新闻:双牌led防爆灯销售厂家
为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器垂直安装,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。变送器两端应装阀门和旁路.电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于1,不能与其它电器设备的接地线共用。
LED防爆灯简介
一、免维护低碳节能LED防爆灯适用场所:
1.适用于性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于性粉尘环境20区、21区、22区;
3.适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境;
4.适用于温度组别为T1-T6的环境;
5.油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的危险气体场所;
6.广泛适用于各种室外作业、施工现场及装置、设施等场所。
二、免维护低碳节能LED防爆灯性能特点:
1.优良的防爆性能,可在各种易燃易爆场所安全使用。
2.采用大功率LED作为光源,光效高,寿命长,抗震性强,体积小。
3.采用合理的配光设计,照明范围大,角度光,亮度高,照度均匀。
4.采用了可靠的密封设计和表面喷涂处理,防水性能好,外壳防护等级达到IP66,可防浸水和猛烈海浪侵,具有优良的耐腐蚀 性能,确保灯具可在户外长期的日晒雨淋,风吹雨打中长期可靠工作。
5.外壳采用高强度铝合金材料和钢化玻璃,并且经过优化的结构设计,具有较高的抗碰撞和冲击能力
6.设计将LED光源直接贴壳,背面设计多个散热筋,加大散热面积,有效的控制各部件的温升,降低光源LED的温度,保证灯具能够长期稳定可靠工作。
7.经过精心的布局设计,灯具安装,接线方便,维护简单,快捷。
8.安装方式可根据实际现场需要,可选择通过支架实现不同角度的吸碧式安装和吸顶式安装、马路式安装及法兰式和护栏立杆式。
9.超长寿命:寿命可到4~5万小时;光效高,无辐射,无光污染:光的利用率高,集中照射地面,避免了空中的光学污染;绿色环保。光源本身不含铅、汞等有害气体;无辐射紫外线红外线;光色均匀:不加透镜,不以提高亮度而牺牲均匀光色,从而保证无光圈,光色均匀;维护成本低,经过比较,2年多可收回全部投入成本;
10.宽电压范围,AC85V~265V输入或DC24V~36V输入,启动迅速,亦不存在因气温低而导致难以启动问题;适合范围广,该系列防爆灯可配合太阳能、风能使用,形成绿色节能照明组合,电压可由客户12/24VDC或110/220VAC。
11.发光范围大,无眩光,采用的大功率LED均为120°以上发光角,同时消除了眩光,提高了通道照明的安全性;
12.显色性好,显色指数可达75CRI以上,能更真实的还原物体颜色,提高分辨率;低损耗、率,整体等效高达,功率因素达到0.95以上。
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为限度减少废渣、废水、废气排放,陇南市增大环保投资,通过建设循环产业链、关闭污染大的小企业、加强监控等一系列措施,使三废污染问题得到有效遏制。陇南铅锌、黄金等金属采矿企业众多,且分布在植被、河流较多的大山深处,对当地环境造成潜在威胁。为限度减少三废排放,近年来,该市争取重金属污染资金44万元,用于铅锌冶炼企业循环利用项目建设和河道治理,目前,成州锌业、宝徽集团等重点企业均达到了排放标准。
13.钢管或电缆布线均可;
三、免维护低碳节能LED防爆灯技术参数:
1.额定电压:AC110-264V 50/60Hz
2.配用光源:LED
3.电缆尺寸:Φ8-14mm/2.5m㎡
4.执行标准:GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3
5.防爆标志:Exde IIC T6 Gb/ExtD A21 TP66 T80℃
6.发光效率:≥110lm/W
7.功率因素:>0.95
8.显示指数:Ra>80
9.防护等级:IP66
10.防腐等级:WF2
11.光源使用寿命:100000h
12.相关色温:4000-6500K
13.引入规格:G3/4
品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2008质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于标准完全达到设计要求,产品实行三年保用(光源保1年),产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免维护。
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下面以复合材料平板制件在热压罐升温阶段为例分析,如图1所示[2],在热压罐内压力的作用下复材构件紧贴模具表面,升温过程中模具与复合材料制件表面之间产生剪切应力,此剪应力表现为:与构件接触的模具表面承受压缩应力,而与模具接触的构件表面承受拉应力。模具与构件之间的相互作用从树脂基体进入粘弹性阶段开始,此时复合材料的剪切模量很低,紧贴在模具表面的铺层受到的影响较大,而远离模具表面的铺层承受的剪切力远小于靠近模具表面的铺层承受的剪切力,这样,沿构件的厚度方向就形成了一个应力梯度,该应力梯度随着树脂的固化定型而残留在构件中,直至构件完成固化后,复合材料构件脱模,残余应力得到释放而使构件变形。