降低模具加工費用,以滿足其經濟性。 (2)輥軋成型 輥軋成型方法是使用壹組連續機架把不銹鋼軋成復雜形狀的產品,適用於板材和異型線材的生產。軋輥的順序是按照讓產品漸次形變的原則進行設計的,軋機采用自動化控制,每個機架的輥型可漸進連續軋壓,直到獲得所需的最終產品形狀。如果部件的形狀復雜,最多可用三十六個機架,但形狀簡單的部件,三、四個機架就可以了。軋輥常采用冷作模具鋼制作,硬度壹般在HRC62以上,同時為了保證軋壓後工件表面的光潔度,對軋輥表面的光潔度要求也很高。 采用輥軋成型技術生產大批量的長型件是最經濟的。對於常規的板材軋機來說,可以加工的帶鋼寬度範圍是2.5 mm~1500mm,厚度是0.25 mm~3.5mm;對於常規的線材軋機來說,可以加工的線材寬度範圍是1 mm~30mm,厚度是0.5 mm~10mm。采用輥軋成型方法所加工部件形狀多樣,可以從簡單的平面到復雜的、閉合的斷面。 壹般來說,由於刀具、模具加工和設備成本高,對於不銹鋼板材月產量在30000米以上時采用輥軋成型工藝才經濟,對於不銹鋼線材月產量則要達到1000T以上。無論是板材還是線材的輥軋生產,都必須保證原材料的表面光潔,並定期檢查模具表面,以防表面汙染和擦傷,而且設備還需要具有承受不銹鋼冷作硬化和較高的回彈余量的能力。 (3)沖壓成型

8820A单根电线电缆垂直燃烧试验机说明书

安全守则 警告 ●设备停止使用时,必须切断主机和适配器电源; ●设备不得在无人看管情况下长期运行; ●开机第一次点火时,必须等待10S~15S不等(视安装的气管长短来定),原因是 等待燃气完全进入到气管管道中,防止喷灯空点火; ●喷灯点火时,请勿用手接触喷灯周边的金属,待点火停止后(电子点火时间一般 是3S),再做接触试验操作(如用火焰高度尺测量火焰高度等操作),防止电击; ●设备使用前必须检查设备接地良好; ●试验完成或停止使用时,请切断电源和关掉燃气气体; ●设备工作在燃烧状态,注意烫伤,特别是喷灯顶部位置。

垂直试验箱+通风橱 控制部分

面板示意: 二、概述 本机适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE 、PVC 、SRPVC 之耐燃性试验.试验时,根据试验标准制作。 三、用途与组成 1、本设备适用于在规定火源直接燃烧下测定电线的不延燃性能。 2、该设备由控制箱、垂直空气箱、燃烧喷嘴、电磁阀、高压点火器、电线试样夹具、煤气管、气体源、内外火焰调节装置、信号控制线组成。本机整个过程都采用全自动,如:电子点火、停燃时间、燃烧时间、燃烧次数都可自动完成。 3、控制箱 ⑴燃烧次数计数器是用于预置燃烧次数,红色按键为“重定(Reset)”键。 ⑵燃烧时间是采用时间控制器控制,可根据需要设定工作时间,单位分别为 計數器 復 位 手動/自動 空氣流量調節 燃氣流量調節 電源開關 停燃指示燈 停燃時間 燃燒時間 燃燒指示 啟動

S(秒)、M(分)、H(小时);如设置00S01为0.01秒,15S00为15秒,10M00为10分钟(参照时间继电器说明书);停止时间的设置同燃烧时间设置。也可用于手动控制燃烧时间。 ⑶电源开关是控制箱整体电源开关。 ⑷转换开关在使用时,可根据实际需要选用手动或自动,当在手动状态时,须用秒表另外计时,到达试验时间后按下重定开关即可停火,如果用自动状态就可参照第2条设定时间。 四、设备的技术性能 1、技术指标全部达到标准规定。 2、燃烧气体采用高纯度液化石油气体。 3、喷管内径:12.0mm ,喷嘴出口7.0mm。 4、金属罩宽300±25mm,进深450±25mm,高度1200±25mm。 5、垂直燃烧试验被试验电线电缆长度:600±25mm。 五、试验方法 注意事项 1、试验前,先接好液化石油罐胶管用调压阀,然后将信号控制线连接起来,接通控制箱的电源开关,检查连接正确无误,应注意有无漏气。如无漏气,方可将电源开关打到开的位置上。打开气瓶总阀,旋开调压阀开关,乙炔减压阀的高压表指示的压力应在0.01~0.02Mpa(此为出气的工作压力),如超过0.02Mpa会有危险,可能会有漏气现象。 2、试验结束后应关掉电源开关和气瓶总阀,确认无燃烧物冒火,才可离开现场。

