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- 攸友婴 2016-06-02 00:00:00
- 自从人类文明拥有了航海技术以来,航海家们非常关心的问题是船舶在大海中的准确船位。为了获取船舶位置,航海家们不得不使用测定天体/观测陆标/接受无线电信号等手段获取船位线,然后将船位线或者数字船位标绘在海图上,进而获取直观的船舶位置。驾驶员根据获取的船位来判断航行的安全性,判断船舶是否航行在计划航线上。在实践操作过程中,驾驶人员往往花费在观测和标绘上的时间较多,而且判断航行的安全性往往要在做完观测和标绘后才能进行。也就是说,采用这种在海图上标绘进而获取船位的方式,驾驶人员很难得到直观的即时船位,驾驶人员所标绘出的直观船位是观测那一瞬间的船位而非即时的船位,造成了船位的获取滞后的现象。如果在大洋中这种滞后影响不是很大,如果近岸航行的时候就会对船舶的安全造成很大的影响。 电子海图能够解决在传统纸质海图上定位而产生的船位获取滞后的现象,可以自动的将即时船位即时的显示在海图上,让驾驶人员能够根据显示的即时船位连续性的来判断船舶航行的安全性;对电子海图的使用更为有益的是通过GPS/DGPS所获得的船位是不间断的,让电子海图的使用有了有利的技术保证。一个好的引水员或者团队Z好可以做到每3分钟获取一个船位,电子海图系统可以做到每秒钟获取一个较为准确和值得信赖的船位。 电子海图也可以整合处理别的一些助航信息,譬如船舶的航向/船速/测深仪和雷达的数据等,这些助航信息和即时船位一并显示在仪器上;而且可以把所有的这些信息设定报警范围,报警时可以预先提醒驾驶员潜在的航行危险,进而确保船舶航行的安全性。 总而言之,在电子海图的帮助下,驾驶人员对即时的船舶动态和航区中存在任何危险都会一目了然,同时在雷达观测的帮助下对周围船舶的动态也做到心中有数;“知彼知己,百战不殆”,对自己和周围的情况都做到了清楚了解,航行的安全性就有了有力的保障。针对电子海图下面就着重讨论它的种类、使用方法、特性、作用以及它的一些局限性等。 二、电子海图的种类 1.电子海图相关术语 在理解什么是电子海图前,我们需要掌握一些术语和定义。我们必须区分什么是官方海图和非官方海图,官方海图指的是由政府授权的水道测量部门测量绘制的海图,而非官方海图是指由一些民间组织绘制的海图,非官方海图在绘制标准和数据的准确性上与官方海图有一定的差异。 ECS:电子海图系统(electronic chart system 缩写为ECS)是一种商业的电子海图系统,她并不完全适用于国际海事组织的SOLAS公约的全部要求。 ECS 主要用于助航,同时也是作为纸制海图功能缺陷上的一种补充。 ECDIS:电子海图显示与信息系统(An electronic chart display and information system 缩写为ECDIS)是一种使用电子导航海图或者其他功能类似的海图(譬如:NIMA 数字航用海图)并完全适用于SOLAS 公约要求的一种电子海图系统。 EC:电子海图(An electronic chart 缩写为EC)是一种数字海图并且可以显示在用计算机操作的助航系统上。 ECDB:电子海图数据库(An electronic chart data base 缩写为ECDB) 是生产电子海图的数据库。 ENC:电子导航海图(An electronic navigational chart 缩写为ENC)是由国家授权的水道测量部门发行的并且符合标准的电子海图。 ENCDB:电子导航海图数据库(The electronic navigation chart database 缩写为ENCDB) 是生产电子导航海图的数据库。 SENC:系统电子导航图 (The system electronic navigation chart 缩写为SENC) 是电子海图显示与信息系统的数据库。 RNC:光栅导航海图(A raster navigation chart 缩写为RNC) 是由国家授权的水道测量部门发行的光栅导航海图。是通过对纸质海图的一次性扫描,形成单一的数字信息文件,可以把光栅导航海图看做是纸质海图的电子复制品。 RCDS:光栅海图显示系统(A raster chart display system 缩写为RCDS) 是在ECDIS (电子海图显示与信息系统)上显示官方光栅海图的系统。光栅海图没有办法代替传统的纸质海图,因为这种海图的特性不能适应IMO 的要求,因而电子海图显示与信息系统(ECDIS)只能在电子海图系统(ECS)模式下使用光栅海图。 电子海图的显示分别可以用大比例尺和小比例尺来显示。如果要显示大比例尺,可以通过操作让显示的内容拉近然后显示的比例尺放大,当然这种大比例尺的显示也是基于海图一定精度的基础上,并不是显示的越大精度越高。因而在某些危险区域Z好使用大比例尺显示图象。
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- 超纯水机反渗透膜出水量受哪些因素影响?
