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常用可燃气体、蒸汽特性表

常用可燃气体、蒸汽特性表
常用可燃气体、蒸汽特性表

附录A 常用可燃气体、蒸汽特性

表A 常用可燃气体、蒸汽特性表

续表A 常用可燃气体、蒸汽特性表

注:

1. 本表数值来源以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主,并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ20660-2000、《石油化工工艺计算图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照,仅调整了个别栏目的数值;移到条文说明中

2.“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1.293,其密度为标准状态下的。附录B 常用有毒气体、蒸汽特性

表B 常用有毒气体、蒸汽特性

注:数值来源于《化验员实用手册》、《石油化工工艺计算图表》、《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002和《呼吸防护用品的选择﹑使用与维护》GB/18664-2002 。

附录C

常用气体检(探)测器的技术性能表

表C 常用气体检(探)测器的技术性能表* 注:

* 本表数值来源 欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用、安装、使用和维护指南》EN50073:1999。设计过程中,检(探)测器的选用,应根据检(探)测器产品的技术性能确定。移到条文说明中

**离子化能级高于所用紫外灯的能级的被测物; ***离子化能级低于所用紫外灯的能级的被测物。

规范用词说明

一、执行本规范条文时,对要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待:1.表示很严格,非这样不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:

正面词采用“宜”或“可”;

反面词采用“不宜”。

二、条文中指明必须按其它有关的标准和规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求、或规定”。

常见可燃气体热值一览表备课讲稿

常见可燃气体热值一 览表

精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2 常见可燃气体热值一览表 名称 高热值 低热值 (MJ/Nm3) (Kcal/Nm3) (MJ/Nm3) (Kcal/Nm3) 氢 12.74 3044 18.79 2576 硫化氢 25.35 6054 23.37 5581 甲烷 39.82 9510 35.88 8578 乙烷 70.3 16792 64.35 15371 丙烷 101.2 24172 93.18 22256 正丁烷 133.8 31957 123.56 29513 异丁烷 132.96 31757 122.77 29324 戊烷 169.26 40428 156.63 37418 乙烯 63.4 15142 59.44 14197 丙烯 93.61 22358 87.61 20925 丁烯 125.76 30038 117.61 28092 戊烯 159.1 38002 148.73 35525 苯 162.15 38729 155.66 37180 乙炔 58.48 13968 56.49 13493 硫化氢 25.35 6054 23.37 5581 石油液化气 LPG 92.1-121.4 煤气 16.72 天然气LNG 38.5 一氧化碳 12.64 3018 12.64 3018 燃气的热值是指1Nm3燃气完全燃烧所放出的热量。热值分为高热值和低热值,高热值指1Nm3燃气完全燃烧后,其烟气全部被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量;低热值指1Nm3燃气完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸气状态时所放出的热量。由此可见,燃气的高热值与低热值之差就是水蒸气的汽化潜

蒸汽换热器的选型计算

一换热器结构形式的选择 螺旋板式操作温度在300~400℃以下,整个换热器焊为一体,密封性良好螺旋板换热器直径在1.5m之内,板宽200~1200mm,板厚2~4mm,两板间距5~25mm,可用普通钢板和不锈钢制造,目前广泛用于化工、轻工、食品等行业。其具有以下特点: (1)总传热系数高由于流体在螺旋形通道内受到惯性离心力的作用和定距柱的干扰,低雷诺数(Re=1400~1800)下即可达到湍流,允许流速大(液体为2m/s,气体为20m/s),故传热系数大。 (2)不易结垢和堵塞由于流速较高且在螺旋形通道中流过,有自行冲刷作用,故流体中的悬浮物不易沉积下来。 (3)能利用低温热源由于流道长而且两流体可达到完全逆流,因而传热温差大,能充分利用温度较低的热源。 (4)结构紧凑由于板薄2~4mm,单位体积的传热面积可达到150~500m2/m3。 相对于螺旋板式换热器,板式换热器处理量小,受密封垫片材料性能的限制,其操作温度一般不能高于200℃,而且需要经常进行清洗,不适于用在蒸汽冷凝的场合。 综上原因,选择螺旋板式换热器作为蒸汽冷凝设备。 二大流量换热器选型参数 1 一次侧介质质量流量 按最大质量流量14t/h进行计算 2 饱和蒸汽压力 换热器饱和蒸汽入口处的最高压力在2.0MPa左右 3 饱和蒸汽温度 饱和蒸汽最高温度按照214℃进行计算 3 温度t℃ 0 2 4 6 8 压力密度压力密度压力密度压力密度压力密度

