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  • 简介:介绍了煤粉锅炉的设备与运行,从固体颗粒爆炸的原理上分析了煤粉爆炸的机理,分析了煤粉在炉膛爆破的主要原因,提出防护措施。

  • 标签: 锅炉设备 煤粉爆炸 炉膛爆破 防护措施
  • 简介:案犯姓名黑头;特征由皮脂,细胞屑和细菌组成的一种“栓”样物,阻塞在毛囊开口处而形成。加上空气中的尘埃,污垢和氧化作用,使其接触空气的一头逐渐变黑,故而得名;出没地点T区,即额头、鼻子、下颌等易出油部位;罪状影响形象,降低品位。

  • 标签: 氧化作用 开口处 低品位 空气
  • 简介:造气炉正常生产时,整个料层的运动是均衡而稳定的,只有当操作条件发生变化,炉况已严重恶化时,才会出现炉子翻或流生、氧高等问题,此时应引起高度重视,不能见怪不怪。

  • 标签: 造气炉 发生变化 操作条件
  • 简介:索伽·玻格姆达赫是一位杰出的玻璃艺术家。1974,她在马萨诸塞艺术学院获得BFA学位。然后在瑞典的Orrefors玻璃工作室做研究工作。1983年,她在美国的西雅图建立了自己的热玻璃工作室,直到现在她仍在那里工作着,并从事教育活动。

  • 标签: 玻璃艺术 吹制技法 索伽·玻格姆达赫 艺术创作
  • 简介:制技术是利用玻璃在一定的温度范围内具有可塑性的特点,使用铁管从炉中挑出玻璃料,从铁管的一端吹气,另一端的玻璃料即被吹成球形,同时通过剪刀、模具等工具来塑型。制操作通常需要几个人合作完成。

  • 标签: 玻璃料 成球 温度范围 模具 操作 可塑性
  • 简介:达赤1968年从密苏里大学毕业后又在澳大利亚Bregenz的瓦格纳学院,学习了一年的艺术和艺术历史。20世纪70年代早期,他开始在木头上雕刻,他的风格具有很强的代表性,并且作品主要也经常是以大多数人的共识与喜闻乐见的形式而出现。

  • 标签: 吹制艺术 夫妇吹制 赤夫妇
  • 简介:近年来小合成氨由于煤质量好坏和煤种杂乱缺乏选择的今日,煤的活性、燃点、灰熔点、灰的结渣性等物性的因素,导致型煤造气出现一系列的问题而影响生产,合成氨生产成本一而再、再而三的提高。针对造气所用煤产生的炉况问题,提出“科学应用二次上”。

  • 标签: 造气 二次上吹 煤质 生产
  • 简介:学历2001澳洲国立国家大学ANU视觉艺术/玻璃硕士。现职玻璃个人工作室/全职创作,莺歌高职与国立台湾艺术大学兼任专业玻璃讲师。专业经验1995—1996立人玻璃产品设计。1996—1999琉园设计部/制工房专业讲师。

  • 标签: 玻璃艺术吹制家 王铃蓁 玻璃产品 玻璃吹制工艺
  • 简介:间歇式固定层煤气炉生产合成氨原料气——半水煤气,通常分为五个步骤:空气(吹风)、蒸汽上(上)、蒸汽下(下)、二次蒸汽上(二上)、空气净。本文对二次蒸汽上的作用及合理科学应用进行了探讨,寻求其对生产的积极意义。

  • 标签: 科学应用 二次蒸汽 固定层煤气炉 半水煤气 原料气 合成氨
  • 简介:上帝送给人类的最佳礼物。色彩艳丽而不浮华,透明亦不透明;神秘而单纯,坚硬却脆弱,冰冷又充满热情。折射光的同时也改变着光。宁静中蕴涵着生命与力量。变幻莫测又饱含理性。能最大限度地满足人类的视觉欲望,给人最高层次的视觉享受。

  • 标签: 作品赏析 艺术 吹制 不透明 折射光 人类
  • 简介:人工制玻璃器皿以它独有的晶莹剔透、高雅清新,以及艺术性和实用性的完美结合于一体等特点,越来越受到人们对它的喜爱。而色釉粉的使用使其更加富有韵味、美感。

  • 标签: 釉粉 吹制 人工 制作 花瓶 玻璃器皿
  • 简介:对挤出吹塑型坯胀过程的CAD/CAE技术进行了初步研究。此技术可通过对吹塑CAD几何造型,CAD/CAE间信息传递,以及CAE分析的集成,实现对挤出吹塑型坯胀成型工艺过程的模拟和分析。最后用实例验证了此技术的可行性,为塑料制品的设计、材料选择、模具设计、吹塑成型工艺的制定及吹塑成型工艺过程的控制提供了科学依据。

  • 标签: 挤出吹塑 型坯吹胀 CAD/CAE
  • 简介:我们知道,造气是合成氨生产的龙头,造气车间的能耗占全厂总能耗的60%以上,所以说造气车间生产的好坏,煤气炉运行的优劣,将直接影响到整个企业的经济效益,特别是在竞争尤为激烈的当今时代,节能减排更是关系到每个企业存亡的关键。所以,为了发展,为了生存,尽管煤种杂,煤质差,我们也一定要把炉况掌握好,使炉况能长期稳定运行。

  • 标签: 水煤气发生炉 原因 造气车间 稳定运行 合成氨生产 车间生产
  • 简介:随着智能可穿戴设备的蓬勃发展,人们对轻便价廉的便携式柔性可持续电源的需求日益凸显。人们一直梦想实现一种可以织入衣物的能源技术,其可以收集光、风、人体运动等各种环境能量,并转化为电能来给随身穿戴的电子设备提供持续电能。在美国佐治亚理工学院、中国科学院纳米能源与系统研究所王中林教授课题组与重庆大学范兴副教授课题组的共同努力下,受到飞梭织布技术的启发,突破了电极微纳界面应力控制的技术难关,成功地将新型高分子纤维基

  • 标签: 充电神奇 神奇衣物