2013年10月22日星期二

螺杆式空壓使用注意事項

  1。正確安裝壓縮機
  正確安裝壓縮機才能保證壓縮機按設復盛牌空壓機計參數工作, 如安裝不正確, 將導致壓縮機排氣溫度高、振動大、聲音異常等一系列問空壓機題。首先將空壓機安裝在牢固的地面上, 設備基礎采用C20混凝土現澆。在空壓機廠房每個空壓機進氣柵所對的牆壁上標高為016m處分別安裝兩個軸流風機, 進氣柵的空氣流速不超過015m / s, 且設計進氣軸流風機的通風量與壓縮機風扇的風量相吻合, 保證空壓機維修了通風系統的通精密過濾器暢。為確保冷卻風道中空氣的壓降不超過30Pa, 設計時要保證從壓縮機出口排風管道截面積是空壓機頂部截面積的2~3倍。且此通風管道沒有縮頸。對其它機型螺杆壓縮機, 如冷卻風道中空氣的壓降超過30Pa, 應在冷卻風道的出口安裝通風風扇, 才能保證壓縮機出口溫度控制在正常範圍內。空壓機的通風系統在投運初期出現排氣溫度高達108℃的現像, 經查找原因分析, 是因為在五月份空氣中的樹毛比較多, 堵塞了板翅式換熱器, 影響了出口氣的換熱效果。為防止樹毛堵塞板翅式換熱器, 在兩個軸流風機的入口分別加裝60目的不鏽鋼網, 效果十分明顯。另外,在以後的運行過程中, 做到定期吹掃板翅式換熱器, 以後再沒有出現排氣溫度高的現像。

  2。合理設定參數
  安裝壓縮機完畢後, 調試壓縮機, 正確合理設置壓縮機的加、減載壓力以及每小時電機的啟動次數是保證壓縮機正常供空氣的基本保證。另外, 合理設置加載時間、電機的啟動次數可防止壓縮機長期處在大馬拉小車的狀態。正確安裝與調試壓縮機, 可使設備處在高效、平穩的運行狀態, 延長設備使用壽命。根據裝置供風要求, 設計加載壓力為612Bar,減載壓力為8Bar。從投乾燥機運到現在運行狀況看, 此設定值能夠保證裝置的正常運行, 特別是能滿足深冷裝置的儀表風要求。

空壓機中間冷卻器泄漏的原因

空壓機第一級後面的中間冷卻器空壓機維修,冷卻水壓力通常高於氣體壓力。因此,如果第一級中間冷卻器發生泄漏,則冷卻水會進入氣體側,空壓機氣體中將夾帶有水,使第一級油水分離器吹除的水量明顯增加。空壓機中復盛牌空壓機間冷卻器泄漏怎麼解決

空壓機第二級以及以後各級中間冷卻器中,冷卻水壓通常低於氣體的壓力。因此,如果發生泄漏,則氣體會漏往冷卻水中。這樣在冷卻水收集槽裡就會發現有大量氣泡溢出。根據以上兩種現像即可作出中間冷卻器泄漏的判斷。

空壓機根據以上兩種現像即可作出中間冷卻器泄漏的判斷。當空壓機系統排氣量降低時,空壓機系統壓力開始升高,控制器接到壓力升高的訊號,便開始逐漸的減小進氣閥的開度,此時螺杆機的排氣量也配合著減小,當然電機的電流也降精密過濾器低了。當系統用氣量增加時,系統壓乾燥機力開始降低,控制器接到壓力降低的訊號,便逐漸的增加進氣閥的開度,此時螺杆機的排氣量也配合著增加到全量輸出。如系統用氣量持續降低時,系統壓力升高到空車壓力設定下限時,控制器便將進氣閥全關,此時空壓機開始空車運轉,達到所設定的空車運轉延時時間後,電機停止運轉,空壓機可自動停機,當壓力與排氣量有變化的情況下,電控部分啟動電機(無負荷啟動),空壓機可自動開機。真正實現24小時無人職守,同時企業將節約大量能源,為企業減少了生產成本。

為了降低壓縮機功率消耗和保證壓縮機的可靠運行,各級之間均設置有中間冷卻器。在中間冷卻器中,通過對流換熱的方式,由冷卻水將氣體冷卻。如果中間冷卻器泄漏,則氣體通道與冷卻水通道相通,其泄漏的方向視氣體與冷卻水的壓力而定。

注意幾大操作 空壓機使用更長壽減少對人體輻射

激光切割機由於高熱量,高激光切割產品,能產生很空壓機大的輻射導致激光切割機對人體造成輻射,但是如何才能在高效工作的同時,盡量減少激光切割機對人體的輻射呢?

