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1、熱工基礎(chǔ)在工業(yè)中的應(yīng)用姓名: 學(xué)號(hào):班級(jí): 目錄一:熱工基礎(chǔ)的發(fā)展歷史11、熱力學(xué)發(fā)展12、傳熱學(xué)發(fā)展1二、工業(yè)中的應(yīng)用概述31、傳熱學(xué)在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域中的應(yīng)用32、在機(jī)械高新技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用3三、真空井式退火爐5型號(hào)簡(jiǎn)介5結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介5一:熱工基礎(chǔ)的發(fā)展歷史31、熱力學(xué)發(fā)展古代人類早就學(xué)會(huì)了取火和用火,不過后來才注意探究熱、冷現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)。但直到17世紀(jì)末,人們還不能正確區(qū)分溫度和熱量這兩個(gè)基本概念的本質(zhì)。在當(dāng)時(shí)流行的“熱質(zhì)說”統(tǒng)治下,人們誤認(rèn)為物體的溫度高是由于儲(chǔ)存的“熱質(zhì)”數(shù)量多。17091714年華氏溫標(biāo)和17421745年攝氏溫標(biāo)的建立,才使測(cè)溫有了公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。隨后又發(fā)展了
2、量熱技術(shù),為科學(xué)地觀測(cè)熱現(xiàn)象提供了測(cè)試手段,使熱學(xué)走上了近代實(shí)驗(yàn)科學(xué)的道路。1798年,朗福德觀察到用鉆頭鉆炮筒時(shí),消耗機(jī)械功的結(jié)果使鉆頭和筒身都升溫。1799年,英國(guó)人戴維用兩塊冰相互摩擦致使表面融化,這顯然無法由“熱質(zhì)說”得到解釋。1842年,邁爾提出了能量守恒理論,認(rèn)定熱是能的一種形式,可與機(jī)械能互相轉(zhuǎn)化,并且從空氣的定壓比熱容與定容比熱容之差計(jì)算出熱功當(dāng)量。英國(guó)物理學(xué)家焦耳于1840年建立電熱當(dāng)量的概念,1842年以后用不同方式實(shí)測(cè)了熱功當(dāng)量。1850年,焦耳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果已使科學(xué)界徹底拋棄了“熱質(zhì)說”。公認(rèn)能量守恒、能的形式可以互換的熱力學(xué)第一定律為客觀的自然規(guī)律。能量單位焦耳就是以他的
3、名字命名的。熱力學(xué)的形成與當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)實(shí)踐迫切要求尋找合理的大型、高效熱機(jī)有關(guān)。1824年,法國(guó)人卡諾提出著名的卡諾定理,指明工作在給定溫度范圍的熱機(jī)所能達(dá)到的效率極限,這實(shí)質(zhì)上已經(jīng)建立起熱力學(xué)第二定律。但受“熱質(zhì)說”的影響,他的證明方法還有錯(cuò)誤。1848年,英國(guó)工程師開爾文根據(jù)卡諾定理制定了熱力學(xué)溫標(biāo)。1850年和1851年,德國(guó)的克勞修斯和開爾文先后提出了熱力學(xué)第二定律,并在此基礎(chǔ)上重新證明了卡諾定理。18501854年,克勞修斯根據(jù)卡諾定理提出并發(fā)展了熵的概念。熱力學(xué)第一定律和第二定律的確認(rèn),對(duì)于兩類“永動(dòng)機(jī)”的不可能實(shí)現(xiàn)作出了科學(xué)的最后結(jié)論,正式形成了熱現(xiàn)象的宏觀理論熱力學(xué)。同時(shí)也形成了
