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东北大学振动利用工程作业

东北大学

研究生考试试卷

 

考试科目:

振动利用工程

课程编号:

阅卷人:

考试日期:

2011.12

姓名:

学号:

注意事项

1.考前研究生将上述项目填写清楚

2.字迹要清楚,保持卷面清洁

3.交卷时请将本试卷和题签一起上交

东北大学研究生院

目录

第1章引言1

第2章振动利用工程的发展现状3

2.1振动机械与振动仪器及其相关技术的应用与发展3

2.1.1振动干燥工艺3

2.1.2振动破碎机的应用4

2.1.3振动摊铺及振动压路4

2.1.4振动成型与整形工艺4

2.1.5振动时效工艺及应用5

2.1.6振动诊断技术与振动测试工艺利用5

2.1.7以振动原理进行体育与健身活动的仪器和设备5

2.1.8机械式医疗仪器、设备与器具5

2.2非线性振动利用技术的应用与发展6

2.2.1具有分段康擦或具有冲击和分段惯性力振动系统的利用6

2.2.2光滑非线性报动系统的利用6

2.2.3分段线性非线性振动系统的利用7

2.2.4非线性滞回系统的利用7

2.2.5非线性自激振动系统的利用7

2.2.6冲击非线性振动系统的利用8

2.2.7慢变参数振动系纹艺利用8

2.2.8频率俘获原理的应用8

2.2.9分岔解的利用9

2.2.10混沌的工程应用9

2.3波动与波能利用技术的应用和发展9

2.3.1海浪发电新技术10

2.3.2超低频可控震源振动采油新技术及新工艺10

2.3.3燃油掺水超声乳化燃烧节油技术11

2.3.4超声波振动切削工艺12

2.3.5超声在医疗中的应用12

2.3.6超声电机12

2.3.7光导纤维中光连续反射与折射形成的振动13

2.3.8振动热成像技术13

2.4电、磷、光振荡器在工程技术中的应用14

2.4.1电子振荡器14

2.4.2振铃电路与电子音乐14

2.4.3压电陶瓷式电磁振荡器14

2.4.4激光振荡器15

2.5社会经济领域中的振动现象与振动规律及其利用15

2.6自然界中的振动现象与振动规律及其利用16

第3章应用实例分析——振动在变压器绕组状态检测中的应用17

3.1振动法检测绕组状态的原理17

3.2变压器绕组状态的振动法测试系统18

3.3变压器短路冲击振动测试19

3.4测试结果的分析21

3.5结语22

第4章振动利用工程的发展趋势及展望23

4.1振动利用的显著特征及发展趋势23

4.2展望23

参考文献25

振动利用工程的发展现状和应用前景

第1章引言

自然界和人类社会中的某一个量随时间或大或小的变化即称为振动。

振动是物质世界运动的一种基本形式,物质世界中的每一个物体及其中的每一个分子都始终处于振动之中。

毫无例外,人类自身的每一器官也每时每刻都处在振动之中,例如,心脏的搏动、血液的循环等,这些都是人体对振动的有效利用;离开这些振动人类就无法生存。

从人类的生活及周围工作环境来说,也到处在利用振动。

例如电视机和收音机中的振荡电路、门铃、电话机、机械表与电子表、挂钟等等都是对振动与波动原理的实际应用,都属于振动利用的范畴;从广义的角度来看,在社会与经济生活中,例如,人日的增长与衰减、农作物虫灾发生的周期比现象、股市的升跌和振荡、社会经济发展过程中速度的增长与衰减等,都叮以归纳为不同形式的振动;在自然界及宇宙中,也到处存在着振动,月亮的圆缺、潮汐的涨落、树木的年轮等等。

对这些振动和波动现象进行研究,找出其内在规律,并进行有效的利用,就会对社会产生重大的社会效益与经济效益,为人类造福。

振动也会给人类和社会带来危害。

例如,运载工具的振动会使乘客感到不舒适;环境噪声使人烦躁不安;共振及次谐波共振会引起机械设备、桥梁结构及匕机的破坏;地震使人民生命财产遭受巨大损失。

对于这些有害振动,人们虽然已付出了很大的努力,并设法采取有效措施加以限制以至完全消除,但直到今天,利用现代的科学水平对于许多有害的振动问题还未能得到很好抑制或彻底根除。