16种常用数据分析方法

一、描述统计描述性统计是指运用制表和分类,图形以及计筠概括性数据来描述数据的集中趋势、离散趋势、偏度、峰度。 1、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策 树法。 2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W 检验、动差法。 二、假设检验 1、参数检验 参数检验是在已知总体分布的条件下(一股要求总体服从正态分布)对一些主要的参数(如均值、百分数、方差、相关系数等)进行的检验。 1)U验使用条件:当样本含量n较大时,样本值符合正态分布 2)T检验使用条件:当样本含量n较小时,样本值符合正态分布 A 单样本t检验:推断该样本来自的总体均数卩与已知的某一总体均数卩0 (常为理论值或标准值)有无差别; B 配对样本t 检验:当总体均数未知时,且两个样本可以配对,同对中的两者在可能会影响处理效果的各种条件方面扱为相似; C 两独立样本t 检验:无法找到在各方面极为相似的两样本作配对比较时使用。 2、非参数检验 非参数检验则不考虑总体分布是否已知,常常也不是针对总体参数,而是针对总体的某些一股性假设(如总体分布的位罝是否相同,总体分布是否正态)进行检验。 适用情况:顺序类型的数据资料,这类数据的分布形态一般是未知的。 A 虽然是连续数据,但总体分布形态未知或者非正态; B 体分布虽然正态,数据也是连续类型,但样本容量极小,如10 以下; 主要方法包括:卡方检验、秩和检验、二项检验、游程检验、K-量检验等。 三、信度分析检査测量的可信度,例如调查问卷的真实性。 分类: 1、外在信度:不同时间测量时量表的一致性程度,常用方法重测信度 2、内在信度;每个量表是否测量到单一的概念,同时组成两表的内在体项一致性如何,常用方法分半信度。 四、列联表分析用于分析离散变量或定型变量之间是否存在相关。对于二维表,可进行卡 方检验,对于三维表,可作Mentel-Hanszel 分层分析列联表分析还包括配对计数资料的卡方检验、行列均为顺序变量的相关检验。 五、相关分析 研究现象之间是否存在某种依存关系,对具体有依存关系的现象探讨相关方向及相关程度。 1、单相关:两个因素之间的相关关系叫单相关,即研究时只涉及一个自变量和一个因变量; 2、复相关:三个或三个以上因素的相关关系叫复相关,即研究时涉及两个或两个以

常用不锈钢基础知识

常用不锈钢基础知识

不锈钢定义 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-铬镍钢等高合金钢。 从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。 为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。 不锈钢种类: 不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。 以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。 以化学成分分类: ①. CR系列:铁素体系列、马氏体系列 ②. CR-NI系列:奥氏体系列,异常系列,析出硬化系列。 以金相组织的分类: ①.奥氏体不锈钢 ②.铁素体不锈钢 ③.马氏体不锈钢 ④.双相不锈钢 ⑤.沉淀硬化不锈钢 不锈钢的标识方法

钢的编号和表示方法 ①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉 伯字母来表示成份含量,如:中国、俄国 12CrNi3A ②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、 300系、400系、200系; ③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。 我国的编号规则 ①采用元素符号 ②用途、汉语拼音,平炉钢:P、沸腾钢:F、镇静钢:B、甲 类钢:A、T8:特8、GCr15:滚珠 ◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量) ◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如 0Cr17Ni13Mo 国际不锈钢标示方法 美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: ①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示, ②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某 些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为 标记, ③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以 410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体),

【CQC】关于线缆防火认证要求及燃烧性能分级的说明

【CQC】关于线缆防火认证要求及燃烧性能分级的说明根据《住房和城乡建设部关于发布国家标准〈民用建筑电气设计标准〉的公告》【2019年第314号】,《民用建筑电气设计标准》被批准为国家标准,编号为GB 51348-2019,自2020年8月1日起实施,原行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008同时废止。民规变民标,行标升国标。作为国内民用建筑电气设计的主要依据标准和基础标准,此次新版国标在诸多方面进行了改进完善,将给相关产业带来深刻影响。特别是在建筑布线防火方面,为解决原行标JGJ 16-2008对阻燃电线电缆笼统规定所带来标准理解和执行的模糊不便,新版国标GB 51348-2019在第13章“建筑电气防火”中对各类民用建筑中不同场所安装敷设电线电缆及光缆的燃烧性能等级给出了清晰明确的规定。一、GB 51348中线缆防火相关要求通过整理GB 51348-2019中建筑电气防火部分的第13.8条“线缆的选择与敷设”和第13.9条“非消防负荷线缆与通信电缆的选择”的相关要求,将建筑用线缆对应的燃烧性能等级要求汇总如表1所示,主要包含有:消防配电线路用电线电缆、非消防负荷用电线电缆和综合布线系统用通信电缆和光缆三大类产品。

表1 不同类型建筑物和场所对应的电缆和光缆的阻燃级别要求 注: 1. B1、B2、A级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014规定的电缆及光缆的燃烧性能分级。 2. 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。表中可见,GB 51348-2019明确采用了GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准中的相关燃烧性能分级要求,对不同类型建筑物和场所安装敷设线缆的燃烧性能等级做出了清晰的规定,这将对规范建筑电气防火设计中阻燃线缆的选型具有良好的指导意义和可操作性。 二、GB 31247-2014标准与CQC防火认证为了解决线缆行业长期存在的阻燃分级标准缺失问题和原有阻燃标准体系中考核指标维度不完善的情况,原公安部四川消防研究所组织相关单位牵头制定了国家强制性标准GB