4、“工程熱力學(xué)”這門技術(shù)科學(xué),它成為研究熱機(jī)工作原理的理論基礎(chǔ),使內(nèi)燃機(jī)、汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)和噴氣推進(jìn)機(jī)等相繼取得迅速進(jìn)展。與此同時(shí),在應(yīng)用熱力學(xué)理論研究物質(zhì)性質(zhì)的過程中,還發(fā)展了熱力學(xué)的數(shù)學(xué)理論,找到了反映物質(zhì)各種性質(zhì)的相應(yīng)的熱力學(xué)函數(shù),研究了物質(zhì)在相變、化學(xué)反應(yīng)和溶液特性方面所遵循的各種規(guī)律 。1906年,德國(guó)的能斯脫在觀察低溫現(xiàn)象和化學(xué)反應(yīng)中發(fā)現(xiàn)熱定理;1912年,這個(gè)定理被修改成熱力學(xué)第三定律的表述形式。二十世紀(jì)初以來,對(duì)超高壓、超高溫水蒸汽等物性,和極低溫度的研究不斷獲得新成果。隨著對(duì)能源問題的重視,人們對(duì)與節(jié)能有關(guān)的復(fù)合循環(huán)、新型的復(fù)合工質(zhì)的研究發(fā)生了很大興趣。2、傳熱學(xué)發(fā)展傳熱學(xué)作為
5、學(xué)科形成于19世紀(jì)。在熱對(duì)流方面,英國(guó)科學(xué)家牛頓于1701年在估算燒紅鐵棒的溫度時(shí),提出了被后人稱為牛頓冷卻定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式,不過它并沒有揭示出對(duì)流換熱的機(jī)理。對(duì)流換熱的真正發(fā)展是19世紀(jì)末葉以后的事情。1904年德國(guó)物理學(xué)家普朗特的邊界層理論和1915年努塞爾的因次分析,為從理論和實(shí)驗(yàn)上正確理解和定量研究對(duì)流換熱奠定了基礎(chǔ)。1929年,施密特指出了傳質(zhì)與傳熱的類同之處。在熱傳導(dǎo)方面,法國(guó)物理學(xué)家畢奧于1804年得出的平壁導(dǎo)熱實(shí)驗(yàn)結(jié)果是導(dǎo)熱定律的最早表述。稍后,法國(guó)的傅里葉運(yùn)用數(shù)理方法,更準(zhǔn)確地把它表述為后來稱為傅里葉定律的微分形式。熱輻射方面的理論比較復(fù)雜。1860年,基爾霍夫通過人造空腔模
6、擬絕對(duì)黑體,論證了在相同溫度下以黑體的輻射率(黑度)為最大,并指出物體的輻射率與同溫度下該物體的吸收率相等,被后人稱為基爾霍夫定律。1878年,斯忒藩由實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)輻射率與絕對(duì)溫度四次方成正比的事實(shí),1884年又為玻耳茲曼在理論上所證明,稱為斯忒藩-玻耳茲曼定律,俗稱四次方定律。1900年,普朗克在研究空腔黑體輻射時(shí),得出了普朗克熱輻射定律。這個(gè)定律不僅描述了黑體輻射與溫度、頻率的關(guān)系,還論證了維恩提出的黑體能量分布的位移定律。20世紀(jì)以前,傳熱學(xué)是作為物理熱學(xué)的一部分而逐步發(fā)展起來的。20世紀(jì)以后,傳熱學(xué)作為一門獨(dú)立的技術(shù)學(xué)科獲得迅速發(fā)展,越來越多地與熱力學(xué)、流體力學(xué)、燃燒學(xué)、電磁學(xué)和機(jī)械工程學(xué)