4 一次侧(高温侧)、二次侧(低温侧)的进出口温度 热侧入口温度 T1=214℃ 热侧出口温度 T2=50℃ 冷侧进口温度 t1=40℃ 冷侧出口温度 t2=60℃ 三 总传热量(单位:kW)计算 有相变传热过程计算公式为: )t -(t .)T -(T .r .122S c c h h h c q c q q Q =+= 其中r .h q 是饱和蒸汽凝结所放出的热量; )T -(T .2S h h c q 是饱和水温度降至目标温度时所需放出的温度;)t -(t .12c c c q 是冷却水吸收的热量。 式中:Q ------换热量,KW h q ------饱和蒸汽的质量流量,Kg/s ,此处取14t/h 即3.89 Kg/s r ----------蒸汽的汽化潜热,KJ/Kg ,2.0MPa 、214℃条件下饱和蒸汽的气化潜 热值为890.0KJ/Kg S T ----------饱和蒸汽入口侧压力下水的饱和温度,在2.0MPa 时,水的饱和温度 为214℃

常用塑料特性一览表塑料材料特性

常用塑料特性一览表塑料材料特性 【--培训工作总结】 塑料材料特性工程部培训教材 什麼是塑料? 塑料是在一定條件下,一類具有可塑性的高分子材料的通稱,一般按照它的熱熔性把它們分成:熱固性塑料和熱塑性塑料。它是世界三大有機高分子材料之一(三大高分子材料是塑料,橡膠,纖維)。 塑料的英文名是plastic,俗稱:塑膠。 塑料的種類繁多,工藝繁多,本材料只介紹一點注塑用的塑料材料。 為什麼有人稱塑料為樹脂? 人類最早認識的高分子材料都是樹皮割破後流出的液體的提取物,呈粘稠狀,也就是說它是樹中提取的脂。因此,目前仍然有很多人把這種高分子材料叫樹脂。但隨著現代化工工業的發展,現在所

用的高分子材料都是石油化工產品或石油化工的副產品或石油合成 產品。現代的塑料已經不是樹中提取物了,而是石化產品。 塑料的本色和牌號 一般的塑料合成以後,從合成塔出來,都是麵粉狀的粉末,不能用來直接生產產品,這就是人們常說的從樹汁中提取出脂的成份是一樣的,也稱為樹脂,也叫粉料,這是一種純淨的塑料,它流動性差,熱穩定性低,易老化分解,不耐環境老化;因此,人們為了改善以上缺陷,在樹脂粉中加入熱穩定劑,抗老化劑,抗紫外光劑,加入增塑劑增加它的流動性,生產出適應各種加工工藝的,有特殊性能的,不同牌號的塑料品種。所以,同一種塑料品種有很多牌號,如:ABS 就有注塑級的,有擠出級的,有電鍍級的,有高剛性的,有很大柔韌性的,等,這才是目前人們普遍所使用的塑料,它們都經過造粒,都是顆粒料。目一種牌號的塑料,適應目一種工藝,或注塑,或擠出,或壓延,或吸塑等 塑料的分子結構 一般塑料的分子結構,都是線性的高分子鏈或帶支鏈的高分子鏈段,有結晶和非結晶兩種,塑料材料的性能與其結晶性能有很大的關係,與其分子結構有很大的關係,也與其組成的元素有很大的關係,

几种常见可燃气体性质以及属性

几种常见可燃气体 (1千瓦·时=1.36马力·时=3.6×106焦耳) 表1 典型天然气的组分 天然气种的杂质成份主要是H 2S和H 2 O,作为内燃机燃料必须控制其含量,H 2 S的含量不超 过20mg/m3,H 2 O的含量要求25℃时无液态水存在。 对于天然气的压力要求,最佳范围在0.1~0.5MPa之间。天然气适用环境温度:-30℃~55℃。

