產(chǎn)品分類
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實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機
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- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細(xì)胞培養(yǎng)罐
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- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
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- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實驗臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實驗室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
按專業(yè)實驗室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實驗設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
- 1. 臭氧濃度分析儀
- 2. 電化學(xué)分析
- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
- 4. 石油儀器
- 5. 成分分析儀
- 6. 植物分析儀系統(tǒng)
- 水產(chǎn)品質(zhì)量安全
- 水產(chǎn)技術(shù)推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實驗室
- 疾病預(yù)防控制中心
- 1. 計數(shù)儀
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- 3. 水產(chǎn)品檢測試紙
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- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
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- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
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熱處理行業(yè)技術(shù)改造勢在必行
[2011/7/23]
熱處理行業(yè)是機械工業(yè)的用電大戶,占機械工業(yè)用電總量的近30%,熱處理行業(yè)的節(jié)能主要是節(jié)電。目前全國金屬熱處理的加熱設(shè)備以60kw的標(biāo)準(zhǔn)臺計,約有20萬臺,裝機總?cè)萘?200萬kw,年用電約100億度,折合350萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。因此,我國熱處理行業(yè)的節(jié)能潛力是巨大的。
我國熱處理行業(yè)現(xiàn)服役的加熱設(shè)備多是陳舊裝備。以空氣作為加熱介質(zhì)的箱式、井式、臺車式加熱爐和部分鹽浴爐,構(gòu)成當(dāng)前機械制造和冶金等行業(yè)的熱加工主力裝備。
近20年國內(nèi)研制及引進(jìn)具有先進(jìn)水平的少、無氧化加熱爐,如真空爐、保護(hù)氣氛爐、可控氣氛爐、離子滲氮爐等占比例不足20%,盡管如此,這些先進(jìn)加熱設(shè)備由于管理和操作者的素質(zhì)不高,并未充分發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有作用。