振动能给人类带来福祉,创造良好的生活环境和条件。

例如,拨动琴弦能发出美妙动人的乐章,使人心旷神怡;在医疗方面,利用超声波能够诊断、治疗疾病;在土建工程中,振动沉桩、振动拔桩以及混凝土灌注时的振动捣固等;在电子和通讯工程方面,录音机、电视机、收音机、程控电话等诸多电子器件以及电子计时装置和通讯系统使用的谐振器等都是由于振动才有效地工作的;在工程地质方面,利用超声波进行检测和地质勘探;在石油开采上,还可利用振动提高石油产量;在海洋工程方面,海浪波动的能量可以用来发电;在许多工矿企业,可以利用振动技术和设备完成许多工艺过程,或用来提高某些机器的工作效率。

最近30多年来,应用振动原理而工作的机器(振动机械)得到了迅速发展。

据不完全统计,目前已用于工业生产中的振动机有百余种之多。

例如,振动给料机、振动输送机、振动整形机、振动筛、振动离心脱水机、振动沉拔桩机和各种型式的激振器等,这些振动机械在各个工业部门已发挥了重要作用。

振动存在于各个领域,按其类型大致可分为:

线性和非线性系统的振动、波动(声波、光波等)以及电和磁的振荡等等。

因此,我们可将振动利用工程分为线性振动的利用、非线性振的利用、波动和波能的利用以及电、磁和电磁振荡器在工程技术中的应用、社会济领域和自然界中的振动现象与规律及其利用等。

第2章振动利用工程的发展现状

2.1振动机械与振动仪器及其相关技术的应用与发展

线性和非线性振动利用技术多数是通过能产生振动的机械设备或仪器,即振动机械会经或振动仪器来完成的,振动机械或振动仪器作为一种特殊的设备或装置已在工业生产中得到广泛的应用。

振动机械或仪器有着广泛的用途,例如给料和输送、筛分和烘干、破碎和清理、成型和压实、振捣和打拔、试验和测示、监测和诊断以及其他用途等。

据初步统计,振动机械和仪器的用途和种类已达百余种,它们在工业、农业、国防以及人类生活的各个方面发挥着重要的作用。

表2.1中举出了振动机械和仪器的主要用途。

表2.1振动机械和仪器按用途分类

类型

用途

机械或设备名称

输送给料类

输送、给料、上料、布料、工件排队、破拱等

各种舱壁振动器、电磁振动给料机、惯性共振给料机、振动料斗振动输送(电磁振动输送机、惯性共振式输送机、弹性连杆式振动输送机)

选分烘干类

筛分、选别、供千、冷却、脱水等

电磁振动筛、惯性振动筛、共振筛、旋振筛、概率筛、振动烘干机、振动离心脱水机、脱水筛、振动选矿机、摇床

破碎清理类

粉磨、破碎、落砂、碎冰、光饰、清理、通、除灰等

振动磨机、粗碎机、惯性振动破碎机、振动落砂机、振动装载机、振动铲斗、风铲、凿岩机

成型紧实类

成型、整形、密实、轧制等

振动成型机、振动整形机、振动密实机

振捣打拔类

压路、摊铺、沉拔桩、捣固、夯实、挖拥、装载、凿岩等

振动压路机、振荡压路机、摊铺机、振动沉拔桩机、附着式振捣器、插入式振捣器、夯土机

试验测示类

激振、试验、测示等

各种类型的激振器、测示振动台、模拟振动台、动平试验机、疲劳试验机、机械式测振仪、各种振动电机

监测诊断类

监测、诊断等

各种监侧与诊断仪器和设备

其他

时效、切削、按摩、捆绑、固井等

各种用途的激振器等

随着科学技术的发展,利用振动的新工艺不断出现,下面举出若干应用实例:

2.1.1振动干燥工艺

干燥是工业生产中的一个复杂的工艺过程,该种工艺是近十几年来振动利用发展的一项新技术。

振动流化床是在普通流化床基础上发展起来的,床层除受干燥气流作用外,再附加以振动作用使之处于流化状态下进行干燥,在流化床上施加一定的振幅和频率的振动,使得机内物料处于悬浮沸腾的流化状态的床层结构,利用对流、传导或辐射加热即可进行振动流化干燥作业。