7、等一些學(xué)科相互滲透,形成多相傳熱、非牛頓流體傳熱、燃燒傳熱、等離子體傳熱和數(shù)值計(jì)算傳熱等許多重要分支。二、工業(yè)中的應(yīng)用概述 1、傳熱學(xué)在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域中的應(yīng)用 (1) 在鑄造、焊接、金屬熱處理等常規(guī)機(jī)械加工工藝過程中,存在大量的非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱、移動(dòng)邊界的固液相變傳熱以及各類對(duì)流換熱問題。在精密機(jī)械和精密儀器的制造和使用過程中,熱應(yīng)力和熱變形量的預(yù)測(cè)、修正及控制也同樣有賴于傳熱原理的指導(dǎo)。 (2) 在各類機(jī)械控制方面,即在強(qiáng)電或弱電方面的應(yīng)用,元器件的有效冷卻和設(shè)備的更新?lián)Q代都與強(qiáng)化傳熱研究有關(guān)。例如大型發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子、定子繞組和定子鐵心的冷卻就是典型的對(duì)流傳熱問題。近百年來單機(jī)容量從
8、幾萬(wàn)干瓦擴(kuò)大到百萬(wàn)千瓦,很大程度上是靠冷卻技術(shù)的不斷改進(jìn)得以實(shí)現(xiàn)的,從空冷、氫冷發(fā)展到水冷,冷卻技術(shù)的進(jìn)步顯著提高了電磁負(fù)荷強(qiáng)度和材料的利用率。 (3) 農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中,以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。各種機(jī)械的研發(fā)設(shè)計(jì)都離不開熱工基礎(chǔ)(工程熱力學(xué)與傳熱學(xué))這一門學(xué)科。 2、在機(jī)械高新技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用 (1) 航空航天領(lǐng)域是當(dāng)今世界上各領(lǐng)域高技術(shù)、新材料研究最集中的體現(xiàn)。其中傳熱學(xué)所起的作用功不
9、可沒。據(jù)美國(guó)航空和宇宙航行局(NASA)所作的技術(shù)分析,美國(guó)航天飛機(jī)的技術(shù)關(guān)鍵只有一個(gè)半,這半個(gè)是大推力的液氫液氧火箭發(fā)動(dòng)機(jī)(其中自然與傳熱有密切的關(guān)系),而那一個(gè)關(guān)鍵則是所謂“熱防護(hù)系統(tǒng)”(TPS),即指以航天飛機(jī)外表面的防熱瓦為主的整個(gè)熱防護(hù)結(jié)構(gòu)。 (2) 生物傳熱學(xué)是近年才發(fā)展起來的新興傳熱學(xué)科分支。雖然遠(yuǎn)末達(dá)到完善的程度,卻已經(jīng)顯示出強(qiáng)大的生命力和令人鼓舞的應(yīng)用前景。它是由生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和傳熱學(xué)多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域交叉形成的一門新學(xué)科,其目的在于通過把傳熱學(xué)的基本原理和研究方法、手段引入到生物和醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域中,探討物質(zhì)和能量在生物體內(nèi)的傳輸規(guī)律,以便為諸多至今末解開的生物醫(yī)學(xué)難題尋求有效的解
10、決方案。在這一領(lǐng)域產(chǎn)生了各種新興的機(jī)械,而這些機(jī)械的研發(fā)設(shè)計(jì)都離不開工程熱力學(xué)與傳熱學(xué)。 (3) 以化石燃料(煤炭、石油和天然氣)為主構(gòu)成的常規(guī)能源終將耗盡,而且已經(jīng)為期不遠(yuǎn)。以太陽(yáng)能、地?zé)崮?、海洋?包括海洋溫差和波浪能)以及效率更高的發(fā)電方式,如氫燃料電池、磁流體發(fā)電乃至可控核聚變?yōu)榇淼男履茉纯傄鸩阶呦蚯芭_(tái),成為人類的主要消費(fèi)能源。能源的短缺,促進(jìn)各種耗能機(jī)械朝著節(jié)能或者新能源方向發(fā)展,每一類新能源的發(fā)現(xiàn)都促進(jìn)某一類機(jī)械的出現(xiàn)迅速發(fā)展,而這些新能源機(jī)械的出現(xiàn)和發(fā)展都與傳熱學(xué)有著密切的聯(lián)系。 (4) 以計(jì)算機(jī)芯片為代表的微電子元器件發(fā)展迅速,隨著芯片體積微型化,線寬迅速下降,芯片表面的熱
