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L型皮托管是由兩根不同內徑34不銹鋼或316L不銹鋼圓管子同心套接而成?內管通直端尾接頭是全壓管,外管通側接頭是靜壓管。廣泛應用于潔凈室管道、空調管道、礦井通風管道、風機管道等機械設備管道的壓力(正壓、負壓、差壓)測量。S型皮托管用二支同徑34不銹鋼或316L不銹鋼圓管焊接而成,面對氣流為全壓端,背對氣流為靜壓端狀,具有防塵防堵、耐溫耐壓等特點。廣泛應用于電廠煙道、化工廠、水泥廠、鍋爐廠等環境復雜的大型管道中測量使用。
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一般情況下,針型閥門材料應根據其參數及材料的性能按本標準選用,并應符合有關產品標準的規定。也可選用性能不低于本標準規定的或供購雙方合同商定的其他材料。而特殊情況下針型閥門的技術要求如下:1.灰鑄鐵制針型閥門用于公稱壓力pN≤1.MPa,溫度為–1~2℃的水、蒸氣、空氣、煤氣及油類等介質的灰鑄鐵制閥門,主要零件材料按表1選用??慑戣T鐵制針型閥門用于公稱壓力pN≤2.5MPa,溫度為–3~3℃的水、蒸氣、空氣及油類等介質的可鍛鑄鐵制閥門,主要零件材料按表2選用。球墨鑄鐵制針型閥門用于公稱壓力pN≤4.MPa,溫度為–3~35℃的水、蒸氣、空氣及油類等介質的球墨鑄鐵制閥門,主要零件材料按表3選用。銅合金制針型閥門用于公稱壓力pN≤2.5MPa的水、海水、氧氣、空氣、油類等介質,以及溫度為–4~25℃的蒸氣介質的銅合金制閥門,主要零件材料按表4選用。碳素鋼制針型閥門用于公稱壓力pN≤32.MPa,溫度為–3~45℃的水、蒸氣、空氣、氫氣、氨、氮及石油產品等介質的碳素鋼制閥門,主要零件材料按表5選用。高溫鋼制針型閥門用于公稱壓力pN≤16.MPa,溫度小于或等于55℃的蒸氣及石油產品等介質的高溫鋼制閥門,主要零件材料按表6選用。低溫鋼制針型閥門用于公稱壓力pN≤6.4MPa,溫度高于或等于–196℃的乙烯、丙烯、液態天然氣及液氮等介質的低溫鋼制閥門,主要零件材料按表7選用。不銹耐酸鋼制針型閥門用于公稱壓力pN≤6.4MPa,溫度低于或等于2℃的硝酸、醋酸等介質的不銹耐酸鋼制閥門,主要零件材料按表8選用。
二氧化氯是一種有多方面用途又有選擇性的氧化劑,它與各種有機和無機化合物反應,這些反應中許多都能用于包括水溶液和氣態蒸汽在內的水處理和工業廢物處理上。
二氧化氯屬強氧化劑,其有效氯是氯的2.6倍,可以與包括鐵、錳、硫化物和含氮化物等無機物以及酚類,有機硫化物,多環芳烴、胺類、不飽和化物,醇醛和碳水化合物以及氨基酸和等有機物化合物反應。
pH計上有兩個電極,甘汞參比電極和玻璃電極。甘汞電極用作參比電極,內裝飽和KCl溶液,其中應有少量KCl晶體,并保持液面覆蓋甘汞柱(充至玻管彎轉處)。使用時必須取下側支上的小膠塞,否則不能起到鹽橋的離子交換作用。不用時應將小膠塞和末端膠冒套好。玻璃電極用作pH指示電極,應在有效期內使用。新電極或久置不用時,應在純水中浸泡至少24小時才能使用。若需經常使用,用后沖洗干凈泡在純水中,*不用時,應在浸泡后,取出,用濾紙擦干、裝盒保存。
一、二氧化氯的優良性能
由于二氧化氯具有很強的反應活性和氧化能力,因此在水處理中表現出優良的消毒效果和氧化作用。二氧化氯在飲用水消毒中幾乎不形成等有機鹵代物,且殺滅細菌、病毒、藻類和浮游動物的效果好于yelv,在水消毒過程中未產生致突變物質,其Ames試驗和小鼠骨髓嗜多染紅細胞微核試驗均呈現陰性結果;二氧化氯與水中無機物和有機物,尤其是有機物的反應表現以氧化作用為主,而yelv則以氯取代為主,與水中前驅物質作用形成了顯著數量的等有機鹵代物。
不管是哪種離心機,臥螺離心機、臥式螺旋離心機,或者螺旋沉降離心機也好,在這些離心機中,都含有差速器,今天我們就來說說關于差速器的一些知識,以便了解它,知道具體如何操作,下面就來具體介紹。差速器的拆卸過程為:先拆下下加油孔的螺絲,放盡潤滑油。然后用內六角扳手拆下小壓蓋,把帶輪座上的軸承卡簧取下來。之后把皮帶輪拉下,并拆下帶輪座,再拆下差速器的左端蓋,取出一級行星架。將差速器的殼體拆下,并拆下右端蓋,將二級和三級行星架取出。
二氧化氯具有良好的殺菌效果。按*消毒技術規范中規定我們選用*、大腸桿菌和枯草芽孢桿菌等純菌種,進行二氧化氯消毒劑鑒定,結果表明,對這些純菌種的效果隨消毒劑投量的增加而增加,且二氧化氯的效果明顯好于。證明了二氧化氯對國家規定的消毒劑鑒定菌種的效果是顯著和的。二氧化氯對水中的非致病菌均也有非常好的效果。例如,二氧化氯對水中無色桿菌屬
SBR通常在淺層井水厭氧環境下有發現,硫化氫(H2S)作為SBR的代謝產物會同時存在。脫氯過程的監測可采用游離氯監測儀,用以監測殘余亞硫酸根的濃度,還可以采用ORP監測儀。*的方法是監測殘余亞硫酸根的濃度,以保證有足夠的亞硫酸根來還原氯。大多數商業化氯監測儀的撿出濃度為.1ppm,這個值是CPA膜的余氯上限。直接利用ORP監測儀監控亞硫酸根濃度的方法不夠可靠,這種測定水中氧化還原電位的儀器的基線變化難以預測。