锅炉用水和冷却水分析方法联氨的测定+硫化氢的测定分光光度法

本标准适用于锅炉给水和蒸汽中联氨含量的测定。 测定范围:2~100μg/L。 本标准遵循GB6903—86《锅炉用水和冷却水分析方法通则》的有关规定。 1方法概要 在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。 联氨在碱性条件下容易被氨化,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。 2仪器 2.1分光光度计:751型、721型或其他类似性能的分光光度计。 2.2比色管:容量50mL。 3试剂 3.1重铬酸钾(基准试剂)。 3.22mol/L硫酸溶液。 3.31%淀粉指示剂:称取1.0g可溶性淀粉置于玛瑙研钵中,加少许试剂水研磨成糊状物,徐徐注入100mL煮沸的试剂水中,再继续煮沸5min,放置,取上层清液使用。此溶液应使用前制备。 3.40.1N硫代硫酸钠标准溶液。 3.4.1配制:称取26g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)或16g无水硫代硫酸钠(Na2S2O3),溶于1L已煮沸并冷却的试剂水中。将溶液贮存于具有磨口塞的棕色试剂瓶中,放置一周后过滤备用。 3.4.2标定:称取于120℃烘至恒重的基准重铬酸钾0.15g(称准至0.0002g)。置于碘量瓶中,加入25mL试剂水溶解,加2g碘化钾及2mol/L硫酸溶液20mL混匀。于暗处放置10min。加150mL试剂水,用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定,到溶液呈淡黄色时,加1%淀粉指示剂1mL,继续滴定至溶液由蓝色变成亮绿色。同时做空白试验。 硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度N,按式(1)计算: (1)式中G——重铬酸钾的重量,g; V1——标定时消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL; V2——空白试验消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL; 0.04903——每毫克当量重铬酸钾的克数。 3.50.1N碘标准溶液:称取13g碘及35g碘化钾,溶于少量试剂水中,待全部溶解后,用Ⅰ级试剂水稀释至1000mL混匀。贮存于具有磨口塞的棕色瓶中。 3.6盐酸溶液(1+99)。 3.72mol/L氢氧化钠溶液。 3.81mol/L硫酸溶液。 3.91%酚酞指示剂(乙醇溶液)。 3.10联氨标准溶液。 1

电缆电缆“水平燃烧试验仪”燃烧测试方法

电缆电缆“水平燃烧试验仪”燃烧测试方法随着通信技术产品的升级、用电设备与电气系统的更新换代以及节能、安全、环保等方面的要求,市场对电线电缆性能提出新的、更高的要求。绝大部分电线电缆绝缘及护套材料采用的是高聚物材料,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)等,这些材料具有不同程度的可燃性,有的甚至是易燃的。因此,有必要对电缆的燃烧性能进行研究。笔者参照美国消防协会标准NFPA262-2002《电线电缆燃烧和发烟特性的标准测试方法》,设计构造电线电缆中比例水平燃烧试验装置,对阻燃聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘电缆(ZR-VV)、交联聚乙烯护套聚氯乙烯绝缘电缆(YJV)、阻燃交联聚乙烯护套聚氯乙烯绝缘电缆(ZR-YJV)等3种电缆产品进行水平燃烧性能研究。 1、实验工况设定 实验所选取的电缆规格如表1所示。 2、典型电缆中比例水平燃烧试验 典型电缆中比例水平燃烧试验参照NFPA262-2002标准,针对典型电缆产品进行试验研究,并对试验所得数据进行对比分析。 2.1NFPA262标准及相关试验 NFPA262-2002标准是目前国际上阻燃电缆试验检测标准体系中要求最严格的标准,它要求电缆在标准测试环境(试验箱除进出风口,其他部分密封,箱体温度41℃,外部空气温度23℃,相对湿度50%,试验箱内气流速度1.2m/s,供火功率88kW,供火时间20min,电缆敷设至满线槽宽度285mm)下炭化长度不超过1.532m,光密度峰值不超过0.5,平均值小于0.15。通过该测试标准的电缆被认为是阻燃等级最高的电缆,在美国被称为“通风道电缆”,可直接敷设在有强制通风的天花板隔层内;据文献介绍,一般只有采用FEP(氟化乙丙烯)和FEP/PVC(阻燃级材料)材料做绝缘和护套材料的电缆才能通过该标准试验。由于我国阻燃电缆分级的标准试验依据GB/T18380-3《成束电线或电缆的燃烧试验方法》等确定,因此,笔者对我国阻燃电缆在NFPA262标准环境下的阻燃效果进行了尝试性试验和分析研究。尝试性试验选用4×2.5mm2ZR-YJV电缆,试验按照NFPA262-2002的标准试验方法进行,共敷设电缆23根。试验开始后,点火约8s,ZR-YJV即发生了