11、流密度已經(jīng)超過l06wm2,因此有“熱障”之說,這對(duì)微型化高效冷卻技術(shù)提出了極高的要求。近年用于高端服務(wù)器和桌面工作站的新型空氣冷卻裝置的冷卻能力也已經(jīng)達(dá)到l05wm2。 (5) 現(xiàn)代的機(jī)械加工工藝已經(jīng)不限于傳統(tǒng)的車、鉗、銑、刨,像激光鉆孔、激光切割這類高熱流、超短時(shí)間的新型加工手段已經(jīng)用于石油鉆井管等一些有特殊要求的場(chǎng)合,并取得了良好的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。這類特殊加工方式所涉及的熱量傳遞問題己不能再用傳統(tǒng)的導(dǎo)熱理論來分析,而必須加入對(duì)熱量傳輸速度的考慮,這類問題被稱為“非傅里葉導(dǎo)熱”。這是在機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的又一個(gè)里程碑。又如鈦及其合金的加工,由于鈦及其合金陰傳熱率低,在其切削加工過程中,由切屑
12、的塑性變形、切屑與刀具之間的滑動(dòng)摩擦等產(chǎn)生熱量,不能及時(shí)散發(fā),而集中在刀具刀刃上,造成刀具壽命降低,加工質(zhì)量差等,其實(shí)不僅僅是鈦合金,像其他一些新材料都有不同的加工難題。因此正確選用加工條件,合理運(yùn)用傳熱學(xué)的理論進(jìn)行導(dǎo)熱,顯得極其重要,不僅可以提高切削加工速率,延長(zhǎng)刀具和設(shè)備壽命,還可提高加工件的加工質(zhì)量。 (6) 軍事領(lǐng)域里的機(jī)械用到的傳熱知識(shí)更是數(shù)不勝數(shù)。從歷史上看,相當(dāng)多的傳熱技術(shù)是從軍事用途開始發(fā)展并逐步走向完善和大規(guī)模應(yīng)用的。例如戰(zhàn)斗機(jī)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)參數(shù)一貫代表這一領(lǐng)域的最高水平。再如紅外攝像裝置和傳感器,最早也僅用于軍事目的,像偵察用的夜視儀、導(dǎo)彈的紅外跟蹤尋的裝置等。 (7
13、) 各種材料的熱處理,例如金屬材料的鍛造、鑄造、淬火、退火、回火,還有一些工程塑料的注塑成型等都離不開溫度的控制。機(jī)械零件的制造離不開以上的幾種加工處理手段,而以上的加工方法離不開熱工基礎(chǔ)(工程熱力學(xué)與傳熱學(xué))。三、真空井式退火爐型號(hào)簡(jiǎn)介RZJ-60-4型預(yù)抽真空井式退火爐系非標(biāo)周期作業(yè)爐。主要用于銅包鋁線材、銅包鋁鎂線材等產(chǎn)品在額定350以下真空狀態(tài)中進(jìn)行無氧退火熱處理加熱。1. 爐罐有效裝料區(qū)尺寸: 1300X1300mm;2. 爐罐最大有效裝料重量: 2000; 3. 額定溫度: 350 ;4. 額定功率: 60kw10;5. 控溫區(qū)數(shù): 3區(qū)控溫;3區(qū)監(jiān)測(cè)6. 控溫精度: 1;(以爐罐
