应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 |
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产品简介
详细介绍
美国FAIRCHILD仙童10262R 调压阀,现货
美国FAIRCHILD仙童10262R 调压阀,现货
电磁波能级超过相应频率的限值)的环境下会对我们的健康造成损害。
电磁辐射超标报警器(具有一定频率响应范围),可以测出一定频率范围的电磁波的强度,只要超过该频率规定的电磁辐射强度标准就会发出警讯,使用者就应远离被测物直至警讯消失为止(警讯消失的位置与电磁波发射设施设备的的距离可以视为安全距离)。
电磁波防护的三大原则:距离防护(与电磁波发射设施设备保持一个相对安全的距离)、时间防护(不在电磁波发射设施设备开启时进入安全的距离内)、屏蔽防护(依靠屏蔽设施电磁波的影响)。依靠三大原则可以有效的降低或避免生活中常见的电磁波的影响。
家中常用的电器也有不同的防范办法。目前主流的电视、电脑显示器已经全部采用液晶显示本身产生的电磁波能级很低,在使用时与人体已经保持有一定距离无需另行采取防护措施;而老式的显像管电视和显示器应当设置至少1至2米的安全距离。手机是目前我们生活中常用的设备接听手机时,而应该用手持或放置于距离人体五十公分处,尽量采用耳机或免提方式接听。电磁炉和微波炉在开始使用时应尽量远离(至少大于1米)。电热毯在完成加热后应当关闭后方,切忌不可长期在通电开启的电热毯上逗留。目前常用的WIFI设备开启时距离人体1米以上即可。收音机由于工作原理,只接收有用的电磁波,并不向外发射有用的电磁波,而且自身原件和电路产生的电磁波能级很小,故无需特别设定安全距离。吹风机等依靠电机驱动的小家电,因使用时间较短,也无需特别设定安全距离。对于在寒冷天气下使用的电加热的家电(如取暖器)应当设置0.5米以上的安全使用距离,避免烫伤和电磁辐射。
购买住宅则在远离室外高压变电站进出线侧(电压等级在35kV及以下的变电站除外;室内型变电站和地下变电站除外),高压架空线路(电压等级在35kV及以下的的架空线路除外;地下电缆除外),天线极化方式为垂直极化且主要靠地波传播的塔台(例如中波台),或与建筑物高差相对较小的广播电视塔台(与建筑物高差大的广播电视塔台下方为信号盲区)。
降低电磁波的不良影响,就必须养成自我防范的习惯。一般电器行都有贩售「电磁波测试笔」,可以轻易测出电磁波的强度,只要超过标准就会发出警讯,使用者就应远离被测物直至警讯消失为止。
要测知电气产品是否有辐射或电磁波,也可以采取比较简便的方式,就是利用家用、小型可接收AM(调幅)频道的收音机,打开后将频道调在没有广播的地方,并且靠近所要测量的电视、冰箱、微波炉或电脑等家电用品,如果发现收音机所传出的噪音突然变大,说明该电器周围有较强的电磁辐射。走出一段距离后,噪声就会恢复原来较小的噪音量;如此即可测出「安全」距离来。
不同的电器也有不同的防范办法,像电脑用过只关荧幕不关机,电脑荧幕改换成液晶荧幕;接听手机时,手机不要放在腰间或裤子口袋中,而应该用手持或放置于距离人体五十公分处;购买住宅则在远离变电设备及基地台设置地点。
1993年瑞典北欧三国研究调查公布,受到2mG以上电磁辐射影响,罹患白血病的机会是正常人的2.1倍,罹患脑肿疡的机会是正常人的1.5倍,以上资料摘自日本1996年3月出版SAPIO杂志。
使用电脑辐射消除器
电脑辐射消除器通过电源处以电子屏蔽波形整形、震荡干涉、导出及吸收的方法;使电脑及附属设备的交流电,达到接近理想的状态,它能够动态发现并跟踪电脑主板、CPU、硬盘、显示器、键盘、鼠标以及与电脑相连接设备所产生的辐射,通过产品内部的智能芯片模块吸收、转换、消除,有效的从根源上消除了影响我们健康的隐形杀手——电脑辐射!