304奥氏体不锈钢冷加工硬化的研究

304奥氏体不锈钢冷加工硬化的研究 王斯琦 (辽宁工程技术大学材料科学与工程学院阜新123000) 摘要:室温条件下采用简单拉伸实验研究了304奥氏体不锈钢薄板的加工硬化规律与机理,组织分析结果表明:在室温条件下冷加工,形变过程中发生的组织结构变化产生的强化效应引起加工硬化,在观察到的形变组织结构中,应变诱发α-马氏体、∑-马氏体和形变孪晶对流变应力有明显的影响,是304奥氏体不锈钢这种低层错能面心立方结构合金具有较强的加工硬化能力的根本原因。 关键词:冷加工工艺,加工硬化,304奥氏体不锈钢,马氏体 0前言 304奥氏体不锈钢薄板是常用的冲压材料,该材料在冷加工过程中或冷加工完成以后,因显著的加工硬化和很高的残余应力,冲压制品极易开裂,成为实际生产中普遍存在的技术难题。从微观角度看,该合金变形时,滑移面及晶界上产生大量位错,致使点阵产生畸变。脆性的碳化物等被破碎,并沿流变方向分布。形变量越大时,位错密度越高,内应力及点阵畸变越严重,使金属变形抗力和硬度随变形而增加,塑性指标降低,产生明显的加工硬化现象。当加工硬化达一定程度时,如继续形变,便有开裂或脆断的危险,其残余应力极易引起冲压制品自爆破裂,在环境气氛中,放置一段时间后,合金还会自动产生晶界开裂(通常称为“季裂”)。 加工硬化是研究金属力学性能的重要课题之一。通过研究304奥氏体不锈钢薄板在外应力作用下的形变过程及机理,了解各种内外因素对形变的影响,不仅对制定塑性加工工艺、分析和控制加工件的质量是十分必要的,而且对了解该材料的力学性能、合理使用该材料、提高其性能、挖掘其应用潜力等都具有重要意义。在实际生产中,不管是消除残余应力还是使材料软化,对于不锈钢多工序冲压必须进行工序间的软化退火(即中间退火),以消除内应力、降低硬度、恢 工。因此,研究304奥氏体不锈钢薄板的加工复塑性,方能进行下一道加]21[ 硬化及退火软化不仅具有明显的实际意义,而且具有十分重要的理论意义。。 1304奥氏体不锈钢材料 奥氏体不锈钢根据奥氏体的稳定性可分为两类,即稳态和亚稳态奥氏体不锈

循环冷却水处理方案设计

循环冷却水处理方案 目录 1.0 概述 (2) 2.0 系统运行条件 (3) 2.1系统参数: (3) 2.2水质分析如下: (3) 2.3水质特点 (4) 3.0系统冷却水问题预测 (4) 3.2不锈钢的点腐蚀: (4) 3.3、生物粘泥 (4) 4.0水处理药剂选择 (5) 4.1阻垢缓蚀剂ML-D-06特点: (5) 4.2阻垢缓蚀剂的认证试验——阻碳酸钙垢试验 (5) 4.3阻垢缓蚀剂的认证试验——旋转挂片缓蚀试验 (6) 4.5 试验结论 (7) 5.0水处理方案 (7) 5.1、冷却水处理工艺 (7) 5.2、日常水处理方案 (8) 6.0循环水操作管理 (9) 6.1 水质控制目标值 (9) 6.2正常运行加药管理 (10) 7.0监测方法 (11) 1、化学分析 (12) 2、挂片腐蚀试验 (12) 3、微生物监测 (12) 8.0 技术服务 (12) 1、技术服务准则 (12) 2、清洗预膜的技术服务 (12) 3、日常技术服务承诺 (13) 9.0 药剂用量估算 (13)

1.0 概述 现代化大型电厂的运行经验表明,水系统是电力企业的血脉,是连续、安全、高效生产的重要保障。冷却水系统的良好运行,对于减少检修频度及费用,延长设备寿命,稳定/提高生产的质量产量,降低综合生产成本具有重要意义。 电厂的敞开式循环冷却水系统,在长期运行中一般有三大问题:结垢、腐蚀和微生物粘泥。对于发电厂而言,凝汽器换热管上的结垢、粘泥,极易导致换热效果的下降,具体表现在真空度下降、端差上升,从而降低发电量,增加能耗;腐蚀主要表现为不锈钢、黄铜的点蚀穿孔等。 为了确保装置正常运行及节约用水,在循环水中投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等化学药品,来控制冷却水对设备的腐蚀、结垢及粘泥等故障,实践证明这是一项行之有效的、比较经济的方法。 本方案的设计过程中,我们充分吸收了同类企业水处理的经验,认真分析贵公司的水质特点、工艺特点,以及以往运行中出现的水质障碍,本着技术先进、安全可靠、操作管理方便、经济合理的宗旨,提出以下运行方案。

阻燃型电线电缆燃烧性能检测方法分析

阻燃型电线电缆燃烧性能检测方法分析 摘要电线电缆作为基础性配套产品,广泛应用于各行各业,其中有一大部分用于民用工程。随着近年来我国基础设施的大规模建设,对电线电缆的防火性能要求越来越高,普遍开始使用阻燃耐火电线电缆。因此,在电线电缆的选择上,必须详细了解其主要的性能和检测方法,保证阻燃型电线电缆的质量过关,才能促进电力事业的稳健发展。本文通过对电线电缆的燃烧性能进行分析,阐述了对燃烧性能检测的具体方法。 关键词阻燃;电线电缆;燃烧性能;检测方法 1 阻燃性能分析和检测 1.1 阻燃性能分析 阻燃性能是材料本身具有的一种性能,对火焰的发生和蔓延能够自行阻止。其中最为常见的聚合物阻燃机理有两种:第一,气相阻燃机理。阻燃剂在受到热量影响后,产生能够增加燃烧反应链增长的自由基,并对燃烧过程中发挥链增长效果的自由基进行抑制,从而阻止火焰的燃烧。例如在聚合物制作的过程中,加入一定比例的含卤阻燃剂,就是利用的这个机理。第二,凝聚相阻燃机理。聚合物在处于固相状态时,尽量保证聚合物不会发生热分解,同时控制可燃气体的释放量。在聚合物制作过程中,可以在其中按照比例加入一些磷化合物,就可以达到这种效果。阻燃过程相当复杂,要想实现阻燃的效果,一般都是几种阻燃机理相结合才能完成。同时,电线电缆的阻燃也可以使用其他的不同方法来完成,如通过截面结构设计来实现等。 1.2 阻燃性能检测 阻燃性能检测最常用的检测方法是单根垂直燃烧法。这种方法主要用于单个电线或者单根电缆的阻燃性能的检测,能够有效地评价单根电线电缆的实际阻燃性能。IEC 60332-1-2规定了1 kW预混合型火焰的常规用法,不适用于测试总截面小于0.5 mm2的小规格单根电线电缆,因为其导体在试验结束之前会被熔化,也不适用于细光缆,因为在试验结束前光缆会断裂。在这些情况下,试验方法可参照IEC 60332-2这里的所用的电线电缆的实心铜导体一般的直径为0.4-0.8毫米,而截面一般为0.1-0.5毫米的2绞合铜导体。在实际建筑中,会将电线电缆捆绑成束再进行敷设,还应采用特殊的装置来预防。成束电线电缆阻燃性的研究(见IEC 60332-3系列标准)是大规模燃烧实验,与实际的使用更加吻合,能够更好地反映出成束电缆的阻燃性能[1]。 2 耐火性能的分析和检测 2.1 耐火性能的分析