振动流化干燥机有多种型式,惯性式振动干燥机在实际应用中最为普遍。

2.1.2振动破碎机的应用

物料的破碎是工矿企业应用较广的一种工艺过程,大部分开采出的矿物原料都需要进行破碎和磨碎。

传统破碎机的破碎方法存在着很大的局限性,例如物料的抗压强度极限到达

Pa时,破碎过程耗能较高,或难以破碎,或使物料过磨,所用设备也很复杂。

振动破碎工艺的发展则可克服传统工艺的缺陷。

惯性振动圆锥破碎机利用偏心块产生的离心力来破碎矿石或其他物料,利用挤压和冲击,使物料破碎。

惯性振动圆锥破碎机的破碎比远大于普通圆锥破碎机,而且可在很大范围内调节.在中细碎作业中,它有广泛的发展前途。

2.1.3振动摊铺及振动压路

振动摊铺机和振动压路机是筑路作业中的关键设备,是振动在筑路工程中的典型应用实例。

振动摊铺机的工作过程是:

先将物料撒布在整个宽度上,再利用熨平机构的激振器对被摊铺物料进行压实。

振动系统决定了对物料摊铺的工作效率和密实效果,是决定摊铺质量的关键系统之一。

振动压路机是依靠正反高速旋转的偏心块产生离心力,使振动碾作受迫振动压实路面的。

装在连接板上的振动马达,带动偏心轴正反高速旋转产生离心力使振动碾振动。

装在偏心轴上的调幅装置用于改变振动的振幅,振动碾由装在梅花板上的驱动马达来驱动。

由于在压路机中引人振动,使路面的密实度在由90%提高到95%以上,进而显著提高其工作质量与使用寿命,这在筑路作业中具十分重要的意义。

2.1.4振动成型与整形工艺

利用振动对金属材料或松散物料进行成型(包括塑性加工)较之静力情况下成型可显著降低能耗、提高成形工件的质量。

试验指出,在金属材料塑性加工过程中引人振动,可以降低能耗、提高工效与工件质量,是一个值得研究的方向。

振动整形就是通过振动的方式强制性地将料袋形成规整的形状,以利于存放或装运。

振动整形机广泛应用于化工、食品等工业部门。

其工作原理是:

当输送机将料袋送人整形机梯形槽体,整形机槽体在激振器作用下发生振动,槽体上方装有一固定的整形板,料袋随槽体不断振动,冲击整形板,从而达到使料袋平整的目的。

2.1.5振动时效工艺及应用

用振动时效可在一定程度上消除金属构件的内部残余应力、稳定工件加工后的尺寸和形状,目前已被国内外广泛采用。

振动时效就是通过对工件施加周期性应力,迫使工件在其共振频率范围内产生振动。

这种周期性动应力反复推动金属内部结构中的金属原子错位和晶格滑移,使内应力松弛和均化。

振动时效设备,一般包括激振装置、测振装置和动应力控制装置。

和热时效相比,振动时效具有易于操作、减少运输、变形小、缩短生产周期和节约能源等优点,是一项值得推广应用的节能新工艺。

2.1.6振动诊断技术与振动测试工艺利用

振动信号的不同特征对机械和结构的故障进行诊断,是最近十多年来发展起来的一种新技术。

利用模糊理论、灰色理论或神经网络方法对振动信号进行分析与诊断,在工业企业中得到了广泛应用。

利用振动原理对机械系统的振位移、速度和加速度进行测示是一种简便和有效的方法。

2.1.7以振动原理进行体育与健身活动的仪器和设备

机械式振动按摩器等不同形式的健身与体育设备也是利用振动的设备,目前已成为许多人不可缺少的运动器具。

2.1.8机械式医疗仪器、设备与器具

机械振动式按摩器可归为这一类。

人造心脏与心脏起搏器都是利用振动原理研究成功的医疗器具。

2.2非线性振动利用技术的应用与发展

在前面列举的振动机械与仪器中,按其线性和非线性的特性可分为线性或似线性(近似于线性)及非线性两大类。

在非线性振动机械和仪器设备中,有一部分是为了获得良好的工效有意识地采用系统的非线性特性,另有一部分则是非有意识地、而是在工作过程中自然地存在非线性的性质。

目前非线性振动系统或非线性振动特性的利用技术得到了迅猛的发展,其具体内容可做以下简单介绍。

2.2.1具有分段康擦或具有冲击和分段惯性力振动系统的利用

在振动机械中,为了使机体中的物料对机体产生相对运动,即产生相对滑动或跳动,就必须使振动机的系统中产生分段摩擦力和分段质量的惯性力(滑行运动)或冲击力和分段质量的惯性力(抛掷运动),这是保证振动机械实现正常工作的必要条件。