表2 典型瓦斯的组分 煤矿瓦斯是与煤炭伴生的赋存在煤层中的气体,主要成分为甲烷,1m3甲烷的热值相当于1.14公斤的标准煤。煤矿瓦斯不仅热值高,而且不含硫化氢,是一种清洁能源。 表中数据为瓦斯中甲烷含量较高时的组份和热值。 O的含量要求25℃煤矿瓦斯的在抽放时伴随一定的水份,应用于瓦斯发电机组时,H 2 时无液态水存在。对于瓦斯压力要求,机组满负荷工作时,主管线压力应在3kPa以上。 瓦斯甲烷浓度不低于25%,满足煤矿安全要求。 适用环境温度:-30℃~55℃。

表3 典型焦炉煤气的组分 焦炉煤气是煤在隔绝空气条件下,在900~1000℃的高温条件下制取焦炭产生的副产品,每吨煤产焦炉煤气300~350立方米,其热值每立方米在16330~17580kJ,主要可燃成分是氢气、甲烷和一氧化碳。焦炉煤气的杂质主要包括焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等。对粗煤气进行净化可回收焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等化学产品。由于炼化工艺和使用煤的不同,产生的焦炉煤气和杂质成份有所不同。 应用于内燃机发电的焦炉煤气,除对燃料的压力有一定的要求外,对气体杂质含量也有相应的要求。 对于焦炉煤气压力要求,机组满负荷工作时,主管线压力应在3kPa以上。 适用环境温度:-30℃~55℃。

液氯的物理性质 密度和饱和蒸汽压

温度 ℃ 饱和液密度kg/m3 -20 1528 20 1406 40 1342 50 1307 图1 液氯密度随温度变化图

1atm=1.0133*10^5Pa

表1-1 全国各地区重力加速度表 序号地区重力加速 度 序 号 地区重力加 速度 序 号 地区重力加速度 1 包头9.7986 1 2 海口9.786 3 23 沈阳9.8035 2 北京9.8015 1 3 合肥9.7947 2 4 石家 庄 9.7997 3 长春9.8048 1 4 吉林9.8048 2 5 太原9.7970 4 长沙9.791 5 15 济南9.7988 2 6 天津9.8011 5 成都9.7913 1 6 昆明9.7830 2 7 乌鲁 木齐 9.8015 6 重庆9.7914 1 7 拉萨9.7799 2 8 西安9.7944 7 大连9.8011 18 南昌9.7920 29 西宁9.7911 8 广州9.7833 19 南京9.7949 30 张家 口 9.8000 9 贵阳9.7968 20 南宁9.7877 31 郑州9.7966 10 哈尔 滨 9.8066 21 青岛9.7985 11 杭州9.7936 22 上海9.7964 地球各点重力加速度近似计算公式: g=g (1-0.00265cos&)/1+(2h/R) g :地球标准重力加速度9.80665(m/平方秒) &:测量点的地球纬度 h:测量点的海拔高度 R:地球的平均半径(R=6370km)

30m3的液氯储罐的设计 2011133152 目录 1 引言 (5) 2设计任务书 (6) 3设计参数及材料的选择 (6) 3.1 设备的选型与轮廓尺寸 (6) 3.2 设计压力 (6) 3.2 筒体及封头材料的选择 (9) 3.3 许用应力 (9) 4结构设计 (9) 4.1筒体壁厚计算 (9) 4.2 封头设计 (10) 4.2.1 半球形封头 (10) 4.2.2 标准椭圆形封头 (11) 4.2.3 标准蝶形封头 (11) 4.2.4 圆形平板封头 (12) 4.2.5 不同形状封头比较 (13) 4.3 压力试验 (13) 4.4鞍座 (14) 4.4.1鞍座的选择 (14) 4.4.2 鞍座的位置 (15) 5 结果 (17) 参考文献 (19)

