弹簧拉力试验机上丝杠与螺母配合,存在着轴向配合间隙,若用力向上或向下往复推动螺母,会有窜动产生,这个窜动量即为配合间隙量。这种配合间隙可以采用间隙消除机构进行消除。所谓间隙消除,实际上是将丝杠与螺母固定在螺纹的一侧接触。弹簧拉力试验机的横梁及螺母的自重使丝杠螺纹的上侧面接触,而试样负荷超过自重时将改变为丝杠螺纹下侧面接触。间隙消除机构由传动螺母、导向螺钉、承重螺母、压缩弹簧及螺钉组成。其工作原理是旋紧螺钉使压缩弹簧受压,压力作用在承重螺母上,并克服横量等自重把传动螺母向上提起,使传动螺母保持与丝杠螺纹的下侧面接触。
我国锅炉燃用的燃料主要是煤。一般大型锅炉和电站锅炉常燃用煤粉,因此要有一套将原煤磨制成煤粉的制粉系统。系统,经原煤仓落下的煤由给煤机送入磨煤机磨碎。在磨煤过程中同时对煤进行干燥,干燥介质通常用热空气。冷空气由送风机送入空气预热器,在这里吸收排烟的热量成为热空气。热空气的一部分经排粉机 升高压头后进入磨煤机,在对煤进行加热与干燥的同时携带磨好的煤粉离开磨煤机,可见这一部分热空气除作为干燥介质外,还起输送煤粉的作用,通常把这部分热空气叫作一次风。在直吹系统中,气粉混合物从磨煤机出来后,经煤粉管道直接送入燃烧器,并由燃烧器喷入炉膛燃烧。需要指出的是,在中间储仓式制粉系统中,一次风携带煤粉进入煤粉分离器,在那里煤粉从气流中分离出来贮存在煤粉仓中,根据负荷需要通过给粉机从煤粉仓中向燃烧器供给适量煤粉。从系统中还可看出,从空气预热器中出来的另一部分热空气,直接经由燃烧器的配风口进入炉膛提供煤粉燃烧所需的空气,这部分热空气叫做二次风。
尤其适用于大吨位(1L~1L)各种固相物料的混合。本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。三维混合机可以将多种物料配合成均匀的混合物,如将水泥、砂、碎石和水混合成混凝土湿料等;还可以增加物料接触表面积,以促进化学反应;还能够加速物理变化,粒状溶质加入溶剂,通过混合机械的作用可加速溶解混匀。
为了降低生产成本,近年来,有人镀铬时省去了镀铜、镀镍不足,直接在基体材料上镀铬。用这种简化工艺镀出的铬层,虽然从外光上看不出什么问题,但镀层的使用性能降低,主要表现为镀层的耐腐蚀能力下降、结合力不高,一旦出现表面破坏,可修复性差(常常是把破损部位修好了,在破损部位周边的铬层再次出现脱落。对于局部破损(压坑、划伤)的镀铬件,近年来有人采用JLT-5188K系列冷焊机,金属缺陷修补机先填坑(如补焊、钎焊、冷焊等),后电刷镀铬的办法修复。
煤粉在炉膛内燃烧释放出大量热量,火焰中心温度大。炉膛内侧铺设有由金属管道组成的水冷管壁,燃烧放出的热量主要以热辐射的形式被水冷壁受热面强烈吸收。但是由于热负荷的限制和炉膛体积的限制,炉膛出口处的烟温一般仍高达左右。为了对这股高温烟气进行利用,烟道里还依次装有过热器(分为几级)、再热器、省煤器和空气预热器等受热面。高温烟气依次流过这些受热面,通过对流、辐射等换热方式向这些受热面放热。从空气预热器出来的排烟温度一般在 左右。这时的烟气已无法再利用,被送入除尘器进行分离,将烟气携带的绝大部分飞灰除掉,再由引风机引入烟囱,终排入大气。
SNCR法和SCR法应用于水泥行业脱硝,目前在国内尚处于研究阶段。宋蔷介绍说,目前,SNCR技术在不同装置应用上存在着脱氮效率忽高忽低等不稳定的问题,水泥行业氮氧化物排放控制技术仍处于研究阶段,其研发及应用的发展水平将影响十二五氮氧化物的减排效果。她建议,十二五期间,国家应该对氮氧化物控制技术研究及产业化给予更多的支持及优惠政策,尽快推动国内氮氧化物控制技术的规模化示范应用和产业化,为氮氧化物的大规模削减提供更多技术支撑。
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