220-240 V AC 50-60 Hz电源烟雾报警器。 9V电池备份。 警告:应根据当地建筑标准安装合格的电工。 布线必须符合当前的电气安装法规。 与您的财产进行当地建筑物和文件法规核对,以确保合规性。 光烟雾报警器适用于检测缓慢的闷热场。 像其他烟雾报警器一样,它们可能会受到蒸汽的滋扰警报,不应在浴室附近放置。 在最早的警告中,我们建议在温度为0°C(32°F)和40°C(104°F)之间的所有房间中使用烟雾报警器。 长时间暴露于上述温度以外的温度将降低产品寿命。 此烟雾警报不适用于任何非住宅,商业或工业应用,也不适用于上述任何其他目的。 警告:经验表明,可能不会被警报音调唤醒。 至关重要的是,孩子们永远不会独自一人在房子里。 家庭应该制定一个排练的逃生计划,以便每个人都知道在发生火灾时如何逃脱。 发生火灾时的直接优先级是确保任何睡眠的孩子都被唤醒,并立即将其与所有其他居民一起被带到财产外的安全场所。 ,无论燃料有多小,火力和救援服务都应始终毫不延迟。220-240 V AC 50-60 Hz电源烟雾报警器。9V电池备份。警告:应根据当地建筑标准安装合格的电工。布线必须符合当前的电气安装法规。与您的财产进行当地建筑物和文件法规核对,以确保合规性。光烟雾报警器适用于检测缓慢的闷热场。像其他烟雾报警器一样,它们可能会受到蒸汽的滋扰警报,不应在浴室附近放置。在最早的警告中,我们建议在温度为0°C(32°F)和40°C(104°F)之间的所有房间中使用烟雾报警器。长时间暴露于上述温度以外的温度将降低产品寿命。此烟雾警报不适用于任何非住宅,商业或工业应用,也不适用于上述任何其他目的。警告:经验表明,可能不会被警报音调唤醒。至关重要的是,孩子们永远不会独自一人在房子里。家庭应该制定一个排练的逃生计划,以便每个人都知道在发生火灾时如何逃脱。发生火灾时的直接优先级是确保任何睡眠的孩子都被唤醒,并立即将其与所有其他居民一起被带到财产外的安全场所。,无论燃料有多小,火力和救援服务都应始终毫不延迟。
为了更好地了解液体抑制剂在杂乱空间中输送的物理过程,在未加热和加热的圆柱体以及体心立方体 (BCC) 球体排列的液滴载满、网格生成的均匀湍流中进行了粒子图像测速 (PIV) 测量。在这些障碍物的上游和下游表征了水滴和气溶胶颗粒的输送。记录了圆柱体在环境温度和高温(423 K)下的数据,以估计热圆柱体表面对液滴输送的影响。结果表明,较小的液滴被夹带进入圆柱体后面的再循环区域,而较大的液滴撞击圆柱体表面、积聚和滴落,和/或从表面反弹并分散到自由流中。流过加热圆柱体的流体导致在再循环区和自由流之间的剪切区域中圆柱体下游侧形成蒸汽层。因此,撞击加热圆柱体表面的较大液滴的蒸发表明蒸汽的概率增加。对于 BCC(阻塞率约为 64%),液滴和种子颗粒在 BCC 周围和通过 BCC 进行传输,并且液体积聚和滴落明显多于圆柱体。由 Elsevier Ltd. 出版。
本公司制造搭载了源自航空发动机的燃气轮机的发电设备。燃气轮机(GT)由本公司基于航空发动机控制技术独自开发的燃气轮机控制系统(CSI-III)控制。燃气轮机控制系统CSI-III仅控制燃气轮机,而发电设备中的其他部分由外部的分布式控制系统(DCS)控制。近年来,在同时供应电力和蒸汽的热电联产设备中,越来越多地使用燃气轮机和热回收蒸汽发生器(HRSG)的组合。进一步发展的热电联产设备形式也正在出现:使用燃气轮机和蒸汽轮机(ST)组合的联合循环发电设备。在发电厂中,除燃气轮机之外的组件安装比例呈增加趋势。鉴于这种情况,我们注意到迫切需要提供一种能够全面控制发电厂运行(包括燃气轮机运行)的系统,从而提高客户满意度,具体来说,就是灵活地满足客户需求、加快维护工作、缩短交货时间等。通过扩展 CSI-III 的功能,我们开发了一种燃气轮机发电厂控制系统(CSI-III+),该系统可以全面控制发电厂运行(包括余热锅炉、蒸汽轮机、泵等辅助设备的运行)。我们还注意到对中小型燃气轮机控制系统的强烈需求,并开发了
PrevEx 以前是 670 系列分析仪,是 Control Instruments 的可燃性分析仪,用于监测下限可燃性。它的新名称彰显了其防爆能力,新外观为工业环境增添了情趣。最重要的是,它仍然解决了工业过程应用中的所有采样、测量和报告问题,同时保证了准确性、一致性和可靠性。PrevEx 可让您保护您的投资:它可确保您的设施、员工和环境安全,同时提高您的生产力并消除停机时间。由于其独特的火焰温度技术,其准确性超过任何其他分析仪,可提供最高程度的安全性。这种独特的设计基于传感火焰概念,该概念已被证明是业内最可靠的检测系统。与可能被污染、读数错误或直接失效的催化传感器不同,PrevEx 具有许多令人印象深刻的功能,即使在对几种不同可燃蒸汽的混合物进行采样时,也能确保无与伦比的安全性、极高的准确性和超快的响应时间。PrevEx 可燃性分析仪高效且经济,让您对其性能充满信心。毕竟,监测系统的好坏取决于它所采用的传感器!继续阅读以了解更多 PrevEx 的独家功能,并了解它如何真正防止火灾和爆炸。预防