因此,對熱處理加熱爐技術(shù)改造勢在必行。要推廣新技術(shù)、開發(fā)新工藝材料、培訓(xùn)職工提高行業(yè)員工素質(zhì)。熱處理工藝裝備的更新工作亦相當(dāng)繁重,在推廣采用新型的真空加熱設(shè)備和保護(hù)氣氛、可控氣氛加熱設(shè)備的同時,對傳統(tǒng)的現(xiàn)役老舊加熱設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造同樣重要。選擇切實可行有實用方案和技術(shù)改造措施,加以推廣,可為企業(yè)和國家創(chuàng)造可觀的財富。
天然氣是最佳能源合理選擇能源是熱處理設(shè)備節(jié)能要考慮的首要問題。熱處理的能源一般可分為電能和燃料兩大類。用電或用燃料,以及用何種燃料取決于生產(chǎn)成本,能源供應(yīng)條件,操作與控制的難易程度、可靠性,熱處理工藝的特性和對生態(tài)環(huán)境影響等綜合因素。
電加熱干凈,溫度易控制,輔助設(shè)施少,操作簡便是其優(yōu)點。用電阻爐加熱理論上可獲得70%~~80%的熱利用率,但電是二次能源,考慮到發(fā)電的效率,電阻爐的綜合熱利用率不超過30%。電能價格高,從而生產(chǎn)成本也高。由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,水電和核電比重的增加,在國際上電能的價格有相對降低的趨向,所以,當(dāng)前國際上的動向還是采用電能的比重逐步增加。
用燃料比用電便宜,但其燃燒過程較為復(fù)雜,同時用燃料比用電會造成較多的環(huán)境污染。但隨著控制技術(shù)的進(jìn)步,使氣代電和液體燃料爐溫度實現(xiàn)精確控制成為可能。
天燃?xì)馐且淮文茉矗瑹崽幚頎t除直接燃燒可獲得至少30%的熱效率外,煙道氣廢熱還可用來預(yù)熱燃燒,用空氣、回火爐加熱、清洗液和淬火油的加熱以及其他生活用途,使絕對的熱利用率可達(dá)到80%以上。目前,先進(jìn)工業(yè)國家的熱處理燃料爐占有相當(dāng)比重。
據(jù)調(diào)查,西歐國家熱處理用燃料爐的比重占20%~30%,美國占25.5%,而日本燃料爐主要用重油、煤油、液化氣和城市煤氣總共占61.4%。
近10年來,我國天燃資源勘探有重大突破。將為熱處理行業(yè)創(chuàng)造非常便利的用氣條件。廣大企業(yè)應(yīng)看到熱處理能源變化的這種有利前景,在熱處理生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備的更新中充分地考慮和利用。
圓形爐節(jié)能效果明顯企業(yè)通常是從工藝要求、工件形狀和尺寸、生產(chǎn)批量出發(fā)來選擇爐型。從熱處理能源利用角度看,要考慮加熱爐的效率,密封性和爐子外形。當(dāng)工件批量大、品種單一時,應(yīng)采用連續(xù)式爐。在相同爐膛容積下,圓(柱)形爐比方形爐節(jié)能效果明顯。
降低熱損失的有效方法
減少加熱設(shè)備的熱損失是提高加熱效率的主要途徑。減少加熱爐熱損失的方法有:
減少爐壁散熱,提高爐襯材料的隔熱能力和減少其蓄熱量,增加爐密封性、減少傳動件和料筐、料盤帶走的熱量等。
1.減少加熱爐的散熱量的有效方法首先是減少爐子的表面積。當(dāng)其他條件相同時,爐子的散熱損失和爐壁表面積成正比。圓柱形爐的外表面比箱型爐小近14%,外壁溫度低10℃,可使?fàn)t壁散熱約減少20%,爐襯蓄熱減少,使被處理工件的單位能耗降低7%。
因此,目前最新式的周期式和連續(xù)式加熱爐都改成了圓柱形。
2.減少爐襯蓄熱的方法是采用質(zhì)量熱容和密度小的絕熱耐火材料。陶瓷纖維俗稱硅酸鋁纖維,是一種理想的新型節(jié)能耐火材料。由于陶瓷纖維的導(dǎo)熱率小,在同樣爐膛和爐襯尺寸,相同爐溫的情況下,爐外壁溫度要比重質(zhì)磚和輕質(zhì)耐火磚低得多。陶瓷纖維爐襯的升溫時間僅為輕質(zhì)火磚和粘土爐襯的升溫時間五分之一到六分之一。當(dāng)加熱爐經(jīng)常為斷續(xù)運轉(zhuǎn)時,采用陶瓷纖維煽動襯顯然是特別有利的。一方面爐子的快速升溫,縮短了輔助時間,另一方面大量降低蓄熱、顯著減少了能源消耗。采用陶瓷纖維爐襯使空爐升溫時間減少六分之一,節(jié)約燃料50%。
