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  • 简介:摘要无蜗壳风机自从出现后,已经在国内外具有多年的发展和使用历史,其不仅在纺织业、烘箱干燥机内得到使用,在空调行业的应用也比较普遍,常见的有空气过滤机组、四面出风卡式风机盘机组等。该种风机的优点就是能够让机组整体结构得到改善,机组个向出风都比较均匀,而且,风机段体积能够缩小,在箱体内进行配置时,只要考虑到风口的方向,因此,只要根据空调机组的需求在风机段上任意开设相应的风口,就能够实现快速应用。本文就针对无蜗壳风机的特性进行研究,并针对其应用措施展开探讨。

  • 标签: 无蜗壳风机 特征 应用措施
  • 简介:摘要随着现代经济社会的快速发展,空调系统风机种类不断增加,对风机选型的要求也越来越高。目前空调系统设计工作人员需要结合风机选型软件和风机样本来进行综合选型,但总体来说效率偏低。本文提出了一种新的空调系统风机选型方法。

  • 标签: 空调系统 风机选型
  • 简介:摘要伴随我国社会发展及经济建设,家用空调已经成为我国居民生活中不可或缺的一项重要基础设施,对提高居民生活水平、改善屋内空气环境等发挥了非常积极的作用。当前我国范围内常用的家用空调系统包括分体式空调、风冷家庭中央空调两种类型,两种风冷型空调运转过程中制冷剂的冷凝热均通过热交换并直接由室外空气带走,因此空调运转过程中常见周围温度升高等问题,很容易引发热岛效应导致居民生活受到不利影响。基于此,本文将针对家用空调系统冷凝热的回收原理进行总结,同时针对家用空调系统冷凝热回收系统的应用形式以及其回收系统设计过程中应当注意的问题要点进行分析总结。

  • 标签: 家用空调 冷凝热 回收系统 回收原理 应用形式
  • 简介:摘要SO2离心鼓风机是铅冶炼厂烟气制酸工艺中的重要设备,由于设备长期运行或安装质量不高等因素的影响,导致该设备在运行过程中出现各种故障问题,导致冶炼主系统不能正常生产,影响烟气制酸效果,而且也容易带来一定的安全隐患。本文以云锡铅业分公司熔炼车间制酸工序一台BⅡ1400-1.142/0.722型单级双吸SO2离心鼓风机为例,首先概述了该设备的运行情况以及运行中一些常见故障的原因,随后结合个人工作经验,分别对转子平衡处理、更换风机轴承等方面,就如何解决这些常见故障展开了简要分析。

  • 标签: 离心鼓风机 运行情况 故障原因 解决措施
  • 简介:摘要石油及其产品是多种碳氢化合物的混合物,其中的轻组分具有很强的挥发性,在石油的开采、炼制、储运、销售等过程中,不可避免地会有一部分较轻液态组分汽化排入大气,不仅浪费了资源,而且导致了一定的经济损失和巨大的环境污染,同时还是严重的火灾隐患。随着环境恶化、环保意识增强和国家对石油化工企业VOCs排放要求日趋严格,国家相继出台了一系列环保政策,强制性规定必须设置油气回收系统对储罐和装卸车、船等储运设施挥发的油气进行回收利用,防止大气污染,因此有效的油气回收是油品储运和环境保护工作迫切需要解决的问题。

  • 标签: 成品油汽车 装车油气回收装置 问题
  • 简介:大量的电子废弃物已成为人类面临的主要资源环境问题之一。在考虑与电子废弃物回收行为研究有关的“三重”特征基础上,重点研究了电子废弃物回收态度、情境因素、回收行为意向和回收行为之间的关系。结果发现,回收态度影响电子废弃物的感性回收行为意向,回收态度和感性回收行为意向共同影响电子废弃物回收行为。情境因素调节感性回收行为意向与回收行为之间的关系,对行为意向能否转化为电子废弃物的规范回收行为起到非常重要的作用。相反,电子废弃物回收态度与理性回收行为意向、理性回收行为意向与回收行为之间不具有因果关系。

  • 标签: 电子废弃物 情境因素 回收态度 感性回收行为意向 理性回收行为意向 回收行为
  • 简介:摘要PCB电路板具体生产期间会有大量碱性的蚀刻废液产生,所引发的环境污染问题较为严重。本文主要结合现行主流回收技术,经过长期实践经验积累与综合分析之后,提出了以萃取法为基础下PCB板废液内铜离子的回收处理方法。对于废液内多数部分均为铜氨溶液,以萃取法为基础原理,萃取剂选用β-二酮类,萃取铜氨废液内铜,获取不同浓度、温度、pH值等条件下对于萃取具体影响情况。添加H2SO4反萃取经回收后所有溶液,分析不同H2SO4浓度之下对于萃取具体影响情况。此次试验研究结果均表明了处于pH值9.5、相对比例11、25℃条件下,铜萃取的浓度可达最大;当反萃相的H2SO4溶液内氢离子实际浓度约4mol/L期间,效果为最佳,可达回收再利用PCB板废液效果。

  • 标签: 萃取 印制板 碱性 蚀刻 废液 回收
  • 简介:基于单一制造商和两竞争性的销售商组成的闭环供应链系统,构建了制造商回收和销售商回收下的闭环供应链模型,对制造商和供应链系统的最优决策进行了对比,同时对资源利用率进行了整合思考。分析发现,0回收不仅使得整个供应链达到最优,而且也使得制造商利润最大化,资源利用率有效提高。^θ回收使得整个供应链达到最优,也使得制造商利润最大化,但是资源利用率却降低了。θ回收,同时制造商回收使得废弃资源得到有效利用,然而销售商回收使得系统利润最大化,制造商最优决策和系统利润最大化之间矛盾。u>θ珋时,制造商回收不仅使得整个供应链达到最优,而且也使得制造商利润最大化,同时资源利用率也得到了有效提高。

  • 标签: 闭环供应链 回收 竞争方式 资源利用率