A. 低溫低應力能否使用20#鋼
低溫低應力指受壓元件的設計溫度雖然低於或等於-20℃,但其環向應力小於或等於鋼材標准常溫屈服點的六分之一,且不大於50MPa。不適用於標准抗拉強度下限值大於540MPa的鋼材
B. 什麼是低溫乾燥設備
產品用途:
低溫乾燥機主要用於相關半導體器件、印刷電路板、電子元器件、液晶玻璃基片 、光學
膠片及鏡片、石英振動器等電子元件及其他食品在低溫低濕中的儲存。
C. 製冷設備的四大件是什麼
1、蒸發器是製冷四大件中很重要的一個部件,低溫的冷凝液體通過蒸發器,與外界的空氣進行熱交換,氣化吸熱,達到製冷的效果。
蒸發器主要由加熱室和蒸發室兩部分組成。加熱室向液體提供蒸發所需要的熱量,促使液體沸騰汽化;蒸發室使氣液兩相完全分離。
2、冷凝器(Condenser),為製冷系統的機件,屬於換熱器的一種,能把氣體或蒸氣轉變成液體,將管子中的熱量,以很快的方式,傳到管子附近的空氣中。冷凝器工作過程是個放熱的過程,所以冷凝器溫度都是較高的。
3、膨脹閥是製冷系統中的一個重要部件,一般安裝於儲液筒和蒸發器之間。膨脹閥使中溫高壓的液體製冷劑通過其節流成為低溫低壓的濕蒸汽,然後製冷劑在蒸發器中吸收熱量達到製冷效果,膨脹閥通過蒸發器末端的過熱度變化來控制閥門流量,防止出現蒸發器面積利用不足和敲缸現象。
4、壓縮機 (compressor),是一種將低壓氣體提升為高壓氣體的從動的流體機械,是製冷系統的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的製冷劑氣體,通過電機運轉帶動活塞對其進行壓縮後,向排氣管排出高溫高壓的製冷劑氣體,為製冷循環提供動力。

5、製冷設備,是指主要用於船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節的設備。主要由壓縮機、膨脹閥、蒸發器、冷凝器和附件、管路組成。按工作原理可分為壓縮製冷設備、吸收製冷設備、蒸汽噴射製冷設備、熱泵製冷設備和電熱製冷裝置等。目前船舶上應用最普遍的是壓縮製冷設備。
D. 冷水機是什麼設備冷水機原理是什麼
冷水機的工作原理是蒸氣壓縮式製冷,即利用液態製冷劑汽化時吸熱,蒸汽凝結時放熱的原理進行製冷的。
酷凌時代冷水機能夠提供恆溫、恆流、恆壓的冷凍水。在冷水機的運行過程中,我們可以先將一定量的水注入機器的內部水箱,通過冷水機製冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備內,冷凍水將機器內部的熱量帶走,將高溫的熱水再次迴流到水箱進行降溫,如此循環交換冷卻,達到為設備冷卻的作用。
E. 需要乾燥冷風,用什麼設備
冷風乾燥機:將低溫(5℃~15℃)的空氣強制循環於被乾燥物體表面,由於被處理物料的表面的水蒸氣分壓與低溫低濕空氣的水蒸氣分壓不同,致使被乾燥物料的水分不斷蒸發,使低濕空氣達到飽和,再經蒸發器除濕後,變成零度以下低溫濕空氣。經過加熱到5-15度低溫低濕空氣,反復循環,從而達到乾燥目的。廣泛用於各種海產品:如海參、魚翅、魷魚、柳葉魚、鱈魚及各種蝦類、貝類的乾燥
熱風乾燥機是採用熱風機,對乾燥箱內強制循環
F. 電子產品測試高低溫產品主要是針對什麼為什麼要測試呢 (用試驗箱來測試) 謝謝
電子產品測試高低溫產品主要是針對電子產品的使用范圍和環境。比如在北方寒冷地區的產品必須要求耐低溫不然天冷的時候就會爆裂。用在高溫領域的塑料如果塑料本身使用溫度太低話在高溫的情況下就會融化。
G. 肉製品加工車間什麼設備要在低溫條件下工作
肉製品加工車間分割機,剔骨機,骨肉分離機,切條機,絞肉機,斬拌機等機器必須在低溫下工作,具體溫度如下:
原料肉0—4度;斬拌後肉餡10—12度;滾揉後肉餡小於等於10度;攪拌肉餡溫度小於等於12度;保鮮庫0—4度;加工車間小於等於15度;成品庫0—4度;速凍庫-18度以下。
