氣溶膠是液態(tài)或固態(tài)微粒在空氣中的懸浮體系。它們能作為水滴和冰晶的凝結(jié)核(見大氣凝結(jié)核、大氣冰核)、太陽(yáng)輻射的吸收體和散射體,并參與各種化學(xué)循環(huán),是大氣的重要組成部分。霧、煙、霾、輕霧(靄)、微塵和煙霧等,都是天然的或人為的原因造成的大氣氣溶膠。
氣溶膠按其來源可分為一次氣溶膠(以微粒形式直接從發(fā)生源進(jìn)入大氣)和二次氣溶膠(在大氣中由一次污染物轉(zhuǎn)化而生成)兩種。它們可以來自被風(fēng)揚(yáng)起的細(xì)灰和微塵、海水濺沫蒸發(fā)而成的鹽粒、火山爆發(fā)的散落物以及森林燃燒的煙塵等天然源,也可以來自化石和非化石燃料的燃燒、交通運(yùn)輸以及各種工業(yè)排放的煙塵等人為源
1;氣溶膠(aerosol)由固體或液體小質(zhì)點(diǎn)分散并懸浮在氣體介質(zhì)中形成的膠體分散體系,又稱氣體分散體系。其分散相為固體或液體小質(zhì)點(diǎn),其大小為0.001~100微米,分散介質(zhì)為氣體。天空中的云、霧、塵...
回答后沒有得分,太郁悶了,不過還要告訴你,江西新余做氣溶膠的最多
所謂溶膠就是膠體溶液,是由分散質(zhì)的細(xì)小粒子分散在介質(zhì)中形成的分散物系。溶膠的分類由分散介質(zhì)來決定(也就是溶液中的溶劑),如果是氣態(tài)介質(zhì),就是氣溶膠;液態(tài)介質(zhì),就是液溶膠;固態(tài)介質(zhì),就是固溶膠;大部分溶...
格式:pdf
大?。?span id="gya1rd7" class="single-tag-height">811KB
頁(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 4.7
首先提出一種相對(duì)簡(jiǎn)單的方法對(duì)無機(jī)涂層材料進(jìn)行改性,即在處理的鋁合金表面制備水性無機(jī)涂層,然后在無機(jī)涂層表面二次噴涂KH-550改性溶膠,對(duì)其進(jìn)行改性,再經(jīng)烘烤制備了有機(jī)改性無機(jī)涂層。對(duì)二次噴涂KH-550改性溶膠的一些因素對(duì)涂層表面性能影響的研究表明KH-550用量≥20%,能明顯提高無機(jī)涂層的附著力、耐沖擊性、耐水性等理化性能。對(duì)二次噴涂后涂層的微觀形貌和接觸角測(cè)試結(jié)果表明,在KH-550改性溶膠中引入無機(jī)納米或超細(xì)粉體,獲得了致密、平整的多功能涂層。最后通過對(duì)所提出方法的原理探討及實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析,確定二次噴涂KH-550溶膠改性無機(jī)涂層材料,制備有機(jī)改性無機(jī)涂層的方法可行。
格式:pdf
大?。?span id="jvda5qx" class="single-tag-height">811KB
頁(yè)數(shù): 7頁(yè)
評(píng)分: 4.3
氣溶膠滅火技術(shù)概述 一、概述 氣溶膠的介質(zhì)是氣體,氣溶膠是微細(xì)的固體顆粒, 或微細(xì)的液體顆粒和惰性 氣體在氣體介質(zhì)中懸浮、彌散形成的溶膠狀態(tài)。 氣溶膠滅火技術(shù)近年來發(fā)展較快, 國(guó)內(nèi)外的研究人員對(duì)各類氣溶膠及其應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了大量的有成效的研究、開 發(fā),并取得了一些成果。 氣溶膠,按形成的方式可分為: “高溫技術(shù)氣溶膠” (通常稱“熱氣溶膠”) 和“非高溫技術(shù)氣溶膠”(通常稱“冷氣溶膠”)。熱氣溶膠滅火技術(shù),是將固 體燃料混合劑通過自身燃燒反應(yīng), 產(chǎn)生足夠濃度的懸浮固體顆粒和惰性氣體, 釋 放于著火空間, 抑制火焰燃燒, 并且使火焰熄滅。 煙霧滅火技術(shù)就屬于熱氣溶膠 技術(shù)范疇。冷氣溶膠滅火技術(shù)通過壓力使容器內(nèi)的超細(xì)干粉經(jīng)噴頭噴出, 使其懸 浮于著火空間,使火焰熄滅。實(shí)際上,細(xì)水霧滅火技術(shù),也是一種冷氣溶膠滅火 技術(shù)。 二、熱氣溶膠滅火技術(shù) 熱氣溶膠滅火劑為前蘇聯(lián)最先研制。該滅火劑中含有 35%