3.對各種類型的加熱爐,用在加熱夾層、料盤,料筐所需的熱能比重為18%~29%。所以減輕夾具,料盤重量對于提高加熱效率有重要意義。減少重量的途徑之一是改善夾具,料盤的結(jié)構(gòu);之二是合理選用材料。實踐證明,用優(yōu)質(zhì)耐熱鋼制造夾具和料盤從延長使用壽命和節(jié)能意義上是合算的。例如日本日立建筑機械廠改進(jìn)了密封箱式爐的料盤結(jié)構(gòu),減輕了重量,使從原來每盤裝200個軸類件增加到每盤裝300個,可節(jié)電20%。節(jié)約丙烷500kg。美國TRW公司對在真空熱處理的工件和料盤的重量比,經(jīng)改進(jìn)后達(dá)到300%。
該廠過去用的料盤和立柱共重630kg,改用鉬棒制造后僅生225kg,并使整盤料的加熱時間由8h減為6h。
連續(xù)式爐的輸送帶自爐中轉(zhuǎn)出后在大氣中繞多周冷卻后,再進(jìn)入爐中加熱。減輕輸送重量,即可節(jié)約加熱輸送帶上的大量熱能。從這個意義上看,振底式爐、輥底式爐和網(wǎng)帶式爐比鏈板式爐在節(jié)能方面優(yōu)越。
廢熱可充分利用使用各種燃料的燃料爐的廢熱利用的潛力很大。從爐中排出的廢氣溫度比爐子指示溫度至少要高50℃。最后排出的廢氣溫度愈高,爐子的熱損失愈大。
燃料過程需要大量空氣,利用燃料廢氣熱量來預(yù)熱空氣是燃燒爐的最大節(jié)能措施。例如廢氣溫度為900℃時,空氣燃料比為1:4。廢氣帶走的熱損失率為50%。如果用此廢氣把空氣預(yù)熱到250℃,可節(jié)約15%的燃料,使22%的廢氣熱量得到回收。由此可知,空氣預(yù)熱溫度愈高、燃料節(jié)約率也愈大。
我國熱處理行業(yè)現(xiàn)服役的加熱設(shè)備多是陳舊裝備。以空氣作為加熱介質(zhì)的箱式、井式、臺車式加熱爐和部分鹽浴爐,構(gòu)成當(dāng)前機械制造和冶金等行業(yè)的熱加工主力裝備。
近20年國內(nèi)研制及引進(jìn)具有先進(jìn)水平的少、無氧化加熱爐,如真空爐、保護(hù)氣氛爐、可控氣氛爐、離子滲氮爐等占比例不足20%,盡管如此,這些先進(jìn)加熱設(shè)備由于管理和操作者的素質(zhì)不高,并未充分發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有作用。
因此,對熱處理加熱爐技術(shù)改造勢在必行。要推廣新技術(shù)、開發(fā)新工藝材料、培訓(xùn)職工提高行業(yè)員工素質(zhì)。熱處理工藝裝備的更新工作亦相當(dāng)繁重,在推廣采用新型的真空加熱設(shè)備和保護(hù)氣氛、可控氣氛加熱設(shè)備的同時,對傳統(tǒng)的現(xiàn)役老舊加熱設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造同樣重要。選擇切實可行有實用方案和技術(shù)改造措施,加以推廣,可為企業(yè)和國家創(chuàng)造可觀的財富。
天然氣是最佳能源合理選擇能源是熱處理設(shè)備節(jié)能要考慮的首要問題。熱處理的能源一般可分為電能和燃料兩大類。用電或用燃料,以及用何種燃料取決于生產(chǎn)成本,能源供應(yīng)條件,操作與控制的難易程度、可靠性,熱處理工藝的特性和對生態(tài)環(huán)境影響等綜合因素。
電加熱干凈,溫度易控制,輔助設(shè)施少,操作簡便是其優(yōu)點。用電阻爐加熱理論上可獲得70%~~80%的熱利用率,但電是二次能源,考慮到發(fā)電的效率,電阻爐的綜合熱利用率不超過30%。電能價格高,從而生產(chǎn)成本也高。由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,水電和核電比重的增加,在國際上電能的價格有相對降低的趨向,所以,當(dāng)前國際上的動向還是采用電能的比重逐步增加。
用燃料比用電便宜,但其燃燒過程較為復(fù)雜,同時用燃料比用電會造成較多的環(huán)境污染。但隨著控制技術(shù)的進(jìn)步,使氣代電和液體燃料爐溫度實現(xiàn)精確控制成為可能。