气体特性及系统简介

课程内容:大宗与特殊气体特性介绍 一、大宗气体种类: 半导体厂所使用的大宗气体,以台积厂常见有:CDA、GN2、PN2、PAr、PO2、PH2、PHe等七种。 二、大宗气体的制造: CDA / ICA (Clean Dry Air / Instrument Air): CDA之来源取之于大气经压缩机压缩后除湿,再经过滤器或活性炭吸附去除粉尘及炭氢化合物以供给无尘室CDA/ICA (Clean Dry Air)。 GN2 (Nitrogen): 利用压缩机压缩冷却气体成液态气体,经过触媒转化器,将CO反应成CO2,将H2反应成H2O,再由分子筛吸附CO2、H2O,再经分溜分离O2 & CnHm。 N2=-195.6℃,O2=-183℃。 PN2 (Nitrogen): 将GN2经由纯化器(Purifier)纯化处理,产生高纯度的氮气。 一般液态氮气纯度约为99.9999﹪,总共是6个9。 经纯化器纯化过的氮气纯度约为99.9999999﹪,总共是9个9。 PO2 (Oxygen): 利用压缩机压缩冷却气体成液态气体,经二次分溜获得99.0﹪以上纯度之氧,再除去N2、Ar、CnHm。另外可由水电解方式解离H2 &O2,产品液化后易于运送储存。 PAr (Argon): 利用压缩机压缩冷却气体成液态气体,经二次分溜获得99.0﹪以上纯度之氩气,因氩气在空气中含量仅0.93﹪,生产成本相对较高。 PH2 (Hydrogen): 利用压缩机压缩冷却气体成液态气体,经二次分溜获得99.0﹪以上纯度之氢气。另外可由水电解方式解离H2 &O2,制程廉价但危险性高易触发爆炸,液化后易于运送储存。 PHe (Helium): 由稀有富含氦气之天然气中提炼,其主要产地为美国及俄罗斯。利用压缩机压缩

正确的常见可燃气体热值一览表

常见可燃气体热值一览表 名称高热值低热值 (MJ/Nm3)(Kcal/Nm3)(MJ/Nm3)(Kcal/Nm3) 氢12.74 3044 10.79 2576 硫化氢25.35 6054 23.37 5581 甲烷39.82 9510 35.88 8578 乙烷70.3 16792 64.35 15371 丙烷101.2 24172 93.18 22256 正丁烷133.8 31957 123.56 29513 异丁烷132.96 31757 122.77 29324 戊烷169.26 40428 156.63 37418 乙烯63.4 15142 59.44 14197 丙烯93.61 22358 87.61 20925 丁烯125.76 30038 117.61 28092 戊烯159.1 38002 148.73 35525 苯162.15 38729 155.66 37180 乙炔58.48 13968 56.49 13493 硫化氢25.35 6054 23.37 5581 石油液化气 LPG 92.1-121.4 煤气16.72 天然气LNG 38.5 一氧化碳12.64 3018 12.64 3018 燃气的热值是指1Nm3燃气完全燃烧所放出的热量。热值分为高热值和低热值,高热值指1Nm3燃气完全燃烧后,其烟气全部被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量;低热值指1Nm3燃气完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸气状态时所放出的热量。由此可见,燃气的高热值与低热值之差就是水蒸气的汽化潜热。以天然气为例,天然气的主要成分为CH4,CH4的燃烧化学反应式为:

适用于汽轮机建模的饱和水和饱和水蒸汽焓值近似公式

适用于汽轮机建模的饱和水和饱和水蒸汽焓值近似 公式 张宇,赵书强 华北电力大学电力工程系,河北保定(071003) E-mail :hillonwind@https://www.doczj.com/doc/3211751659.html, 摘 要:为了建立电力系统中长期稳定仿真的详细汽轮机模型,必须把抽汽的影响考虑进去。目前对于饱和水和饱和水蒸汽焓值的计算方法主要有IFC 公式读热力性质表,然后用插值法算出某压力或温度状态的焓值,和IAPWS—IF97公式非显式代数方程迭代法。这些方法在仿真软件上应用十分困难,本文提出计算饱和水和饱和水蒸汽焓值的近似公式,适用于目前电力系统的主要机组135MW ~1000MW ,相对误差2%。 关键词:饱和水;饱和水蒸汽;焓;汽轮机模型 1. 引言 汽轮机是以水蒸汽作为工质,因此在汽轮机的分析计算中,确定某种状态下水蒸汽的性质和参数至关重要。目前广泛使用的计算水和水蒸汽性质参数的公式是国际水和水蒸汽热力性质协会1997年制订的IAPWS—IF97公式,仍然在使用的是国际公式化委员会1967年制订的IFC67公式。这两个公式采用迭代和插值法计算水和水蒸汽焓值,单独详细的研究汽轮机时,可以使用这两套公式,而在电力系统仿真中,由于要多机仿真,在建立汽轮机模型时,如果还使用这两套公式,将会导致计算速度下降,甚至无法取得结果。 进入汽轮机做功的是过热蒸汽,低加后几级抽汽和低压缸排汽是饱和蒸汽,抽汽加热凝结水和给水后冷却成饱和水。所以研究汽轮机时,主要研究过热蒸汽、饱和蒸汽和饱和水的性质。 汽轮机的内功率可以表示为:1()n t tc si tc ci i N G h G h h ==??∑ 式中:G t 为主蒸汽流量;h tc 为凝汽汽流在汽轮机的比焓降;n 为汽轮机抽汽总数;G si 为汽轮机第i 级抽汽的质量流量;h ci 为第i 级抽汽 在汽轮机的比焓降。 第i 级加热器的动态热平衡为[5]:m si si dwit di woi wi i mi m d G h G h G h m c dt θμ+=+V V V 式中:G si 、G dwit 分别为进入第i 级加热器的抽汽和疏水的质量流量;G woi 为该加热器出口处的给水质量流量;?h si 、?h di 、?h wi 分别为相应的焓值;m mi 、c m 分别为加热器的金属质量和比热容;μ为考虑工质热容影响后的金属有效因子。 水和水蒸汽的已知量为压力p 和温度t ,只要求过热蒸汽焓h 、饱和蒸汽焓h”和饱和水h’即可,其他参数不需要求。 2. IFC67公式 [1]国际公式化委员会提供的IFC67公式的适用范围为温度从273.16K 到1073.15K ,压力从 理想气体极限值(p=0MPa )到100Mpa ,把整个区域分成6个不同的子区域,用1到6来标号,如图1所示。不同的子区域采用不同的计算公式,各子区域之间的边界线方程也分别用函数表达。

1几种常见可燃气体的组分、热值一览表

几种常见可燃气体 (1千瓦?时二马力?时=x 10焦耳) 表1典型天然气的组分 天然气种的杂质成份主要是H2S和H20,作为内燃机燃料必须控制其含量,H2S的含量不超过20mg/m, H20的含量要求25C时无液态水存在。 对于天然气的压力要求,最佳范围在?之间。 天然气适用环境温度:-30 °C?55 °C。

表2典型瓦斯的组分 煤矿瓦斯是与煤炭伴生的赋存在煤层中的气体,主要成分为甲烷,1m3甲烷的热值相当于公斤的标准煤。煤矿瓦斯不仅热值高,而且不含硫化氢,是一种清洁能源。 表中数据为瓦斯中甲烷含量较高时的组份和热值。 煤矿瓦斯的在抽放时伴随一定的水份,应用于瓦斯发电机组时,H2O的含量要求25C 时无液态水存在。对于瓦斯压力要求,机组满负荷工作时,主管线压力应在3kPa以上。 瓦斯甲烷浓度不低于25%,满足煤矿安全要求。 适用环境温度:-30 °C?55 °C。

表3典型焦炉煤气的组分 焦炉煤气是煤在隔绝空气条件下,在900?1000C的高温条件下制取焦炭产生的副产品,每吨煤产焦炉煤气300?350立方米,其热值每立方米在16330?17580kJ,主要可燃成分是氢气、甲烷和一氧化碳。焦炉煤气的杂质主要包括焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等。对粗煤气进行净化可回收焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等化学产品。由于炼化工艺和使用煤的不同,产生的焦炉煤气和杂质成份有所不同。 应用于内燃机发电的焦炉煤气,除对燃料的压力有一定的要求外,对气体杂质含量也 有相应的要求。 对于焦炉煤气压力要求,机组满负荷工作时,主管线压力应在3kPa以上。 适用环境温度:-30 °C?55 °C。