这类振动机械有振动给料机、振动输送机、振动筛、振动离心脱水机和振动冷却机等。

2.2.2光滑非线性报动系统的利用

摩擦摆在正常工作区间,属于光滑非线性的振动系统。

利用摩擦摆可以测定轴与轴销间的摩擦系数,常用的有两种方法:

第一种方法直接利用复摆摆角每一振动周期的衰减值算出摩擦系数的大小;第二种方法利用Flode摆的工作原理对摩擦系数进行测量与计算。

后一种方法更为准确。

对于一些在共振情况下工作的振动机械,往往存在振幅不稳定的缺点,例如,电磁振动给料机、近共振型振动输送机和共振筛等。

振幅不稳定会给机械的工作性能带来不良影响,为了消除前述缺点,可以采用具有光滑硬式非线性恢复力的振动系统。

为了消除一般电磁振动给料机振幅不稳定的缺点,有的科技工作者提出,将主共振板弹簧的两端固接处做成带有曲线的形式,随着振幅的增大,板弹簧的工作长度将变短,因此,弹簧刚度将随振幅的增大而增加,从而可以增大该类振动机振幅的稳定性。

此外,硬式光滑非线性振动系统,也可以用于车辆的隔振,由于车辆的负载时常变化,为了使车辆在负载变化情况下其固有频率不发生明显的改变,可以将隔振弹簧做成硬式光滑非线性的形式。

此外,光滑非线性还有其他一些应用。

2.2.3分段线性非线性振动系统的利用

分段线性非线性系统在工程中得到了十分广泛的应用,在振动机械中这种形式的非线性系统应用十分普遍,如分段线性的非线性振动输送机、非线性共振筛、非线性振动离心脱水机、振动摇床和振动离心摇床等。

分段线性非线性振动系统通常包括以下三种形式:

(1)用权对称与不对称的硬式分段线性非线性振动系统;

(2)对称与不对称的软式分段线性非线性系统;

(3)复合或复杂形式的分段线性非线性系统。

由于该种非线性振动系统具有若干优点,目前在工程中仍不断的推广之中,预计今后还会得到进一步的发展。

2.2.4非线性滞回系统的利用

具有弹塑性变形的振动系统属于这一振动系统。

例如,振动成型机、振动压路机、振动夯土机、振动沉拔桩机等一些振动机械,其振动系统都属于带有滞回恢复力的非线性振动系统,滞回恢复力是的具体表示形式。

为了使振动成型或振动压实过程能有效地进行,塑性变形是不可缺少的,而且必须尽可能地加速大滞回曲线中的面积。

在工程中这种振动系统十分普遍地存在。

在该类振动系统中大体可有以下多种形式:

(1)含对称的平行四边形的滞回恢复力的非振动系统;

(2)含光滑封闭曲线的滞回恢复力的非线性振动系统;

(3)不对称滞回恢复力的振动系统;

(4)带有间隙的滞回恢复力的振动系统。

在我们的研究中,已对多种形式的该类非线性振动系统进行过深人的研究。

2.2.5非线性自激振动系统的利用

在工程中,自激振动得到广泛的应用。

例如,采矿工业中应用的气动式与液压式凿岩机与碎石机,采煤用的风镐,铸造车间清理铸件的风铲,锻造车间使用的燕汽锤,选煤厂应用的气动无活塞跳汰机,燕汽机的工作过程也属于自激振动,由液压阀控制的往复油缸或活塞驱动的各种机件所组成的系统等。

在无线电通讯及仪器仪表工业部门,如无线电收音机和电视机中的电子振荡器,各种仪器仪表中广泛采用的振荡器和不同形状波形发生器,各种恒温容器采用的开关型温度调节器等。

日常生活中所必需的手表和挂钟,依赖琴弦演奏的各种乐器等。

人体内心脏的跳动也是一种自激振动。

2.2.6冲击非线性振动系统的利用

利用冲击来完成工艺过程的振动机械有蛙式夯土机、振动锤锻机、冲击桩机、带有冲击的振动落砂机和振动钻探机等。

冲击式振动机械是非线性振动机一个特例。

根据理论计算与试验都可以证明,冲击情况下物体瞬间所产生的加速度较一般线性振动机的最大加速度大几倍、几十倍,甚至几百倍。

利用冲击可以产生很大的冲击力,这对压实土壤,沉桩、使物体产生塑性变形、岩石发生破坏或碎裂、促使铸件上的型砂剥落都是十分重要的。

2.2.7慢变参数振动系纹艺利用

在工程中,许许多多的工作过程都属于慢变参数系统。

例如,对旋转机械的振动进行控制,其工作过程是慢变的。

慢变过程的速会直接影响所控制的振幅,所以,可以利用控制过程慢变的速度来达到最优的控制效果。

例如:

对具有慢变参数的转子系统在启动和制动过程中,激励频率慢变使系统共振曲线产生波动并影响稳定性,转子刚度慢变会使不平稳的共振曲线产生偏移。

对于慢变支承刚度的转子系统,适当选择刚度慢变速度,可以有效地抑制通过共振区时的振动。

因此,慢变参数系统可以在工程中获得应用。

2.2.8频率俘获原理的应用

在工程中,频率俘获现象已得到广泛的应用,由两台感应电动机分别驱动的并装于同一振动系统中的两个偏心转子激振器,就是利用这一原理而进行工作的。

目前在工业部门中应用的数以万计的自同步振动机基于这一原理。

试验曾指出,当两台激振电动机单独运转时,其转数分别为962r/min和940r/min,而当同时运转时,其转数同为950r/min,这就是所谓的频率俘获。

2.2.9分岔解的利用

研究非线性系统分岔解目前已引起科学技术工作者普遍重视和广泛注意。

在非线性方程式的分岔解中有一些可以被利用的,而有一些不可能加以利用。

因此,研究分岔解具有工程意义。

例如,蛙式夯土机的有效工作区是在周期运动的冲击速度最大区域,即周期运动的分岔解。

在振动输送机中物料的运动会出现多种形式的分岔解,等周期跳动、2倍周期跳动、3倍周期跳动、n周期跳动和非周期跳动等,从这些分岔解中选择出最为理想或者说工艺指标和其他综合评价指标最佳的运动形式,即最佳的分岔解,这是一个具有重要实际价值的研究课题。

2.2.10混沌的工程应用

混沌有着广泛的用途。

例如,利用冲击消振器振动空穴中的钢球的混沌运动来消除镬床撞杆的振动;在振动混料机中利用多种物料的混沌运动来加速物料的混合;再如有人曾设法利用混沌来加快对两种的混合。

近来混沌在中在通信保密系统工作中也获得了十分成功的应用。

此外,由于一些非线性振动系统在工作中会出现有害的不稳定振动,在这种情况下,设法使这种不稳定的振动过渡到较之有利的混沌运动,这自然也是利用混沌运动一种可开发的途径。

但是否还有比混沌运动更为有效的其他措施,这仍然是一个值得研究的问题。

2.3波动与波能利用技术的应用和发展

波动与波能的利用是近十几年来振动利用工程领域中获得广泛发展的一个新方向,国内外在这一方面作了大量的研究,许多成果已用于实际,还有不少问题正处在研究与发展过程中。

下面列举一些典型的应用实例(表2.2)