英文缩写
电磁辐射分类的英文缩写:
γ = 伽马射线
X射线:
HX = 硬X射线
SX = 软X射线
紫外线:
EUV = 紫外线
NUV = 近紫外线
红外线:
NIR = 近红外线
MIR =中红外线
FIR = 远红外线
微波:
EHF = *频
SHF = 超高频
UHF = 特高频
无线电波:
VHF = 甚高频
HF = 高频
MF = 中频
LF = 低频
VLF = 甚低频
ULF = 特低频
ELF = 极低频
特性
电磁波的电场(或磁场)随时间变化,具有周期性。在一个振荡周期中传播的距离叫波长。振荡周期的倒数,即每秒钟振动(变化)的次数称频率。
很显然,波长与频率的乘积就是每秒钟传播的距离,即波速。令波长为λ,频率为f,速度为V,得:λ=V/f波长入的单位是米(m),速度的单位是米/秒(m/sec),频率的单位为赫兹(Hertz,Hz)。整个电磁频谱,包含从电波到宇宙射线的各种波、光、和射线的集合。不同频率段落分别命名为无线电波(3KHz—3000GHz)、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线(伽马射线)和宇宙射线。在19世纪末,意大利人马可尼和波波夫同在1895年进行了无线电通信试验。在此后的100年间,从3KHz直到3000GHz频谱被认识、开发和逐步利用。根据不同的持播特性,不同的使用业务,对整个无线电频谱进行划分,共分9段:甚低频(VLF)、低频(LF)、中频(MF),高频(HF)、甚高频(VHF)特高频(uHF)超高频(sHF)*频(EHF)和至高频,对应的波段从甚(超)长波、长波、中波、短波、米波、分米波、厘米波、毫米波和丝米波(后4种统称为微波)。见
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
控制阀有各种不同类型,它们的适用场合不同,因此,应根据工艺生产过程的要求合理选择控制阀类型。
气动类控制阀分气开和气关两类。气开控制阀在故障状态时关闭,气关控制阀在故障状态时打开。可采用一些辅助设备组成保位阀或使控制阀自锁,即故障时控制阀保持故障前的阀门开度
气开和气关的方式可通过正、反作用的执行机构类型和正体、反体阀的组合实现,在使用阀门定位器时,也可通过阀门定位器实现
各种控制阀结构不同,各有特色
从控制阀应用看,发展方向如下:
小型执行机构:可降低成本,提高流通能力 .
套筒导向:采用套筒导向,有利于对中,有利于降低摩擦,有利于降噪,有利于流量特性的互换
平衡式阀芯:为降低执行机构推力或推力矩,采用平衡式阀芯是重要的,它对系统的动态性能也有改善
一体化阀芯和阀座:为克服双座阀密封性差的缺点,采用相同材质的一体化阀芯和阀座组成阀内件,将泄漏量和不平衡力同时减到小 .
简单流路:流路简单,流阻减小,不仅可使阀两端压损下降,而且可降低成本。
密封和摩擦:密封性能和摩擦性能是矛盾的两方面,控制阀设计中不仅要解决密封问题,对摩擦和寿命等性能指标也必须重视 因此,填料函和填料结构的研究得到重视,旋转型控制阀得到较广泛应用
降低噪声:采用多种方式降低控制阀噪声,例如,采用降噪套筒和阀芯,采用多级阀芯,采用降噪限流板,采用扩展器等
采用与管道同直径的控制阀和限制流通能力的阀内件:利于降低阀入口压力和出口流体流速,不需安装异径管等附加管件,有利于降低成本,通过更换流通能力大的阀内件,可扩展流通能力,通过选用限制流通能力阀内件可纠正计算口径过大的错误
在数字化信息化时代,将较多采用智能阀门定位器或通过数字控制器等实现非线性规律,补偿被控对象非线性,将较少选用控制阀流量特性来补偿被控对象非线性
阀内件的材料随温度变化,因此,应考虑不同温度下热膨胀造成的影响,也要考虑在高温下耐压等级的变化等,应考虑材料的耐腐蚀性、抗疲劳性等性能。
调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑:
主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素来考虑。
当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。
由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
控制阀有各种不同类型,它们的适用场合不同,因此,应根据工艺生产过程的要求合理选择控制阀类型。
气动类控制阀分气开和气关两类。气开控制阀在故障状态时关闭,气关控制阀在故障状态时打开。可采用一些辅助设备组成保位阀或使控制阀自锁,即故障时控制阀保持故障前的阀门开度
气开和气关的方式可通过正、反作用的执行机构类型和正体、反体阀的组合实现,在使用阀门定位器时,也可通过阀门定位器实现
各种控制阀结构不同,各有特色
从控制阀应用看,发展方向如下:
小型执行机构:可降低成本,提高流通能力 .