LNG数据表

液氮(饱和蒸汽压) 相对密度(水=1):(-196℃) 临界温度(℃): -147 临界压力(MPa): 分子式: N2 分子量: 主要成分:含量:高纯氮≥%;工业级一级≥%; 二级≥%。 外观与性状:压缩液体,无色无臭。 pH: 熔点(℃): 沸点(℃): 相对密度(水=1): (-196℃) 汽化潜热:mol(1atm, ℃) 相对蒸气密度(空气=1): 饱和蒸气压(kPa): (-173℃) LNG 先将气田生产的天然气净化处理,再经超低温(-162℃)常压液化就形成液化天然气。天然气密度一般为640-750g/m3,相对于空气的相对密度为液态密度为~m3,气态密度为。

液化天然气的性质 液化天然气的主要成分是甲烷,它的密度通常在430kg/m-470kg/m3但在某些情况下可高达520kg/m3,其沸腾温度取决于组分,在大气压力下通常在-166℃~-157℃之间。LNG临界温度和临界压力分别为℃及cm2,压力随着温度的上升而增高。液化天然气液膨胀比大,它的体积为其气体体积,20℃)的1/625,故有利于输送和储存。液化天然气具有可燃性,无色、无味、无毒且无腐蚀性,LNG的重量仅为同体积水的45%左右,热值为52MMBtu/t(1MMBtu= 2×108cal )。由于LNG分子量小、粘度低,因而浸透性强,容易泄漏,它产生的水分会冻结并形成激凌状的硬块。LNG安全性高,具有可燃性,为清洁能源。 天然气的理化特性 一、天然气的理化特性 1、外观与性状:无色无味气体 2、PH值:无意义 3、相对蒸汽密度(空气=1): 4、热值:8651千卡/Nm3 (1立方米燃烧之后放出的热值) 5、临界压力(Mpa)(兆帕) 6、闪点℃:—218℃ 7、熔点℃:—182℃ 8、相对密度(水=1)LNG=(—164℃)常温状态下:— 9、沸点℃:—(常压下的温度)LNG 10.饱和蒸汽压(kpa):(—℃) 11.临界温度℃:—(液态变为气态的温度) (气态变为液态的温度) 12.引燃温度℃:537 13.爆炸下限:5%(在空气中的爆炸值) 14.爆炸上限:15%(在空气中的爆炸值) 15.分子式CH4

常见可燃气体热值一览表

常见可燃气体热值一览表 燃气的热值是指1Nm3燃气完全燃烧所放出的热量。 热值分为高 热值和低热值,高热值指1Nm3燃气完全燃烧后,其烟气全部被 冷却至原始温度, 而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的 热量;低热值指 1Nm3燃气完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度, 但烟气中的水蒸气仍为 蒸气状态时所放出的热量。 由此可见, 燃 气的高热值与低热值之差就是水蒸气的汽化潜热。以天然气为 例,天然气的主要成分为 CH4 CH4的燃烧化学反应式为: 高热值 低热值 MJ/Nm3)(Kcal/Nm3) MJ/Nm3)(Kcal/Nm3) 氢 3044 硫化氢 6054 甲烷 9510 乙烷 16792 丙烷 24172 正丁烷 31957 异丁烷 31757 戊烷 40428 乙烯 15142 丙烯 22358 丁烯 30038 戊烯 38002 苯 38729 乙炔 13968 硫化氢 6054 石油液化气 LPG 煤气 天然气 LNG 一氧化碳 3018 2576 5581 8578 15371 22256 29513 29324 37418 14197 20925 28092 35525 37180 13493 5581 3018 名称

CH4+2O2=CO2+2H2OH 由上式可见,在近似假定各种气体的k mol 容积相等的前提下,每燃烧1Nm3勺CH4可以得到2Nm3水蒸气,同时放出一定热量厶Ho 2Nm3水蒸气凝结放出潜热x 103kJ/Nm3。 CH4的高热值Hh=39842kJ/Nm3 低热值H1=35906kJ/Nm3 汽化潜热与低热值勺百分比=(x 103/35906)x 100%=11% 也就是说,当该燃气燃烧提供100kW的显热时,同时也提供了11kW的潜热。