,如何減少激光切割機對人體的輻射傷害。

1、必要的激光切割機防護設備

空壓機維修 對於激光切割機的防護設備典型的就是激光防護鏡,防止激光對人眼損傷的防護鏡,按其防護原理可分為反射式、吸收式、衍射式和復合式等幾種,當然,都會根據激光切割機的激光輻射波長進行過濾防護,達到對人體的激光切割機激光的維護,這也是市場上較為安全方便的激光切割機的防護設備。

2、對付激光切割機輻射的自身防護

對於激光切割機的稍微輻射是可以抵御的所以激光切割機操作人員要注意酌情多吃一些胡蘿蔔、豆芽、西復盛牌空壓機紅柿、瘦肉、動物肝等富含維生素AC和蛋白質的食物,人體如果有了足夠的健康水平。經常喝些綠茶等,因為這些食物都能協助人類較好的維護眼睛,讓人體能夠在激光切割機輻射的條精密過濾器件下,較好的維護人體。

3、自身躲避

如果能躲避激光切割機盡量躲避,這點要求激光切割機操作人員和其他人員注意。或者說如果能使用數控切割機乾燥機完成的工作,不要使用激光切割機,雖然激光切割機效率更高,但是長時間使用,對人體的損傷還是很大的所以建議使用數控切割機來完成必要的工作。

2013年10月20日星期日

監控線纜應該如何選擇

  良好的視頻傳輸設計是視頻監控系統中非常重要監視系統的一部分。如果一套建設好的系統選用的都是能夠產生或處理高質量畫面的攝像機、鏡頭、監視器、錄像機,但是沒有良好的傳輸系統,最終在監視器上看到的圖像將無法令人滿意。
  根據“木桶法則”,最終的圖像質量將取決於整個系統中最差的一環;而這最差的一環往往就是傳輸系統。系統的設計人員和安裝人員必須根據實際需要選擇合適的傳輸方式、高質量的傳輸線纜和設備、並按專業標准進行安裝,才能達到理想的傳輸效果。
  視頻信號傳輸一般采用直接調制技術、以基帶頻率(約8MHz帶寬)的形式,最常用的傳輸介質是同軸電纜。同軸電纜是專門設計用來傳輸視頻信號的,其頻率損失、圖像失真、圖像衰減的幅度都比較小,能很好的完成傳送視頻信號的任務。一般采用專用的SYV75歐姆系列同軸電纜,常用型號為SYV75-5(它對視頻信號的無中繼傳輸距離一般為300-500m);距離較遠時,需采用SYV75-7、SYV75-9甚至SYV75-12的同軸電纜(在實際工程中,粗纜的無中繼傳輸距離可達1km以上);也有通過增加視頻放大器以增強視頻的亮度、色度和同步信號,但線路中干擾信號也會被放大,所以回路中不能串接太多視頻放大器,否則會出現飽和現像,導致圖像的失真;距離更遠的采用光纖傳輸方式,光纖傳輸具有衰減小、頻帶寬、不受電磁波干擾、重量輕、保密性好等一系列優點,主要用於國家及省市級的主干通訊網絡、有線電視網絡及高速寬帶計算機網絡。而在閉路電視監控系統中,光纖傳輸也已成為長距離視音頻及控制信號傳輸的首選方式。
  視頻信號也可以用雙絞線傳輸,這要用到雙絞線傳輸設備。在某些特殊應用場合,雙絞線傳輸設備是必不可少的。如:當建築物內已經按綜合布線標准敷設了大量的雙絞線(標准中稱三類線或五類線)並且在各相關房間內留有相應的信息接口(RJ45或RJ11),則新增閉路電視監控設備時就不需再布線,視音頻信號及控制信號都可通過雙絞線來傳輸,其中視頻信號的傳輸就要用到雙絞線傳輸設備。另外對已經敷設了雙絞線(或兩芯護套線)而需將前端攝像機的圖像傳到中控室設備的應用場合,也需用到雙絞線傳輸設備。雙絞線視頻傳輸設備的功能就是在前端將適合非平衡傳輸(即適合75Ω同軸電纜傳輸)的視頻信號轉換為適合平衡傳輸(即適合雙絞線傳輸)的視頻信號;在接收端則進行與前端相反的處理,將通過雙絞線傳來的視頻信號重新轉換為非平衡的視頻信號。雙絞線傳輸設備本身具有視頻放大作用,因而也適合長距離的信號傳輸。對以上不同的傳輸方式,所使用的傳輸部件及傳輸線路都有較大的不同。