14、為主控)7. 爐罐溫度均勻性: 5;8. 升溫速度:(至350) 空爐 150min;實(shí)爐200min;9. 爐罐極限真空度: 10Pa;10.爐罐壓升率: 10Pa/h11.爐體表面溫升: 40:12.控溫方式: PID+可編程結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介本系列真空退火爐主要由爐體、加熱元件、爐蓋總成、爐罐、料架、導(dǎo)流筒、冷卻桶、預(yù)抽真空系統(tǒng)、充放氮?dú)庀到y(tǒng)及溫度控制系統(tǒng)等部分組成。1、爐體:1)、爐殼:爐殼采用Q235A鋼板和型鋼焊接成圓筒形結(jié)構(gòu),保證足夠的剛度和強(qiáng)度能承重爐罐而不影響爐襯的穩(wěn)固,側(cè)面鋼板厚度6mm。2)、爐襯: 爐襯爐體部分采用優(yōu)質(zhì)磚纖維復(fù)合結(jié)構(gòu)形式砌筑而成。爐膛采用高強(qiáng)度輕質(zhì)節(jié)能型耐火磚砌筑
15、,爐膛與爐殼之間的保溫層填充硅酸鋁纖維棉作為保溫材料,保溫節(jié)能絕緣性好,爐殼的表面溫升不超過38,爐底面采用重質(zhì)磚砌筑。該結(jié)構(gòu)型式爐襯低密度低熱容量,大大減少了該爐襯蓄熱量,意味著爐襯吸收熱量少,同功率爐升溫快,節(jié)能顯著等優(yōu)點(diǎn),爐體外表溫升45。整臺(tái)爐子的砌筑嚴(yán)格按照國(guó)家筑爐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3)、防護(hù)圈:在爐口處采用耐熱鋼護(hù)圈,以保護(hù)爐襯及加熱元件不被頻繁吊出吊入的爐罐撞壞。2、加熱元件:加熱元件采用高溫電熱合金絲(材質(zhì):0Cr25Al5),繞制成螺旋管狀,置于爐膛周圍擱磚上,用小鉤定位,低表面負(fù)荷 (1.4w/cm2)長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)。電熱元件引出棒局部集中引出,并設(shè)防護(hù)罩;加熱元件繞制表面平整光滑,無
16、明顯裂紋和劃傷;3、爐蓋總成:主要由厚板法蘭、耐熱鋼絕熱箱、進(jìn)氣裝置、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、排氣裝置、真空充排氣閥、抽空管路、真空壓力表、恒壓裝置、電熱偶、安全閥、密封的均溫用強(qiáng)對(duì)流風(fēng)機(jī)、耐熱風(fēng)扇、導(dǎo)風(fēng)板等組成。爐蓋上的真空管路、充排氣管路等連接,全部采用真空卡箍連接,方便拆卸與檢修。1)、厚板法蘭蓋板:采用優(yōu)質(zhì)Q235A鋼板制成(厚度25mm),具有高的強(qiáng)度,防止使用時(shí)間長(zhǎng)后蓋板變形,導(dǎo)致爐子密封性能降低。在靠近密封圈處加水冷套。為提高冷卻效果,降低爐蓋表面升溫,上下同時(shí)加水冷套。2)、隔熱包:采用Q345耐熱鋼板焊接制成(厚度5mm),內(nèi)置硅酸鋁纖維毯塞緊。隔熱性能好、隔熱包密封安全可靠。3)、爐蓋
17、風(fēng)機(jī):風(fēng)機(jī)用電機(jī)采用水冷真空密封爐用電機(jī),主軸及葉輪均采用Q345耐熱鋼制成,風(fēng)扇為大風(fēng)量離心式風(fēng)扇。該風(fēng)機(jī)風(fēng)量大、使用壽命長(zhǎng)、轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)、無噪音。4)、導(dǎo)風(fēng)板:采用Q345耐熱鋼鋼板焊接制成,厚度6mm,耐高溫、不變形,與導(dǎo)風(fēng)筒配合能較好實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)循環(huán)。5)、在爐蓋上裝有水源分配器和電力分配器。4、爐罐:采用Q345耐熱鋼板密封焊接制成,厚度10mm,爐口采用水冷橡膠密封,連接螺釘采用跌倒式螺釘。在罐身發(fā)蘭下部設(shè)置高度為100mm的冷卻水套。內(nèi)有料架托盤、導(dǎo)流桶。5、料架料盤、導(dǎo)流筒:采用Q345耐熱鋼鋼板焊接制成,導(dǎo)流筒厚度5mm并壓制波紋。爐蓋下端導(dǎo)風(fēng)板與導(dǎo)流筒配合使用,使?fàn)t內(nèi)形成熱風(fēng)循環(huán),