表2.2波及波能的分类与用途

波的类型

用途

仪器设备名称

海浪与潮汐(水的波动与波能)的利用

海浪发电、潮汐发电、潮汐运输等

海浪发电设备、潮汐发电站、潮汐运输装置与船舶等

弹性波(应力波)的利用

振动采油、振动勘探、桩基检测、结构健康诊断等

振动采油设备、地质勘探机或勘探车、桩基检测用激振器及附属设备等

次声波与声波的利用

设备与结构的诊断等

次声波发生器

超声波的利用

超声电机、超声油水混合、超声医疗(彩超、超声粉碎结石)、超声诊断等

超声电机、超声油水混合装置、超声医疗仪、彩超、超声粉碎结石机、超声清洗机等

紫外波与微波的利用

紫外波杀菌、微波加热、微波通信等

紫外波发生器、微波炉、微波通信设备

可见光波的利用

加热、激光技术、光导纤维技术等

热水器、激光加工、光导纤维通信等

红外波的利用

加热、成像、医疗、军事监等

加热器、热成像技术、红外医疗仪、红外军事监察设备等

X射线波、γ射线波与β射线波的利用

医疗、诊断等

x射光机、医用CT、工业CT、β射线治疗仪及其他检侧与诊断设备

2.3.1海浪发电新技术

海洋,占地球面积的71%,集中了97%的水量,这些取之不尽,用之不竭的水是人类在21世纪新能源的希望。

据海洋科学家推算,地球上的海洋波浪蕴藏的电能高达90万亿

,是现在世界发电量的500倍。

科学家早在20年前就注意到海浪能发电的问,最近,美国、日本和英国等国传来捷报,他们设计的海浪发电站的效率已达到60%以,从而在20世纪90现了美好的应用前景。

寄予希望的原因之一。

年代把波能发电推向新阶段,为在21世纪人类广泛利用海洋能展海浪发电没有污染,对生态环境没有影响,这也是人们对海浪发电亿题上海浪电站利用气动涡轮机,把进人一个狭窄岩洞的波浪所产生的能转换成电能。

电站采用了高效能收集和转换装置,无需人员管理,从波能进人水轮机到发电、送人供电系统,全部采用电子计算机控制。

我国在珠江口建造了第一座岸式波力电站,电站气室面积3x4m2,安装了3kW,5kW发电机组各一台。

电站为侧开口带喇叭口前港的岸式结构,发电的基本原理是气室将海浪的波能转换成空气往复运动,利用这一气流带动发电机发电。

2.3.2超低频可控震源振动采油新技术及新工艺

在进行地震预报前兆的探索中,关于天然地震和人为地表振动对油气产量的影响引起了科技人员的注意。

在美国伊里诺州有个油藏深达1500英尺,当火车通过地面时,油储内压力就会产生波动,对产量有一定影响;加州德哈比一培克费尔地震后,使附近的油井油藏产量提高了一倍达数周之久;前苏联的格罗兹内油田,在天然地震影响下,平均日产量增加45%。

我国地震工作者也发现,在1975年海城地震和1976年唐山地震前后,在胜利、大港、辽河油田油气产量明显增加。

上述种种事例,使科技工作者认识到:

地表振动的压缩和膨胀波,是油层附加微压力的源泉,可增加驱油排替压力,改善原油流动性。

无论在理论上还是在室内模拟试验,都表明振动可以提高原油的采收率。

前苏联是最早将可控震源技术用于振动采油的国家,在20世纪80年代初期就研制出了世界上第一台大功率超低频可控震源并应用于振动采油。

我国近几年也进行了这方面的研究,并取得了可喜的成绩。

可控震源是利用人工方法控制地面振动的装置,是大功率双转子偏心离心式激振器。

该装置由交流滑差式调速电机、变速箱、两组相对旋转的偏心轮及机架组成。

通过配电和控制装置,改变振动频率和激振力。

利用结构的对称性,使水平方向的离心力相互抵消,而垂直方向的离心力叠加。

离心力大小一般在l00kN以上,基础的重量与离心力合力大小相当。

通过调速电机,可以改变振源频率(4--40Hz)o将振源置于油井附近的地面上,振动时,整个振源像一把巨大的锤敲击地面,于是地层产生强大的弹性波。

由于这个弹性波的频率低,波长大,对地层有较强的穿透能力,把振动能量传播到深几百至上千米的油层,在这个区域内形成一个波动场,对油层进行扰动。

油层在波动场不断作用下产生振动效应:

原油的粘度、凝固点降低,渗流加速,含水降低,从而增加了油产量。

振动采油与其他增产增注工艺技术相比,它具有许多独特的优点。

振动采油在油井附近地面上激振,不需井上或井下作业,因此可免掉因占井作业所造成的产量损失;一点振动,可使多口油井受益;振动对油井及地面环境不造成任何污染;与其他采油工艺相比,振动采油节省人力物力,投资少、见效快、效率高、设备简单易操作、便于推广。

2.3.3燃油掺水超声乳化燃烧节油技术

燃油掺水超声乳化燃烧节油技术是特有的高效节能措施之一,特别是当前能源紧张的条件下更具现实意义。

它不需任何添加剂,采用流体动力超声乳化器进行燃油掺水乳化,并配有一级射流乳化器、监测仪器、超声波声级计、含水分测示仪、仪表,形成一套完整的工艺流程系统。

燃烧系统因雾化良好而加快了乳化油燃烧速度,所以有利于完全燃烧和提高火焰温度以及火焰的温定性、均衡性、提高了燃烧效率,增强了传热效果;同时,烟气中的有害气体和有害毒物的含量均能降低,大大减少了对环境的污染。

该项技术已应用于冶金、轻纺、食品

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