安防監控系統中線纜質量的鑒別與選購

  電線電纜產品作為最重要的傳輸介質,在安防系統的反偷拍數據、視音頻傳輸與電源連接等領域發揮著不可缺少的作用,其重要性如同人體的神經和脈絡,直接影響並決定著安防系統的完整與整體追蹤器有效性。
  監控線纜質量好壞鑒別
  線纜的好壞鑒別,真正的檢測是需要專門的設備和儀器。而這些設備和儀器又是設計和工程單位不具備的。
  工程實際中,我們又該如何去鑒別好壞:
  1、PVC護套:表面能看出壓緊裡面編網有規律的“不平度”,說明加工工藝好,不會產生相對滑動,是好電纜。外觀光滑,看不出壓緊編網的“不平度”,用手捏護套有松動感,是差電纜;
  2、檢查屏蔽層編網:編數是否夠?銅材編網,檢查可焊性,鍍錫銅電腦線刮看裡面是不是銅線,鋁鎂合金線的硬度明顯大於銅線;編網稀疏,分布不均勻,與絕緣層包裹不緊衛星追蹤器等是差電纜;
  3、檢查芯線:直徑——SYV電纜為0。78-0。8mm,SYWV電纜為1。0mm;近來出現了一種SYV75-5芯線直徑是1。0mm的電纜,這種電纜的特性阻抗,肯定不是75歐姆,不應用到75歐徵信器材姆傳輸系統中;
  4、檢查芯線與絕緣層的沾合力:斜向切開絕緣層,按剝離方向拉開芯線,看芯線和絕緣層有沒有沾合工藝材料;好電纜有較大的沾合力,差電纜沒有沾合;
  5、縱向抗拉實驗:取一米電纜,分層剝開芯線,絕緣層,屏蔽層,外戶套,各留10公分長。方法是:兩只手分別握電纜的相鄰兩層,向相反方向拉動;好電纜一般力量拉不動,差電纜不費大力就可以輕松拉出來。

運動追蹤器正進入我們的生活

  隨著人們健康意識的覺醒、越來越多的過勞死、癌症人徵信器材群的年輕化,人們開始關心移動運動追蹤器的相關設備。在某些醫療措施比較完善的國家,比如美國,即將掀起一股醫療改革運動,而其中運動追蹤器被認為是極其重要的一部分,來看看為啥?

  下周,美國健康醫療項目就要在國會上討論了,要討論其有效性和成本問題。移動醫療技術能讓你更快、更強、更健康。

  急切需要一個更好的辦法來制止常見疾病

  每一個國家、每一個地方的人們幾乎都容易追蹤器有一些普遍性的疾病,比如肥胖、糖尿病、癌症等,而這個急切需要一個更好的辦法來制止這個問題,而且在這些疾病上預防是最好的辦法。我們不認為看醫生就能導致你更好的飲食習慣、鍛煉習慣、生活習慣。普通人的做法是在出問題後就急急忙忙地跑去醫生那裡渴求補救措施。

  如果全國的醫療服務可以鼓勵佩戴移動健康跟蹤器,比如對於戴了跟蹤器的病人給予折扣或者其它獎勵,這樣將極大地鼓勵積極、健康的生活方式。

  如果人們在2/3的時間裡做到了每天標准10000步練習,我們會看到國民健康大大的提高,也少了很多要拜訪醫生的時間。而且這只是對身體尤為重要的開始:像WithingsPulse這些系統就可以監視心率以及其它活動數據。這是很多當下70後、80後年老的時候會應對的場景。

  運動追蹤器會一步步進入我們的生活

  現在在上樓梯、跑步的時候你可以看見有人開始戴著運動追蹤器這樣的玩意了,對於有些人來說,這些設備可以幫助減少醫療保險的購買,用這些省下來的錢去做更多有意義的事情。

  雖然有人會有隱私的擔心和顧慮,比如這樣的生活運動追蹤器會不會在未來成為強衛星追蹤器制性的設備,政府會不會根據這個來綁定我們的醫療補償。

  目前我們看見這些運動追蹤器和其它健康設備開始進入人們的眼簾,還沒有那些第三方供應商大幅度支持這些設備反偷拍。但這將隨著移動健康行業的不監視系統斷發展而發生改變。

NASA通過衛星追蹤降雨以預測洪水活動

近幾年,夏季裡的暴雨似乎越來越猛烈頻發,大衛星追蹤器量的降雨會造成山洪暴發、泥石流泛濫,讓城市裡的追蹤器基礎設施不堪重負。據物理學家組織網近日報道,美國國家氣像局北中部河流預報中心水文學家佩德羅•雷斯特雷波稱,在美國的自然災害中,洪水導致死亡的人數僅次於高溫,賠償金額列居榜首。