锅炉水质标准及测定方法总结.docx

GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD) GB/T 6903 GB/T 6904 GB/T 6907 GB/T 6908 GB/T 6909 GB/T 6913锅炉用水和冷却水分析方法通则 工业循环冷却水及锅炉用水中pH 的测定 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定( GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method , NEQ) GB/T 12145 GB/T 12151 GB/T 12152 GB/T 12157火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) 锅炉用水和冷却水中油含量的测定 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolved oxygen-Iodimetric method ,NEQ) GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 DL/T 火力发电厂水汽分析方法第 1 部分:总则 DL/T火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法) 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 原水 raw water 未经过任何处理的水。 软化水softened water 除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。

常见的六种描写手法

修辞手法解答疑惑:(1-4) 1.表現手法——(象征手法就是通过相似联想,把写作内容从自然界引申到人类社会生活中来,用原先所写的那些特点来象征某种精神品质或性格,从而把主题思想提高到一个新的境界。如茅盾的散文《白杨礼赞》就是很好的一例。文章先极力表现白杨树“正直”、“朴质”、“倔强挺立”、“努力向上”的特点,然后通过相似联想,把对白杨树的描写赞扬引申到北方农民身上,进而用白杨树来象征我们民族的一种可贵的“精神和意志”。这样,就通过象征的手法,把对白杨树的赞美变成了对一种民族“精神和意志”的赞美,至此,主题也就升华到了一个崇高的境界。) 2 什么是互喻? 设两个比喻句,第一个比喻句先用喻体比喻本体,第二个比喻句再用本体比喻喻体,这种互相设喻的比喻形式叫做互喻。其格式为:甲像乙,乙像甲。例如: ①远远的街灯明了,好像闪着无数的明星。天上的明星现了,好像点着无数的街灯。(郭沫若《天上的街市》) ②她是美丽的,眼睛像秋水那样明亮。她到池边去洗脸,池里的水被她的纤手划出几圈漪涟,像她闪动的眼睛。(耘铧《桂美》)③早晨的花云潭是粉红色的,云溪中流下来的云像花一般艳丽,花泉里淌出来的花像云一般轻盈,它们汇在一起,像万花筒一般奇幻,最能勾起人心中的遐想了……(王小鹰《金泉女与小溪妹》) 上面例①中先用“明星”(喻体)比喻“街灯”(本体),再用“街灯”(本体)比喻“明星”(喻体);例②中先用“水”(喻体)比喻“眼睛”(本体),再用“眼睛”(本体)比喻“水”(喻体);例③中先用“花”(喻体)比喻“云”(本体),再用“云”(本体)比喻“花”(喻体)。 这样互相比喻,使本体和喻体融为一体,能加深人们的印象。 3 什么是通感? 通感又叫“移觉”“联觉”,就是把人们某个感官上的感觉移植到另一个感官上,各种感觉之间彼此贯通。如:“红杏枝头春意闹”(宋祁《玉楼春》)是把杏花的无声的姿态和色彩说成好像有声音的波动,让人在视觉里获得听觉的感受。“促织声尖尖似针”(贾岛《客思》)是用触觉形象来描摹听觉。朱自清的《荷塘月色》中的写景名句:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上缈茫的歌声似的。”是用歌声来比喻嗅觉上的荷花的清香。这些都是视觉、触觉、嗅觉、听觉之间相互挪移、“叠合”后而获得的独特感受。 注:通感是一种独立的“修辞手法”,不同于比喻,但是在运用通感的时候,一般兼有“比喻”的修辞格。 4 什么是互文? 在连贯性的语句中,某些词语依据上下文的条件互相补充,合在一起共同表达一个完整的意思。或者说上下文相补充,合在一起共同表达一个完整的意思。或者说上文省了下文的词语,下文里省了上文出现的词语,参互成文,合而见义。”单句互文(即在一个句子中的互文): (1)烟笼寒水月笼沙。(杜牧《泊秦淮》)