低溫下工作目的,主要是可以防止微生物快速繁殖,引起產品風味損害及保質期縮短。
H. 低溫壓力容器製造採用什麼標准
當設計溫度低於-20℃時,屬低溫壓力容器。
目前我國沒有專門的「低溫壓力容器製造採用什麼標准」,中國的JB4732都不劃分低溫與常溫的溫度界限。
本人認為其基本大法為:
1、《壓力容器安全技術監察規程》;
2、《鋼制壓力容器》(GB150-1998)
3、 JB4732《鋼制壓力容器分析設計標准》。
4、GB3531《低溫用壓力容器鋼板》
因為:GB150對「低溫低應力工況」作了定義,系指在低溫操作條件下,其環向應力≤鋼材標准常溫屈服點的六分之一,且<50MPa時的工況;在「低溫低應力工況」 ,若設計溫度加上50℃後高於-20℃,則不必遵循低溫壓力容器的有關規定;若設計溫度調整後低於或等於-20℃時,按調整後的設計溫度執行低溫壓力容器的有關規定。沖擊試驗溫度也≤調整後的設計溫度。;「低溫低應力工況」不適用於鋼材標准抗拉強度下限值大於540MPa的低溫容器;:「1.2 本標准適用的設計溫度范圍按鋼材允許的使用溫度確定。」;等論述,並有《 低溫壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》(JB 4727-94)的附件。
另外,我國目前有:
JB/T4734-2002《鋁制焊接容器》是國內第一個內容完整(包括設計、選材、製造和檢驗)的鋁制壓力容器標准。包括了壓力容器和常壓容器。也包含了全鋁和襯鋁兩種焊制容器。設計壓力≤8MPa,使用溫度下限為-269℃。
JB/T4755《銅制壓力容器》,標準的重點為材料和製造,由於銅制壓力容器的結構形式、強度計算與鋼相似,該部分內容均參照GB150。其焊接工藝評定和產品焊接試板部分均引用有關規定和標准只對銅材的特殊要求作出補充規定。該標準的制定將進一步提高銅制壓力容器的設計、製造和使用水平。該標准適用於設計壓力≤35MPa,設計溫度按銅材及其復合鋼板允許的使用溫度確定。通常使用溫度不低於-198℃時對銅材及焊接接頭沒有特殊要求,當使用溫度低於 -198℃時應保證仍具有良好的拉伸斷後伸長率。
JB/T4756《鎳及鎳合金制壓力容器鎳及鎳合金制壓力容器》,標準的重點為材料和製造,由於鎳及鎳合金制壓力容器的結構形式、強度計算與鋼相似,該部分內容均參照GB150。其焊接工藝評定和產品焊接試板部分均引用有關規定和標准只對銅材的特殊要求作出補充規定。該標準的制定將進一步提高鎳及鎳合金制壓力容器的設計、製造和使用水平。該標准適用於設計壓力≤35MPa,設計溫度按銅材及其復合鋼板允許的使用溫度確定。通常使用溫度不低於-198℃時對鎳及鎳合金材料及焊接接頭沒有特殊要求,當使用溫度低於 -198℃時應保證仍具有良好拉伸斷後伸長率。
而在《鋼制壓力容器》(GB150-1998)中有6.1.1 製造低溫壓力容器用的材料應符合第4章的要求。6.1.2 製造低溫壓力容器受壓元件用鋼板應由容器製造單位按4.7.4條要求復驗低溫沖擊韌性。
中國的JB4732都不劃分低溫與常溫的溫度界限。
《低溫壓力容器用9%Ni鋼板》(GB24510-2009)
本標准規定了低溫壓力容器用9%Ni鋼板的訂貨內容、尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志和質量證明書等。
本標准適用於製造液化天然氣(LNG)儲罐、液化天然氣(LNG)船舶等低溫壓力容器用厚度不大於50mm 的9%Ni鋼板。
I. 壓力容器低溫沖擊試驗
【低溫壓力容器試驗中應注意的問題】由於低溫壓力容器的應用日趨普遍及其特殊性,應從設計溫度的確定、選材、結構設計、焊接和檢驗等各個環節嚴格要求。