超纯水机反渗透膜的水通量和脱盐率超纯水机是运行过程中的重要数据,如果这两个数据发生变化就说明超纯水机出现了一定的问题,超纯水机反渗透膜的出水量也受到一定因素的影响,那么是哪些因素影响超纯水设备反渗透膜出水量呢?
1、进水压力
超纯水机反渗透膜进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
2、进水温度
温度对超纯水设备反渗透膜的运行压力、脱盐率、压降影响Z为明显。温度上升,渗透性能增加,在一定出水量下要求的净推动力减少,因此实际运行压力降低。同时溶质透过速率也随温度的升高而增加,盐透过量增加,直接表现为产品水电导率升高。
3、进水pH值
各种膜组件都有一个允许的pH值范围,进水pH值对产水量几乎没有影响。但是即使在允许范围内,对脱盐率有较大影响,一方面pH值对产品水的电导率也有一定的影响,这是因为反渗透膜本身大都带有一些活性基团,pH值可以影响膜表面的电场进而影响到离子的迁移,pH值对进水中杂质的形态有直接影响,如对可离解的有机物,其截留率随pH值的降低而下降。另一方面由于水中溶解的CO2受pH值影响较大,pH值低时以气态CO2形式存在,容易透过反渗透膜,所以pH低时脱盐率也较低,随pH升高,气态CO2转化为HCO-3和CO2-3离子,脱盐率也逐渐上升,在pH7.5~8.5间,脱盐率达到Z高。
4、进水含盐量
渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,含盐量越高渗透压也增加,进水压力不变的情况下,净压力将减小,产水量降低。透盐率正比于膜正反两侧盐浓度差,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。对同一系统来说,给水含盐量不同,其运行压力和产品水电导率也有差别,给水含盐量每增加l00ppm,进水压力需增加约0.007MPa,同时由于浓度的增加,产品水电导率也相应的增加。
5、回收率
回收率对各段压降有很大的影响,在进水总流量保持一定的条件下,回收率增加,由于流经反渗透高压侧的浓水流量减少,总压降降低,回收率减少,总压降增大,实际运行表明,反渗透膜回收率即使变化很小,也会使总压差产生0.02MPa左右的变化。回收率对产品水电导率的影响取决于盐透过量和产品水量,一般说来,系统回收率增大,会增加浓水中的含盐量,并相应增加产品水的电导率。
以上就是小编对于哪些因素影响超纯水机反渗透膜出水量的介绍了,希望对大家有所帮助,通过上面的介绍,我们再发现超纯水设备的水通量发生变化后,就可以检查是否是上述原因造成的。
- 氙灯灯管使用寿命受哪些因素影响
在使用Atlas氙灯老化试验机的时候,Z纠结的恐怕就是灯管的使用寿命了,本身灯管的价格不便宜,关键它的使用寿命也不长。在这里,上海千实告诉大家,氙灯灯管的使用寿命不能像家用日光灯灯管那么长,但是,如果大家了解它寿命的影响因素,那么,延长它的使用寿命还是有可能的。那么,氙灯灯管使用寿命受哪些因素影响?下面,就为大家带来相关的介绍说明。
氙灯灯管使用寿命受哪些因素影响?上海千实介绍,Atlas氙灯老化试验机是目前市场上应用Z为广泛的人工加速老化试验设备,试验原理主要是利用氙灯灯管模拟太阳光照射测试材料老化机光照褪色程度。而它的寿命主要受以下因素影响:
一、氙灯几何尺寸
当同等批次的脉冲氙灯出厂后,不同的氙灯几何尺寸有一定的几何误差,同一批氙灯由于弧长和内径的微小偏差导致氙灯寿命的差距Zda可达到1.15倍,氙灯的内径越大,弧长越长其寿命越长。