常用不锈钢的性能对比

1.不锈钢201 202 301 304 316 主要考虑防锈,硬度,加工性能等,201 202 301 304 316在防锈耐热韧性都依次提升。 202 304 316 对应的密度:7.74 7.93 7.98; 在100温度下的热导率16.3 16.3 20.5; 膨胀系数温度20--100 15.5 16.0 16.0; 电阻率温度20:0.65 0.73 0.75。 1.1钢号、牌号及化学成分 国际不锈钢标示方法 美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: ①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、304、316以及310为标记; ②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。 ③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体), ④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。 化学元素 氢H,氦He, 锂Li,铍Be,硼B,碳C,氮N,氧O,氟F,氖Ne, 钠Na,镁Mg,铝Al,硅Si,磷P,硫S,氯Cl,氩Ar, 钾K,钙Ca,钪Sc,钛Ti,钒V,铬Cr,锰Mn,铁Fe,钴Co,镍Ni,铜Cu,锌 1.2不锈钢304、316区别 304不锈钢板性能特点用途:作为不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化设备,原子能工业设备。304是最普遍的钢种,耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能良好。深冲压、弯曲等常温加工性能较好,热处理后不会硬化。家庭用1、2种西餐具、Sink、室内配管、热水器、浴缸、锅炉、汽车零部件(擦窗器、回气管)、医疗机械、建筑材料、化学、食品工业、纺织产业、制酪产业、船舶零部件(非磁性,使用温度:-196至800℃)。

我国办理电线电缆阻燃测试标准

我国办理电线电缆阻燃测试标准 电线电缆是以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。随着这几年随着我国经济快速的发展,电气火灾呈现高发趋势,鉴于电线电缆火灾的危险性,国家制定了电线电缆阻燃测试相关标准,下面就一起来看看。 电线电缆阻燃测试标准: BS EN 50267-2-1:1999 电线电缆燃烧试验,第2-1部分:气态卤酸测试流程 IEC 60754-1 :2011 (GB 17650.1) 对于电缆材料燃烧过程中产生的气体的测试-第1部分: IEC 61034:2005 在规定条件下燃烧的电缆的烟密度的测试 GB/ T 17651:1998 电线电缆燃烧烟浓度试验 ISO 6722:2006 道路车辆.60V和600V单芯电缆.尺寸、试验方法和要求 DIN EN 6059-303 (草案)航天系列-电缆、安装、保护袖子阻燃测试方法-部分303:耐脱水 IEC 60332-3-25:2009 着火条件下电缆的测试第3-25部分:垂直安装的成束电线或电缆的 IEC 60332-3-24:2009 着火条件下电缆的测试第3-24部分:垂直安装的成束电线或电缆的 IEC 60332-3-23:2009 着火条件下电缆的测试第3-23部分:垂直安装的成束电线或电缆的 IEC 60332-3-22:2009 着火条件下电缆的测试第3-22部分:垂直安装的成束电线或电缆的 IEC 60332-3-21:2000 着火条件下电缆的测试第3-21部分:垂直安装的成束电线或电缆的 IEC 60332-2-2:2004 着火条件下电缆的测试第2部分:单根小垂直绝缘铜电线或电缆的测 IEC 60332-1-2:2004 着火条件下电缆和光缆的测试,单根绝缘电线电缆的垂直,蔓延 UL2556:2007 电线和电缆试验方法 UL1581:2011 电线、电缆和软线的参考标准 UL 94:2011 塑料材料可燃性测试方法 JB/T 8988:1999 测定绝缘液体氧指数的试验方法 IEC 1144-1992 绝缘液体-氧指数 GB/T 16581:1996 绝缘液体燃烧性能试验方法-氧指数 GB/T 8924:2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法-氧指数 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能试验方法水平、垂直燃烧法 GB/T 10707:2008 橡胶燃烧性能测定 GB/T 2406.2:2009 塑料用氧指数法测试燃烧行为第2部分:室温实验 (ISO4589-2:1996 ISO 4589-3:1996 塑料-燃烧行为的氧指数测定第3部分:高温试验 ISO 4589-2:1996+A1:2005 塑料-用氧指数法测定燃烧行为-第2部分:室温测试ASTM D2863-2012 测量支持塑料类似蜡烛燃烧的最低氧气浓度(氧指数)的试验

常用的推荐方法

常用的推荐方法 【导读】 随着互联网特别是社会化网络的快速发展,我们正处于信息过载的时代。用户面对过量的信息很难找到自己真正感兴趣的内容,而内容提供商也很难把优质的内容准确推送给感兴趣的用户。推荐系统被认为是解决这些问题的有效方法,它对用户的历史行为进行挖掘,对用户兴趣进行建模,并对用户未来的行为进行预测,从而建立了用户和内容的关系。本文详细介绍了推荐系统中的常用算法及优缺点对比,以便我们能在不同的情况下,选择合适的推荐技术和方案。 【算法】 推荐方法是整个推荐系统中最核心、最关键的部分,很大程度上决定了推荐系统性能的优劣。目前,主要的推荐方法包括:基于内容推荐、协同过滤推荐、基于关联规则推荐、基于效用推荐、基于知识推荐和组合推荐。