工欲善其事,必先利其器。在世界範圍內,一個國家若沒有氣像雷達或雨量記錄儀網絡是相當不利的,因為這意味著其沒有強大的預警系統,而對洪水的准確預測是政府決策者在做防範行動時必不可少的。

追蹤降雨“抓”龍卷風

6月的一個夏日,美國愛荷華和伊利諾伊州西部暴發的一場劇烈風暴催生出巨大雷暴。當時美國國家航空航天局(NASA)的偏振(/極化)降水雷達掃描到了這場風暴席卷該區域的位置。

從5月1日到6月15日,NASA的全球降水測量(GPM)任務與愛荷華州洪水研究中心共同啟動對洪水的研究試驗,簡稱IFloodS。NASA研究站點選擇愛荷華州,一是由於愛荷華州洪水中心構建了監測儀器網絡;二是其在研究和預測洪水方面具有專業水准。

NASA弗吉尼亞州瓦勒普斯飛行基地的沃爾特•彼得森介紹說:“這真是令人難以置信,我們‘抓’到了龍卷風的暴發。它正開始起步時,剛好被我們觀察到,大約在30公裡至50公裡遠的距離。”目前兩個NASA的雷達駐扎在愛荷華州,作為該州洪水研究領域活動的一部分,也是彼得森帶領的GPM任務的一部分。

偏振雷達在許多超晶胞雷暴中發現了一些與眾不同的“鉤子”特性,其中一場雷暴距離雷達只有40公裡。在烏雲中由雨、冰雹或包裹進入風暴旋轉中心的碎片產生彎曲的“鉤子”,這就是一個經典的潛在龍徵信器材卷風產生的指標。事實上,龍卷風出現在雷達西北方向的愛荷華州和附近的幾個城鎮。

驗證衛星與地面檢測

彼得森說:“這是一場地面驗證活動,旨在提供地面實況和解釋衛星的測量。我們試圖在這裡要實現的是把從太空中看到的一切及在大氣中所觀察的和地面的相聯系。IFloodS的目標是評估衛星對降雨的估量,然後看看這些估計如何可以幫助預測愛荷華州的河流泛濫。”

許多當前的天氣研究衛星備有從軌道上看到降雨的儀器。2014年,NASA將聯合日本宇宙航空研究和開發機構啟動全球降水測量的核心天文台,以能夠觀察到降水類型的更多細節和更廣範圍。那麼,一台儀器將能從液體雨中更好地區別冰和雪,其星載雷達將生成雲和其內部冰雹的3D圖像。

在IFloods的試驗中,NASA和愛荷華州洪水中心建立了幾百個雨量測量儀、土壤水分傳感器、天氣雷達及其他地面測量儀器,以盡可能准確評估橫跨愛荷華州東部的降雨。當科學家可以把它用在預測洪水時,需要解釋這個大雜燴的衛星數據。然後,將地面測量與在上空掠過的衛星觀測進行比較。

在研究中,地面儀器網絡和NASA先進的天氣雷達,對整個降雨過程進行了非常詳細的觀察,從雲頂部冰粒子融化進雨中到其移動到雲的底部,然後灑反偷拍在地面上,被降雨測量器采集。通過了解降水過程的細節,研究小組可以精細調整使用的方法,把衛星觀測轉向對降雨的良好測量。

加強自然災難預警系統

一旦科學家擁有了良好的降雨測量儀器,那麼在氣像預報中或其他用途方面便可以廣泛應用。監視系統研究人員需要准確和及時地掌握降雨信息,以更好地理解和模擬可能發生的嚴重水災、頻繁山體滑坡和破壞性的干旱。

研究人員說,對於洪水而言,大量降雨是其構成的必要成分。IFLoodS研究中發現,大量降雨的出現會造成河流泛濫,引發洪災。要預測這些破壞性事件,科學家還必須了解的因素包括水流進河流系統是如何經過土壤和地形移動的狀況。這是一個復雜的現像,必須掌握這些條件才能夠作出一個很好的預測。於是,在研究中便把這些條件加載到模擬水運動的計算機模型中,包括是否可能會淹沒到城鎮。

之後的幾個月內,研究人員將會進一步詳細分析所獲得的數據,而國家氣像局的雷斯特雷波期待測試IFloodS洪水預報模型中的數據。顯然,GPM的全球降雨數據將有助於我們在未來更好地准備和應對大範圍的自然災害。