二、石英玻璃微缺陷
高功率脉冲氙灯在点火过程中,灯内气体通常会在灯管轴线附近击穿并形成丝状导电通道。当能量释放到此通道时,周围气体的升温使丝状导电通道迅速扩张,形成圆柱形冲击波,沿着轴线传播到灯管管壁上。随着能量的增大和点火次数的增多,管壁的恶化程度会加速。其原因可归结为石英灯管材料内部存在的各种微缺陷,如微孔洞、微裂纹等,在冲击作用下将不断地成核长大、产生位错、形成材料的局部热点。因此,在脉冲氙灯灯管的选材上要特别注意,灯管内表面不能有敞开式气泡或气线出现,灯管外表面及体材内部的微缺陷要尽可能的少。
三、石英玻璃应力
高功率脉冲氙灯一般采用的是全掺杂或复合掺铈石英玻璃管,该管的应力分布对氙灯爆炸有直接的影响。当灯管较长时,拉应力主要分布在靠近电极和灯管中间的部位。不合格氙灯表面的拉应力多数为1 .4 ~ 1 .6 kg/mm2,这种氙灯在经过1年1000发次的点火后,灯管表面的细裂纹比较多,有环状的、倾斜的或沿着管子轴向的等等。这些灯经过一年的点火后必须进行更换,而拉应力小于0 .18kg/mm2的氙灯用了3年也没有裂纹出现。拉应力还会使灯管表面的微缺陷慢慢变大,虽然这一过程速度比较慢,一般需要好几个月后才会出现,但是在氙灯点火的时候,机械振动和等离子体的冲击会加速微缺陷的变大。
氙灯在点火前,灯管应力比较大,用应力仪检测有明显的应力条纹,在**发次的常规点火中就出现爆炸,而后期的氙灯灯管通过退火烘箱来消除应力,应力消除得都比较彻底,不仅通过了常规检测,更是通过了爆炸寿命检测,这也间接证明了应力是导致氙灯爆炸的直接因素。
四、氙气纯度
氙气是氙灯点火过程中的**工作气体,充入的氙气不纯则会显著增加氙灯的着火电压。在氙灯制作的过程中,如果灯内杂质气体没有排除干净,则会对氙灯点火带来很多不利的因素。其中对灯危害程度Zda的则是空气中的水蒸气 。如果水蒸气没有从灯内完全排出,电极钨材料就会和水蒸气发生反应,形成WO3和氢原子。WO3从电极头上蒸发,凝结在灯管上,这就是灯管管壁发黑的主要原因。在点火过程中,随着氙灯使用次数的增多,电极、玻璃管壁等放出的杂质气体污染了氙气,使得氙灯的着火电压升高,Z终导致氙灯不能正常工作,缩短氙灯的寿命。
五、电极溅射
电极材料的蒸发对管壁的影响也很大,溅射到管壁上的氧化钨不仅使管壁发黑,而且会吸收更多的电离辐射,使得石英玻璃管局部发热,冷却后会使石英管内表面产生应力,甚至会产生裂纹,严重破坏石英灯管的机械强度。电极材料的选择、电极杆热处理以及封接中电极的保护尤为重要,要尽量选择能够降低钨电子逸出功的复合材料,降低电极使用过程中的温度,同时电极杆除气务必彻底,而且封接中应该使用惰性气体对电极杆进行保护。
六、灯头封接可靠性
氙灯常用的封接方式有两种:过渡玻璃封接和金属钎焊封接,封接的可靠性直接影响到氙灯内部氙气的纯度,如果封接质量不好,空气直接进入氙灯内部,污染氙气,则氙灯会出现点火失败。
七、灯头绝缘强度
灯头绝缘强度是脉冲氙灯制作过程中一项重要的技术指标,灯头绝缘材料如不能承受氙灯点火时的高压高电流的冲击,会出现灯头击穿,甚至会使氙灯出现爆炸,影响片状放大器的正常运行。绝缘灌封材料的绝缘指标应该是选择绝缘材料的首要选项,其次对绝缘灌封材料的机械强度也要有一定的要求,要能承受得住点火过程中巨大的冲击力,一旦绝缘材料被冲击力撕裂,绝缘强度再好的灌封材料都会失去它的绝缘作用。
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