天燃?xì)馐且淮文茉矗瑹崽幚頎t除直接燃燒可獲得至少30%的熱效率外,煙道氣廢熱還可用來預(yù)熱燃燒,用空氣、回火爐加熱、清洗液和淬火油的加熱以及其他生活用途,使絕對的熱利用率可達(dá)到80%以上。目前,先進(jìn)工業(yè)國家的熱處理燃料爐占有相當(dāng)比重。
據(jù)調(diào)查,西歐國家熱處理用燃料爐的比重占20%~30%,美國占25.5%,而日本燃料爐主要用重油、煤油、液化氣和城市煤氣總共占61.4%。
近10年來,我國天燃資源勘探有重大突破。將為熱處理行業(yè)創(chuàng)造非常便利的用氣條件。廣大企業(yè)應(yīng)看到熱處理能源變化的這種有利前景,在熱處理生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備的更新中充分地考慮和利用。
圓形爐節(jié)能效果明顯企業(yè)通常是從工藝要求、工件形狀和尺寸、生產(chǎn)批量出發(fā)來選擇爐型。從熱處理能源利用角度看,要考慮加熱爐的效率,密封性和爐子外形。當(dāng)工件批量大、品種單一時,應(yīng)采用連續(xù)式爐。在相同爐膛容積下,圓(柱)形爐比方形爐節(jié)能效果明顯。
降低熱損失的有效方法
減少加熱設(shè)備的熱損失是提高加熱效率的主要途徑。減少加熱爐熱損失的方法有:
減少爐壁散熱,提高爐襯材料的隔熱能力和減少其蓄熱量,增加爐密封性、減少傳動件和料筐、料盤帶走的熱量等。
1.減少加熱爐的散熱量的有效方法首先是減少爐子的表面積。當(dāng)其他條件相同時,爐子的散熱損失和爐壁表面積成正比。圓柱形爐的外表面比箱型爐小近14%,外壁溫度低10℃,可使?fàn)t壁散熱約減少20%,爐襯蓄熱減少,使被處理工件的單位能耗降低7%。
因此,目前最新式的周期式和連續(xù)式加熱爐都改成了圓柱形。
2.減少爐襯蓄熱的方法是采用質(zhì)量熱容和密度小的絕熱耐火材料。陶瓷纖維俗稱硅酸鋁纖維,是一種理想的新型節(jié)能耐火材料。由于陶瓷纖維的導(dǎo)熱率小,在同樣爐膛和爐襯尺寸,相同爐溫的情況下,爐外壁溫度要比重質(zhì)磚和輕質(zhì)耐火磚低得多。陶瓷纖維爐襯的升溫時間僅為輕質(zhì)火磚和粘土爐襯的升溫時間五分之一到六分之一。當(dāng)加熱爐經(jīng)常為斷續(xù)運轉(zhuǎn)時,采用陶瓷纖維煽動襯顯然是特別有利的。一方面爐子的快速升溫,縮短了輔助時間,另一方面大量降低蓄熱、顯著減少了能源消耗。采用陶瓷纖維爐襯使空爐升溫時間減少六分之一,節(jié)約燃料50%。
3.對各種類型的加熱爐,用在加熱夾層、料盤,料筐所需的熱能比重為18%~29%。所以減輕夾具,料盤重量對于提高加熱效率有重要意義。減少重量的途徑之一是改善夾具,料盤的結(jié)構(gòu);之二是合理選用材料。實踐證明,用優(yōu)質(zhì)耐熱鋼制造夾具和料盤從延長使用壽命和節(jié)能意義上是合算的。例如日本日立建筑機械廠改進(jìn)了密封箱式爐的料盤結(jié)構(gòu),減輕了重量,使從原來每盤裝200個軸類件增加到每盤裝300個,可節(jié)電20%。節(jié)約丙烷500kg。美國TRW公司對在真空熱處理的工件和料盤的重量比,經(jīng)改進(jìn)后達(dá)到300%。
該廠過去用的料盤和立柱共重630kg,改用鉬棒制造后僅生225kg,并使整盤料的加熱時間由8h減為6h。
連續(xù)式爐的輸送帶自爐中轉(zhuǎn)出后在大氣中繞多周冷卻后,再進(jìn)入爐中加熱。減輕輸送重量,即可節(jié)約加熱輸送帶上的大量熱能。從這個意義上看,振底式爐、輥底式爐和網(wǎng)帶式爐比鏈板式爐在節(jié)能方面優(yōu)越。
廢熱可充分利用使用各種燃料的燃料爐的廢熱利用的潛力很大。從爐中排出的廢氣溫度比爐子指示溫度至少要高50℃。最后排出的廢氣溫度愈高,爐子的熱損失愈大。
燃料過程需要大量空氣,利用燃料廢氣熱量來預(yù)熱空氣是燃燒爐的最大節(jié)能措施。例如廢氣溫度為900℃時,空氣燃料比為1:4。廢氣帶走的熱損失率為50%。如果用此廢氣把空氣預(yù)熱到250℃,可節(jié)約15%的燃料,使22%的廢氣熱量得到回收。由此可知,空氣預(yù)熱溫度愈高、燃料節(jié)約率也愈大。