研究顯示,北京PM2.5有6個(gè)重要來源,分別是土壤塵、燃煤、生物質(zhì)燃燒、汽車尾氣與垃圾焚燒、工業(yè)污染和二次無機(jī)氣溶膠,其中燃煤占比約為18%。燃煤污染對(duì)霧霾天氣的形成產(chǎn)生了巨大的影響。為了減少冬季燃煤污染、改善空氣質(zhì)量,我國(guó)北方許多城市開始推廣“煤改電”一系列政策補(bǔ)貼也相應(yīng)出爐。在此背景下,家用空調(diào)在北方將會(huì)大量使用,冬季空調(diào)的使用,使得空調(diào)的功率越來越大,家用空調(diào)的功率已經(jīng)做到6KW以上。
6KW單相PFC的需求給PFC的設(shè)計(jì)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。功率半導(dǎo)體的選型、尤其是散熱問題更加凸顯;電感的體積也很大。而目前空調(diào)PFC的設(shè)計(jì)中,IGBT因?yàn)閮r(jià)格低廉,仍然是目前設(shè)計(jì)中使用的主流器件。IGBT本身的電流拖尾問題決定了IGBT的開關(guān)頻率限制在較低的水平,通常為20KHz~40KHz。較低的開關(guān)頻率可以降低IGBT的開關(guān)損耗,但是同時(shí)也讓電感的體積更大。
針對(duì)以上種種問題,深圳市鵬源電子推出了他們的解決方案。 方案采用FAN9673模擬控制的6KW 三相交錯(cuò)并聯(lián)PFC,配以SiC二極管C3D08060A以及MOS IXTH34N65X2管,開關(guān)頻率達(dá)到60KHz,使得該方案體積進(jìn)一步減小,效率優(yōu)于一般交錯(cuò)式PFC,而且控制簡(jiǎn)單。三相交錯(cuò)PFC,通過控制三路PFC的驅(qū)動(dòng)相位,三相交錯(cuò)120度工作,能夠大幅降低輸入電流的高頻紋波,以及輸出電壓的高頻紋波。
相比于傳統(tǒng)方案,鵬源電子的三路交錯(cuò)PFC有如下優(yōu)點(diǎn):
1)通過計(jì)算可以得到,3路交錯(cuò)6KW PFC總的電感體積僅是單路6KW PFC電感體積的1/3。
2)與IGBT的方案相比,開關(guān)頻率從40KHz提高到了60KHz,電感體積減小33%。
3)三相交錯(cuò)PFC可以有效分散MOS管和二極管上的熱量,使得熱分布更好,熱處理更容易。
4)三路交錯(cuò)PFC的電感可以紋波可以互相抵消,允許各相更大的電感電流紋波,同時(shí)不增加EMI濾波器的體積
圖1 是鵬源電子 6KW 三路交錯(cuò)PFC實(shí)物圖。 整機(jī)體積只有148mm*250mm*50mm,功率密度達(dá)到50W/inch^3。
?
圖1:6KW 三路交錯(cuò)PFC
方案設(shè)計(jì)規(guī)格:
數(shù)據(jù)指標(biāo):
效率曲線與PF值曲線
該方案額定輸入全范圍效率97%以上,最高效率達(dá)到97.8%,比IGBT與Si二極管方案高0.5左右。2KW以上的PF值均在0.99以上。THD效果好。
工作波形:
3路驅(qū)動(dòng)—交錯(cuò)120度
滿載工作波形:CH1:輸入電壓 CH3:輸出電壓 CH4:輸入電流
更多詳情請(qǐng)聯(lián)系鵬源電子:www.szapl.com ; Tel: 4008 860 626
北京PM2.5有6個(gè)重要來源,分別是土壤塵、燃煤、生物質(zhì)燃燒、汽車尾氣與垃圾焚燒、工業(yè)污染和二次無機(jī)氣溶膠,其中燃煤占比約為18%。燃煤污染對(duì)霧霾天氣的形成產(chǎn)生了巨大的影響。據(jù)了解,經(jīng)過十三年的“煤改電”工程,全市煤改電用戶總數(shù)已達(dá)到38.45萬戶。2016年,北京將新增18.9萬戶,涉及全市463個(gè)村和22個(gè)街道。改造完成后,預(yù)計(jì)2016年的供暖季可減少燃煤171.45萬噸。