根據GB150一1998鋼制壓力容器》附錄C《低溫壓力容器》的規定,低溫壓力容器是指容器的設計溫度低於或等於-20℃,以及由於環境溫度的影響,殼體的金屬溫度低於或等於-40℃,在工藝操作過程中容器的壁溫處於低溫狀態下的一種壓力容器。低溫低應力工況系指殼體或其受壓元件的設計溫度雖然低於或等於-40℃,但其環向應力小於或等於鋼材標准常溫屈服點的1/6,且不大於50MPa時的工況。低溫低應力工況不適用於鋼材標准抗拉強度下限值大於540MPa的低溫容器。
低溫壓力容器在設計時應注意的問題:在工程上,通常採用以下幾種方法來確定處於低溫壓力容器的設計溫度。
(1)金屬溫度系指元件金屬沿截面厚度的溫度平均值,元件金屬兩側的流體溫度不同時,通過流體與壁面間的給熱、污垢熱阻以及元件金屬的熱量傳導,利用傳熱計算可以求得元件兩側金屬表面的溫度。但是,由於很多介質的傳熱系數K值和給熱系數a值難以查出,在工程計算中,多採取經驗值代入。
(2)當受壓元件與工作介質直接接觸,且外部有良好的保冷或保溫設施時,或容器內流。溫度接近環境溫度,或傳熱條件使得殼體壁溫接近物料溫度,則此時殼體元件的金屬溫度可以取為物料溫度。
(3)對於已有生產運行的同類容器,可以通過實際測定確定受壓元件的金屬溫度。
(4)對於露天或無採暖的廠房內(事故停車所特設的容器及意外降溫和停車後的自然溫除外)放置的容器,其殼體的金屬溫度應該考慮在低溫環境中受到的氣溫條件的影響。
1、設計溫度的確定:設計溫度高於-20℃和設計溫度低於-40℃,在設計、選材、製造等方面是截然不同的。所以,設計溫度的確定是低溫壓力容器設計中一項至關重要的因素,應從設備在相應設計溫度與同時存在的設計壓力一起作為設計載荷條件,和是否受環境溫度影響、介質的溫度以及有無保溫或保冷等方面,去做具體問題分析。
2、低溫壓力容器的選材:低溫壓力容器的選材應考慮設計溫度、材料的低溫沖擊韌性、壁厚、使用時的拉應力水平、焊接及焊後熱處理等問題。還必須要根據具體用途、具體使用條件、特定的安全重要性提出必要的、多於GB150規定或高於GB150合格指標的補充要求。
(1)低溫容器受壓元件用鋼材應是鎮靜鋼,承受載荷的非受壓元件也應該是具有相當韌性且焊接性能良好的鋼材。
(2)一般低溫用鋼都要求正火處理,正火處理除可以細化晶粒外,還可以減少由於終軋溫度和冷卻速率不同而引起的顯微組織不均勻,可降低鋼材無塑性轉變溫度。
(3)對低溫用碳素鋼和低合金鋼各類鋼材,除因材料截面尺寸太小,無法製取5mmX10mmX55mm的小尺寸試樣的情況外,必須按HG20585標准要求進行低溫夏比V型缺口沖擊試驗。低溫容器用鋼的沖擊試驗溫度應低於或等於殼體或其受壓元件的最低設計溫度,當殼體或其受壓元件使用在低溫低應力工況時,鋼材的沖擊試驗溫度應低於或等
於最低設計溫度加-40℃。
(4)對於低溫容器用碳素鋼和低合金鋼殼體鋼板,當鋼板厚度8>20mm時,應按JB/T4730逐張進行超聲波檢測,合格級別為I級。
(5)奧氏體高合金鋼螺栓材料使用在-100℃以下時,可以考慮經應變硬化處理以保證需要的強度。奧氏體高合金鋼使用在-196℃以下,還應考慮某些附加材料試驗要求。
(6)使用溫度在-100℃到-70℃區間的低合金鋼材料,目前國內尚無適用的鋼材產品,可以選用國外的適用材料,或是直接選用奧氏體高合金鋼。
(7)焊接材料應選用與母材成分和性能相近或相同的具有較好低溫韌性的材料,對焊條電弧焊焊條應選用低氫鹼性焊條,對於埋弧焊焊劑應選用鹼性或中性焊劑。低溫容器用焊條應按相應焊條標准按批進行葯皮含水量或熔敷金屬擴散氫含量復驗。圓滑過渡。
(8)在結構上應避免焊縫的集中和交叉。
(9)容器焊有接管及載荷復雜的附件,需焊後消除應力而不能整體進行熱處理時,應考慮部件單獨熱處理的可能性。
(10)焊縫的結構設計:A類焊縫應採用雙面對接焊,或採用保證焊透、與雙面焊具有同等質量的單面對接焊。B類焊縫也應採用與A類焊縫相同的全焊透對接焊縫,除非結構限制不得已時,允 許採用不拆除墊板的帶墊板單面焊。C,D類焊縫,原則均要求採用截面全焊透結構。
