新聞:黑河電廠煙囪防腐聯系電話
軟-硬復配瀝青混合料是指以軟質瀝青和巖瀝青作為膠結料所配制的瀝青混合料,它可以顯著降低瀝青混合料的施工溫度.采用劈裂強度試驗探討了軟-硬復配瀝青混合料的強度特征,并對其路用性能進行了驗證.結果表明:軟-硬復配瀝青混合料試件的劈裂強度隨養(yǎng)護時間的延長而增大,隨巖瀝青摻量的增加呈線性增長,隨拌和溫度及拌和時間的增加而增大;在拌和溫度較熱拌瀝青混合料低30℃的條件下,其強度與各項路用性能與同級配組成的熱拌瀝青混合料相當,能滿足道路使用要求.
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煙囪是一種為鍋爐,爐子,爐子或壁爐的熱煙氣或煙霧提供通風的結構。煙囪通常是垂直的,或盡可能接近垂直,以確保氣體平穩(wěn)流動,入空氣進入所謂的煙囪燃燒或煙囪效應。煙囪內的空間被稱為煙道。煙囪可能在建筑物,蒸汽機車和船只被找到。
煙囪的高度影響其通過煙囪效應將煙道氣輸送到外部環(huán)境的能力。此外,在高海拔地區(qū)使用煙囪的污染物擴散可以減少對周圍環(huán)境的影響。在化學腐蝕性輸出的情況下,足夠高的煙囪可以允許空氣中的化學物質在到達地平面之前部分或完全自中和。污染物在更大面積上的分散可以降低其濃度并促進符合法規(guī)限制。
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針對南方高原潮濕路面,采用瀝青路面上面層常用密級配AC-16混合料,先根據實際情況制定了反復凝的試驗條件,然后對經歷不同凝次數的試件進行體積指標、力學性能、高低溫性能以及水穩(wěn)定性等各項性能的試驗研究,分析反復凝對混合料各項性能的影響.結果表明:混合料的初始空隙率對反復凝過程中的混合料空隙率有重大影響;高溫穩(wěn)定性隨著凝次數的增加而衰減;力學性能、水穩(wěn)定性以及低溫性能在反復凝后都有不同程度的衰減,約前8次衰減較快,之后趨于平緩.
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其材質一般分為幾種:磚頭砌筑、鐵質、石棉、陶質,這幾種一般用在小的場所,如家庭、辦公室等。
工業(yè)用煙囪多為圓柱體,上細下粗,一般用在工業(yè)的大廠房,如大鍋爐、冶煉廠、電廠等;農村地區(qū)的土灶和北方土炕的煙囪多為磚砌方形。
效應原理
煙囪效應是室內外溫差形成的熱壓及室外 風壓共同作用的結果,通常以前者為主,而熱壓值與室內外溫差產生的空氣密度差及進排風口的高度差成正比。這說明,室內溫度越是高于室外溫度,建筑物越高,煙囪效應也越明顯,同時也說明,民用建筑的煙囪效應一般只是發(fā)生在冬季。就一棟建筑物而言,理論上視建筑物的一半高度位置為中和面,認為中和面以下房問從室外滲入空氣,中和面以上房間從室內滲出空氣。
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負面影響
在煙囪效應的作用下,室內有組織的自然通風、排煙排氣得以實現,但其負面影響也是多方面的:先,風沙通過低層部分各種孔洞、縫隙入室內,消耗熱量并污染室內;其次,風通過電梯井由底層廳門人口被抽到頂層的過程中,導致梯門不能正常關閉;當發(fā)生火災時,隨著室內空氣溫度的急劇升高,體積迅速增大,煙囪效應更加明顯,此時,各種豎井成為拔火拔煙的垂直通道,是火災垂直蔓延的主要途徑,從而助長火勢擴大災情。有資料顯示,煙氣在豎向管井內的垂直擴散速度為3-4m/s,意味著高度為100m的高層建筑,煙火由底層直接竄至頂層只需30s左右。如果燃燒條件具備,整個大樓頃刻問便可能形成一片火海。為有效減弱煙囪效應產生的負面影響,可采取以下一些措施。
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通過模壓工藝制備了短切碳纖維/空心玻璃微珠(K46)/樹脂復合材料,并對復合材料的斷面形貌、密度、抗壓強度和水率進行了研究。研究結果表明,隨著碳纖維含量的增加,復合材料密度變化較小,抗壓強度上升,當碳纖維含量為4%時,抗壓強度,微珠含量分別為50%、55%、60%的復合材料的抗壓強度分別為68.9MPa、65.1MPa、57.2MPa;隨碳纖維含量的增加,復合材料飽和水率下降,當碳纖維含量為4%時,微珠含量為55%、60%的復合材料達到飽和水率,分別為0.81%、1.15%。
采取措施
1.在冬季,空氣主要是通過各種外門從底層流入室內,直接的方法是將建筑通向外界的所有門,盡可能地設置成兩道門、旋轉門、加裝門斗或在外門內側設置空氣幕等,這對于大廳門尤為必要,對于那些次要通道連同地下停車場的外門口等,在冬季也要裝門,至少應增掛厚門簾。在冬季,電梯井頂部的通風孔應適當向小調整或關閉。
2.對于已采暖的建筑物,盡量不使低層部分的室內溫度高于高層部分。
3.當火災發(fā)生時,不僅在任何季節(jié)通過各類豎井產生煙囪效應,而且還可能在小范圍內通過穿越樓板的空調管道,甚至是一些不引人注意的孔隙產生煙囪效應
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新聞:黑河電廠煙囪防腐聯系電話隨著風電裝機容量的不斷增加,風電葉片的需求量也將隨之增長,夾芯泡沫材料已呈現供不應求的態(tài)勢。PET泡沫擁有PVC不可替代的優(yōu)點,以力學性能優(yōu)異、耐高溫、可回收利用、成本較低等優(yōu)勢得到廣泛關注。對PET泡沫的力學性能、工藝性能等進行了評估,并與PVC泡沫進行了平行對比,探討了PET泡沫在風電葉片上的應用及前景。