套筒导向:采用套筒导向,有利于对中,有利于降低摩擦,有利于降噪,有利于流量特性的互换
平衡式阀芯:为降低执行机构推力或推力矩,采用平衡式阀芯是重要的,它对系统的动态性能也有改善
一体化阀芯和阀座:为克服双座阀密封性差的缺点,采用相同材质的一体化阀芯和阀座组成阀内件,将泄漏量和不平衡力同时减到小 .
简单流路:流路简单,流阻减小,不仅可使阀两端压损下降,而且可降低成本。
密封和摩擦:密封性能和摩擦性能是矛盾的两方面,控制阀设计中不仅要解决密封问题,对摩擦和寿命等性能指标也必须重视 因此,填料函和填料结构的研究得到重视,旋转型控制阀得到较广泛应用
降低噪声:采用多种方式降低控制阀噪声,例如,采用降噪套筒和阀芯,采用多级阀芯,采用降噪限流板,采用扩展器等
采用与管道同直径的控制阀和限制流通能力的阀内件:利于降低阀入口压力和出口流体流速,不需安装异径管等附加管件,有利于降低成本,通过更换流通能力大的阀内件,可扩展流通能力,通过选用限制流通能力阀内件可纠正计算口径过大的错误
在数字化信息化时代,将较多采用智能阀门定位器或通过数字控制
调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑:
主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素来考虑。
当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。
由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
控制阀有各种不同类型,它们的适用场合不同,因此,应根据工艺生产过程的要求合理选择控制阀类型。
气动类控制阀分气开和气关两类。气开控制阀在故障状态时关闭,气关控制阀在故障状态时打开。可采用一些辅助设备组成保位阀或使控制阀自锁,即故障时控制阀保持故障前的阀门开度
气开和气关的方式可通过正、反作用的执行机构类型和正体、反体阀的组合实现,在使用阀门定位器时,也可通过阀门定位器实现
各种控制阀结构不同,各有特色
从控制阀应用看,发展方向如下:
小型执行机构:可降低成本,提高流通能力 .
套筒导向:采用套筒导向,有利于对中,有利于降低摩擦,有利于降噪,有利于流量特性的互换
平衡式阀芯:为降低执行机构推力或推力矩,采用平衡式阀芯是重要的,它对系统的动态性能也有改善
一体化阀芯和阀座:为克服双座阀密封性差的缺点,采用相同材质的一体化阀芯和阀座组成阀内件,将泄漏量和不平衡力同时减到小 .
简单流路:流路简单,流阻减小,不仅可使阀两端压损下降,而且可降低成本。
密封和摩擦:密封性能和摩擦性能是矛盾的两方面,控制阀设计中不仅要解决密封问题,对摩擦和寿命等性能指标也必须重视 因此,填料函和填料结构的研究得到重视,旋转型控制阀得到较广泛应用
降低噪声:采用多种方式降低控制阀噪声,例如,采用降噪套筒和阀芯,采用多级阀芯,采用降噪限流板,采用扩展器等
采用与管道同直径的控制阀和限制流通能力的阀内件:利于降低阀入口压力和出口流体流速,不需安装异径管等附加管件,有利于降低成本,通过更换流通能力大的阀内件,可扩展流通能力,通过选用限制流通能力阀内件可纠正计算口径过大的错误
在数字化信息化时代,将较多采用智能阀门定位器或通过数字控制