對於一般平焊法蘭(指管端與法蘭環內孔表面成搭接接頭)的截面非全焊透結構,規定僅用於壓力較低(設計壓力不大於1.OMPa)、較高溫度(設計溫度不低於一3090)的場合,且標准抗拉強度下限值低於540MPa的材料。
3、低溫壓力容器的結構設計:在結構設計中要注意消除結構的應力集中,消除尖角,要有足夠的韌性。為此在設計中要特別注意以下幾個問題:
(1)結構盡可能簡單,減少焊接件的拘束程度。
(2)結構各部分截面應避免產生過大的溫度梯度。
(3)結構拐角和過渡應減少局部的應力集中以及截面尺寸和剛度的急劇變化。
(4)容器元件的各個部分(包括接管與殼體的連接)所形成的T形接頭、角接接頭焊縫和各類角焊縫,以及接管、凸緣端部都應修磨成圓角,使其內、外拐角均成圓滑過渡。
(5)容器的鞍座、耳座、支腿應設置墊板或連接板,避免直接與容器殼體相焊。墊板或連接板按低溫用材考慮。
(6)容器與非受壓元件或附件的連接焊縫應採用連續焊。
(7)接管補強應盡可能採用整體補強或厚壁管補強,若採用補強板,應為截面全焊透結構。
4、低溫壓力容器的焊接:
(1)低溫壓力容器施焊前應按JB4708進行焊接工藝評定試驗,包括焊縫和熱影響區的低溫夏比V型缺口沖擊試驗。
(2)應嚴格控制焊接線能量。在焊接工藝評定所確認的范圍內,選用較小的的焊接線能量,以多道施焊為宜。
(3)不得在母材的非焊縫區內引弧,焊接接頭(包括對接接頭和角接接頭)應嚴格避免焊接缺陷,如弧坑或焊接成形不良,不得有未焊透、未熔合、裂紋、氣孔、咬邊等缺陷,同時盡量減小余高,不得有凸形角焊縫。要求焊縫表面呈圓滑過渡,不應有急劇形狀變化。在低溫條件下鋼材對結構處或缺陷處的應力集中敏感性加大,從而加大了低溫脆性破壞傾
向。
(4)焊後消除應力處理可以減小接頭區域內的焊接殘余應力,從而降低了在低溫條件下的脆斷傾向。
(5)每台低溫壓力容器都應制備產品焊接試板。
5、檢驗:
(1)對於A,B類對接接頭,符合下列情況之一者應做100%射線或超聲檢測:
容器設計溫度低於-40℃;
容器設計溫度雖高於或等於一40℃,但接頭厚度大於25mm;
根據「容規」劃為第三類的壓力容器;
根據設計壓力和介質的燃、爆、毒性等工作條件由設計文件規定作100%檢測的容器。
(2)作局部射線或超聲檢測的對接接頭,其檢測長度不少於50%接頭總長,且不少於250mm。
(3)對下列焊接接頭作表面磁粉或滲透檢測:對符合第1條容器的焊接接頭,而無法進行射線或超聲檢測者;對於要求做100%射線或超聲檢測的容器,其全部C,D類焊接接頭的各種焊縫以及受壓元件與非受壓元件的連接焊縫。
6、其他:低溫容器液壓試驗時的液體溫度應不低於殼體材料和焊接接頭的沖擊試驗溫度(取高者)。
J. 空調水盤管和乙二醇盤管有什麼區別
1.當水工況設備用於低溫的乙二醇工況時,設計文件必須明確要求設備保溫層加厚,以保證設備外部不產生凝結水
2.有些廠家可能會同時給出設備在水工況和乙二醇工況下運行的設備參數,這些數據一般是以載冷介質溫差5℃實驗測定的。由於乙二醇工況的設備製冷量不大,乙二醇流量小,設備的傳熱系數相對於水工況衰減很大。

3一般設備為了保證較高的傳熱系數,載冷劑流速都大於1.0m/s,空氣側的迎面風速范圍為2 ̄3m/s。因此此,當載冷介質改變後,載冷介質的體積流量應保持不變,以保證相同的流速。由於在體積流量相同的情況下,乙二醇會使流動阻力加大,為平衡阻力,當水工況設備用於乙二醇工況時,需減小乙二醇的流量,進而會使設備傳熱系數變小,反之,當乙二醇工況設備用於水工況時,可以適當增大水的流量,使設備傳熱系數變大,而阻力基本相當。於是,當水工況設備用於乙二醇工況時,體積流量減小1.2倍
4PVC盤管中加入乙二醇水溶液僅僅是起到防凍結效果,即一般意義上的防凍液。而不是防止結垢的。
防止或減少PVC盤管結垢一個可以使用「純化水」,就是不使用自來水。或者添加防垢葯劑。