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,许多组织的目标是在2050年之前将经济脱碳,这是联合国“与地方政府,企业和投资者最大的联盟零8竞选活动”的一部分。其他人的目标是在更雄心勃勃的时间范围内(例如2030,甚至净负排放量目标)进行零排放。旨在进行全碳化的公司必须从消除或减少整个价值链中的温室气体排放开始。这意味着他们必须考虑拥有或受控来源的直接温室气体(温室气体)排放,包括现场燃料燃烧,例如在车队车辆中,以及间接的温室气体排放,例如该组织购买和使用的电力或蒸汽的产生或使用(也称为“示波器1”和“ Scepe 1”和“ Specope 2 Ensives”)。重要的是,它们还必须包括其价值链中发生的所有其他间接温室气体排放(称为范围3排放),例如由供应商生产的原材料(上游排放)产生的GHG排放,是由原材料和产品的运输以及产品和服务的最终产品和最终产品和服务造成的。在传达“净零”目标时,对整个价值链的全面评估有助于公司的信誉。此外,对于公司而言,必须根据国家或国际标准进行并进行外部审核的数据,评估,方法和管理系统,以确保它们遵守国家和国际指南和立法。这是证明利益相关者和更广泛党派策略的有效性和准确性的基础。
1. 血压测量值只能由熟悉您病史的医师或经过培训的医疗保健专业人员解读。 2. 只能使用制造商提供的袖带进行测量,否则会导致不准确的结果。 3. 请勿在强静电或电磁场附近使用血压计时,并避免在测量时使用手机。 4. 通过定期使用本设备并记录您的测量结果,您可以让您的医生了解您的血压变化。 5. 在安静的地方进行测量。您应以放松的姿势坐着。 6. 在测量读数前 30 分钟避免吸烟、进食、服用药物、饮酒或进行体力活动。如果您表现出压力的迹象,请避免测量,直到这种感觉消退为止。 7. 在测量读数前休息 15 分钟。 8. 脱掉任何可能妨碍袖带放置的紧身衣物或首饰。 9. 测量过程中保持监测仪稳定以获得准确读数。保持静止;测量时请勿说话。10. 请勿在以下位置安装或使用本设备:• 容易震动的位置,如救护车和应急直升机。• 有气体或火焰的位置。• 有水或蒸汽的位置。• 储存化学品的位置。• 设备容易掉落的位置。11. 在图表上记录您每天的血压和脉搏读数。12. 每天在同一时间或按照医生的建议进行读数,以准确了解您的真实血压变化。
热能电气化要求开发创新型家用热电池,以有效平衡能源需求和可再生能源供应。热化学储热系统由于其高热能存储密度和最小的热损失,在支持供暖电气化方面显示出巨大的前景。在这些系统中,基于盐水合物的热化学系统特别有吸引力。然而,它们在蒸汽存在下确实存在缓慢的水合动力学问题,这限制了可实现的功率密度。此外,它们相对较高的脱水温度阻碍了它们在支持供暖系统中的应用。此外,在供暖应用中实施这些系统时,仍然存在关于适当的热力学、物理、动力学、化学和经济要求的挑战。本研究分析了一种基于醋酸钠与液态水直接水合的热化学储能方案。所提出的方案满足了供暖应用的众多要求。通过直接将液态水添加到盐中,实现了前所未有的 5.96 W/g 的功率密度,比之前报道的其他利用蒸汽的盐基系统高出近两个数量级。尽管由于潮解和颗粒聚集,反应性会下降,但事实证明,通过加入 10% 的二氧化硅可以有效缓解这种失活,从而实现较低但稳定的能量和功率密度值。此外,与之前研究的其他盐不同,乙酸钠可以在热泵等电加热系统的理想温度范围内完全脱水(40 ◦ C - 60 ◦ C)。通过实验分析确定了所提方案在脱水、水合和多循环行为方面的性能。
我们报道了一种通过原子层沉积 ALD 在长宽比超过 35:1 的非常窄的孔内共形生产薄的、完全连续且高导电性的铜膜的方法。纯铜薄膜由新型铜 I 脒基前体、铜 IN、N -二仲丁基乙脒和分子氢作为还原剂生长。该铜前体在汽化过程中为液态,因为其熔点 77°C 低于其汽化温度 90-120°C 。因此,前体蒸汽的传输非常可重复且可控。碳和氧杂质低于 1 原子%。每个循环的生长在 SiO 2 或 Si 3 N 4 表面上为 1.5-2 Å/循环,但在金属 Ru、Cu 和 Co 表面上仅为 0.1-0.5 Å/循环。在氧化物表面,铜原子形成孤立的铜晶体,经过更多沉积循环后合并为粗糙的多晶膜。在 Ru 和 Co 金属表面上,ALD Cu 密集成核,形成光滑且附着力强的薄膜,即使对于薄至 4 个原子层的薄膜,这些薄膜也是连续的。在 2 nm Ru 基底上沉积 4 nm Cu 时,薄层电阻低于 50 / ,这足以制作用于电镀 Cu 互连线的种子层。© 2006 电化学学会。DOI:10.1149/1.2338632 保留所有权利。