18、要求對(duì)流循環(huán)流暢、加熱和冷卻均勻、耐高溫、不變形。6、冷卻桶:采用Q235A鋼板和型鋼焊接制成,保證高的強(qiáng)度。桶底配有風(fēng)機(jī),具有風(fēng)冷功能,采用兩臺(tái)風(fēng)機(jī)螺旋式吹風(fēng)冷卻、冷卻均勻。風(fēng)機(jī)選用2.2kw,4-68型離心風(fēng)機(jī),具有較高風(fēng)壓579pa,每臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量最大可達(dá)7245m3/h,具有足夠風(fēng)冷卻量,能確保冷卻速度的要求,并且風(fēng)力可調(diào)。裝料架:(參照甲方提供的裝料尺寸制造,材料選用Q345,料盤鋼板厚度(8mm)保證使用壽命2年以上不變形)2套(共2個(gè)吊架、20個(gè)料盤)7、預(yù)抽真空系統(tǒng):1)、真空泵:采用2X-70A旋片式真空泵,抽空軟管采用真空膠管。2)、真空度檢測(cè)儀:采用數(shù)顯式電阻真空計(jì);3)、
19、真空管路:抽真空接管安裝在爐罐蓋上,高出蓋頂300mm以上,管外設(shè)置冷水套。4)、抽空閥:采用國(guó)產(chǎn)名優(yōu)真空電磁閥,能承受正壓而不泄漏,閥的使用壽命保證在兩年以上,且不漏氣。具有真空泵出現(xiàn)故障時(shí),自動(dòng)關(guān)閉真空閥,以防止真空泵油返回罐內(nèi)的功能。8、充放氮器系統(tǒng):包括氮?dú)廛浌埽透邷厍以陬l繁使用中不會(huì)開裂)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、安全閥、氮?dú)獬浞艢忾y、管路、數(shù)顯壓力控制表等構(gòu)成;真空和保護(hù)氣氛控制流程:在冷爐狀態(tài)(或爐溫低于200),打開自動(dòng)運(yùn)行開關(guān),真空泵運(yùn)行,抽空電磁閥將自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)自動(dòng)打開大流量進(jìn)氣閥充氮?dú)?,?dāng)壓力達(dá)到工藝設(shè)定值時(shí),大流量進(jìn)氣閥自動(dòng)關(guān)閉,小流量進(jìn)氣閥自動(dòng)打開進(jìn)氣,此時(shí)壓力由數(shù)顯壓力控制
20、表控制,達(dá)到設(shè)定最大壓力值時(shí),放氣閥自動(dòng)放氣,放氣至設(shè)定的最小壓力值時(shí),放氣閥關(guān)閉,小流量進(jìn)氣閥自動(dòng)打開進(jìn)氣,如此反復(fù)。此過程自動(dòng)控制,也可手動(dòng)控制。1)、氮?dú)膺M(jìn)、排氣管:材料采用0Cr18Ni9不銹鋼管,高出蓋頂300mm以上,管外設(shè)置冷水套。氮?dú)廛浌芘c管路之間采用快換接頭連接。2)、數(shù)顯壓力控制表:采用日本導(dǎo)電3)、充放氣閥:采用進(jìn)口電磁閥,壽命保證在兩年以上。9、溫度控制系統(tǒng):由具有編程功能的溫控儀控制,采用PID編程控制方式,采用罐內(nèi)3區(qū)控溫(采用鎧裝熱電偶精確測(cè)溫),爐膛3區(qū)檢測(cè)溫度,以保證罐內(nèi)的均溫性,不采用可控硅調(diào)功器而采用移相控制。溫控儀具有故障查詢及報(bào)警系統(tǒng);1)、溫控表:溫控儀表均采用日本導(dǎo)電SRS13型PID智能程序溫控儀;2)、記錄儀:采用重慶橫河川儀AX110-4-3/A1/Z型無紙記錄儀記錄各種工藝參數(shù)、電器參數(shù),對(duì)全過程進(jìn)行記錄和監(jiān)控,能適時(shí)顯示、記錄一個(gè)爐罐加熱和另一個(gè)爐罐冷卻的溫度曲線,并可儲(chǔ)存、打??;3)、熱電偶:熱電偶采用
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