一、基于内容推荐 基于内容的推荐(Content-based Recommendation)是信息过滤技术的延续与发展,它是建立在项目的内容信息上作出推荐的,而不需要依据用户对项目的评价意见,更多地需要用机器学习的方法从关于内容的特征描述的事例中得到用户的兴趣资料。在基于内容的推荐系统中,项目或对象是通过相关的特征的属性来定义,系统基于用户评价对象的特征,学习用户的兴趣,考察用户资料与待预测项目的相匹配程度。用户的资料模型取决于所用学习方法,常用的有决策树、神经网络和基于向量的表示方法等。基于内容的用户资料是需要有用户的历史数据,用户资料模型可能随着用户的偏好改变而发生变化。 基于内容推荐方法的优点是: 1)不需要其它用户的数据,没有冷开始问题和稀疏问题。

2)能为具有特殊兴趣爱好的用户进行推荐。 3)能推荐新的或不是很流行的项目,没有新项目问题。 4)通过列出推荐项目的内容特征,可以解释为什么推荐那些项目。 5)已有比较好的技术,如关于分类学习方面的技术已相当成熟。 缺点是要求内容能容易抽取成有意义的特征,要求特征内容有良好的结构性,并且用户的口味必须能够用内容特征形式来表达,不能显式地得到其它用户的判断情况。 二、协同过滤推荐 协同过滤推荐(Collaborative Filtering Recommendation)技术是推荐系统中应用最早和最为成功的技术之一。它一般采用最近邻技术,利用用户的历史喜好信息计算用户之间的距离,然后利用目标用户的最近邻居用户对商品评价的加权评价值来预测目标用户对特定商品的喜好程度,系统从而根据这一喜好程度来对目标用户进行推荐。协同过滤最大优点是对推荐对象没有特殊的要求,能处理非结构化的复杂对象,如音乐、电影。 协同过滤是基于这样的假设:为一用户找到他真正感兴趣的内容的好方法是首先找到与此用户有相似兴趣的其他用户,然后将他们感兴趣的内容推荐给此用户。其基本思想非常易于理解,在日常生活中,我们往往会利用好朋友的推荐来进行一些选择。协同过滤正是把这一思想运用到电子商务推荐系统中来,基于其他用户对某一内容的评价来向目标用户进行推荐。 基于协同过滤的推荐系统可以说是从用户的角度来进行相应推荐的,而且是自动的,即用户获得的推荐是系统从购买模式或浏览行为等隐式获得的,不需要用户努力地找到适合自己兴趣的推荐信息,如填写一些

循环冷却水在水处理设备中的解决方案

如有帮助,欢迎下载支持 循环冷却水在水处理设备中的解决方案 循环冷却水处理设备中主要是通过各类型热交换器进行换热,根据循环冷却水与大气接触冷却可将循环冷却水系统分为两大类。可参考相关解决方案循环冷却水解决方案 封闭式循环冷却水 封闭式循环冷却水系统在此系统中,冷却水在密闭的系统中进行热交换。 自交换器出来的升温后冷却水进入不与大气直接接触的密闭系统中经水冷或风冷设备冷却降温后再返回热交换器作为冷却介质使用。 在循环过程中,冷却水不暴露于空气中,不利于微生物生长,水中各种矿物质和离子含量变化也不大,且水量损失很少,所以 结垢和腐蚀问题较小。 但是,封闭式循环系统冷却过程只能依靠传导传热方式进行,冷却效率低,设备费用和动力消耗高,所以使用较少,只适合用于水资源特别紧缺地区或某些特殊的工业部门。 技术资料来源于莱特莱德工程公司 敞开式循环冷却水 如有帮助,欢迎下载支持

敞开式循环冷却水系统自热交换器出来的水温升高以后的冷却水,送入冷却塔或其他冷却设备与空气直接接触,冷却后再用泵抽送至热交换器作为冷却介质循环使用,由于在循环冷却过程中总会有部分水蒸发或渗漏而散失到周围环境中,因此在循环冷却水系统中应定量地补充一定量的水(一般为循环水量的5%左右)来加以弥补。敞开式循环冷却水系统是目前最为广泛采用的冷却水循环处理系统。 由于它需要补充的水量很少,大大节约了水资源,也节省了从水资源到设备之间的输水管道投资,减少了动力消耗。但是在此类 循环系统中为了保持水质的稳定,需要向循环冷却水中加入一定量的缓蚀、阻污剂,使水中杂质含量增高。同时,水在利用空气冷却和长 期循环使用过程中还会产生微生物的大量繁殖和藻类的生长,都会给 水质稳定处理造成一定的困难。 循环冷却水结垢的监测 结垢监测,可以通过成垢离子或分子的化学分析(通过水冷却器进出口循环水中Ca2+及HC0-3浓度的测定)来推测系统结垢趋势。 循环冷却水挂片腐蚀试验 挂片腐蚀试验是循环冷却水系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用,试验用挂片,可采用I型 如有帮助,欢迎下载支持 50X 25X 2mm或口型72.4 X 11.5 X 2mm和设备材质相同材料制作的冷却水化学处理标准腐蚀试片,并符合HG5-1526冷却水化

电线电缆技术要求

电线电缆技术要求 一、采用标准 GB/T2411 《塑料邵氏硬度试验方法》 GB/T2951 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电缆的导体》 GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T12706 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kv(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T17650.2《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》 GB/T18380.3《成束电线或电缆的燃烧试验方法》 GB/T19216《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB50217 《电力工程电缆设计规范》 IEC60331 《电缆的耐火特性》 IEC60332-3A《电线电缆燃烧试验方法》 IEC60724《额定电压不超过0.6/IkV电缆允许短路温度导则》 JB/T8137 《电线电缆交货盘》 NES713 《小样材料燃烧产物毒性指数的测定》 除非另行规定,所有的产品和工艺均应达到国家标准,或者根据实际情况按等同于或高于技术规定中指定的标准执行。 二、使用环境: 1、运行条件 系统标称电压Uo/U 0.6/1KV 系统频率50Hz 2、运行要求 电缆导体的额定运行温度90℃ 短路时电缆导体的最高温度250℃ 短路时间不超过5s 电缆弯曲半径铠装电缆不小于12倍的电缆外径 非铠装电缆不小于15倍的电缆外径 3、运行环境条件 运行环境: 户内 空气最高温度 空气最低温度20°C 最高日平均温度+30°C 最高年平均温度+20°C 最低年平均温度-5℃(最低储存温度-30°C) 相对湿度+25C时<95% 海拔高度: 1000米 抗震能力地面水平速度:0.3g,地面垂直加速度0.15g,同时作用持续三个正弦波,

海水冷却水处理药剂性能评价方法 第4部分:动态模拟试验(标准状

I C S07.060;77.060 A29 中华人民共和国国家标准 G B/T34550.4 2017 海水冷却水处理药剂性能评价方法 第4部分:动态模拟试验 M e t h o d f o r e v a l u a t i o no f c o o l i n g s e a w a t e r t r e a t m e n t a g e n t s P a r t4:D y n a m i c s i m u l a t i o n t e s t 2017-09-29发布2018-01-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

目 次 前言Ⅲ 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 原理2 4 试剂和材料2 5 仪器设备2 6 试验准备5 7 试验运行步骤6 8 试验后处理 9 9 结果的表示和计算10 10 试验报告主要内容12 附录A (规范性附录) 腐蚀试样表面清洗处理13 附录B (资料性附录) 蒸发水量二补充水量二排污水量的计算14 附录C (资料性附录) 垢厚二垢密度的计算15 附录D (资料性附录) 试验记录表格16

前言 G B/T34550‘海水冷却水处理药剂性能评价方法“分为4个部分: 第1部分:缓蚀性能的测定 第2部分:阻垢性能的测定 第3部分:菌藻抑制性能的测定 第4部分:动态模拟试验 本部分为G B/T34550的第4部分三 请注意本文件的某些内容可能涉及专利三本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任三本部分按照G B/T1.1 2009给出的规则起草三 本部分由国家海洋局提出三 本部分由全国海洋标准化技术委员会(S A C/T C283)归口三 本部分起草单位:国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所三 本部分主要起草人:王维珍二崔振东二王静二高丽丽二元昊二侯相钰二樊利华二高良富二尹建华三

电线电缆燃烧试验仪 使用说明书

https://www.doczj.com/doc/6d1257599.html, GLMDJC-1型 电线电缆燃烧试验仪 使用说明书 武汉格莱莫检测设备有限公司

警示 1、操作人员使用本设备前应仔细阅读产品使用说明书,掌握易燃气体使用的安全知识,并做好相应安全防范措施;在确认没有燃气泄漏的情况下,方可进行本项试验。 2、若发现燃气泄漏,应立即停止试验,此时禁止点燃火源及开启电源开关,应打开试验设备及试验室的门窗,让燃气排到室外;在气体泄漏较少的情况下,可开启排风扇,加快排出易燃气体。故障排除后,方可重新进行试验。 3、在开启气源前,应先将压力和流量调节阀门调至最小,然后打开贮气瓶总阀门,缓慢调节气体压力及流量至需要值 4、若前后使用不同的气体,应选择相应的减压阀,并将原有残留在配气管里的气体排空,避免不同气体混合作用发生危险。 5、试验结束时,必须先关闭贮气瓶的阀门,让本生灯继续燃烧,待管内燃气燃烧完毕,再将其余的阀门关闭。 必须经常检查气体管道及连接口的密封性能,若管道老化,应及时更换,确保安全。 6、严禁接入与设备要求不符的其它任何气体

一、概述 DJC-1型电线电缆燃烧试验仪是武汉格莱莫检测设备有公司研发、生产的测试仪器,适用于测定单根塑料线、控制、交联、电梯、船用、矿用电缆等不延燃性能,还可做高自熄性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料和105℃低烟无卤阻燃烯烃辐照绝缘料的垂直燃烧试验。该设备依据国标GBT18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置》、GBT 18380.12-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1KW预混合型火焰试验方法》等相关单根电线电缆垂直燃烧试验方法而设计,等效采用IEC60332-1/2部分。 本试验设备采用高压点火器自动点火,造型讲究,耐烟气腐蚀。关键元器件采用进口件,数显时间,试验程序自动控制,使用方便,稳定可靠。 二、技术参数 1.工作室尺寸:W300xH1200xD450mm,外箱尺寸为W320xH1400xD600mm; 1.燃气:95%丙烷气(一般情况可采用液化石油气代替)(用户自备); 2.试验倾角:45° 3.火焰燃烧时间及火焰熄灭时间0-999.9s±0.1s,可连续设定,自动记录,手动暂停 4.燃烧喷灯标准功率:1KW; 5.箱体材料:钢板静电喷涂; 6.电源电压:220V/50Hz; 三、工作原理: 本设备提供一个有焰燃烧源,由控制电路对火焰施加和时间及操作程序进行控制。

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