各种燃料燃烧值资料表

各种燃料热值换算

一般燃料热值表 各种燃料热值表

热值表(×l07焦/千克) 各类能源折算标准煤的参考系数 我国把每公斤含热7000大卡(29306J)的煤定为标准煤,将不同品种、不同含量的能源按各自不同的平均热值换算成标准煤。折算系数: 1Kg原煤=0.7143Kg标准煤

1万m3天然气=12.143吨标准煤 1KWh电=0.404Kg标准煤 玉米、小麦秸秆燃烧值可达到4000大卡左右,谷壳和秸秆大概在3000~3500大卡左右,树枝、树皮、树叶、锯末等燃烧值5000大卡左右 关于各种燃料燃烧值的资料 煤的燃烧值和煤气的燃烧值各是多少?有多少大卡?热量是多少?哪个热量大? 煤=3×107J/kg 煤气的燃烧值是4.2×107J/Kg,1焦=0.024卡路里 标准煤:7000大卡/kg=7000*4.18=29260kJ/kg=29.26MJ/kg 焦炉煤气: 4000大卡/m3左右,煤气密度0.54kg/标准m3 所以,4000大卡/标准m3/(0.54kg/标准m3)≈7400大卡/kg 显然,煤气的热值较高。 各种燃料热值 燃料名称热值MJ/kg 折算率 固体燃料 焦 炭 25.12-29.308 0 .857-1.000 无烟煤 25.12-32.65 0.85 7-1.114 烟 煤20.93-33.50 0.714-1.143 褐 煤 8.38-16.76 0.286-0.572 泥 煤10.87-12.57 0.371-0.429 石 煤 4.19-8.38 0.143-0.286 标准

煤29.26 1.000 液体燃料 原 油41.03-45.22 1.400-1.543 重 油39.36-41.03 1.343-1.400 柴 油46.04 1.571 煤 油43.11 1.471 汽 油43.11 1.471 沥 青37.69 1.286 焦 油29.31-37.69 1.000-1.286 燃料名称热值MJ/m3 折算率 气体燃料 天然气36.22 1.236 油田伴生气45.46 1.551 矿井气18.85 0.643 焦炉煤气18.26 0.623 直立炉煤气16.15

液氯的物理性质 密度和饱和蒸汽压

图1 液氯密度随温度变化图 图2 液氯温度与饱和蒸汽压图1atm=*10^5Pa 表1-1 全国各地区重力加速度表 序号地区重力加 速度 序 号 地区重力 加速 度 序 号 地区重力加速度 1 包头1 2 海口2 3 沈阳 2 北京1 3 合肥2 4 石家 庄3 长春14 吉林25 太原 4 长沙1 5 济南2 6 天津 5 成都1 6 昆明2 7 乌鲁 木齐

6 重庆1 7 拉萨2 8 西安 7 大连18 南昌29 西宁 8 广州19 南京30 张家 口 9 贵阳20 南宁31 郑州 10 哈尔 21 青岛 滨 11 杭州22 上海 地球各点重力加速度近似计算公式: g=g &)/1+(2h/R) g :地球标准重力加速度(m/平方秒) &:测量点的地球纬度 h:测量点的海拔高度 R:地球的平均半径(R=6370km) 30m3的液氯储罐的设计 目录

1 引言 液氯化学名称液态氯,为黄绿色液体,沸点℃,溶点-103℃,在常压下即气化成气体,吸入人体能严重中毒,有剧烈刺激作用和腐蚀性,在日光下与其它易燃气体混合时发生燃烧和爆炸,氯是很活泼的元素,可以和大多数元素(或 ,相对分子量:,性能:液氯为黄绿色的油状液化合物)起反应。分子式:Cl 2 体,有毒,在15℃时比重为,在标准状况下,沸点为℃,凝固点为℃。在水分存在下对钢铁有强烈腐蚀性。液氯为基本化工原料,可用于冶金、纺织、造纸等工业,并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。危害特性:液氯不会燃烧,但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸汽也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氯、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。健康危害:对眼、呼吸系统粘膜有刺激作用。可引起迷走神经兴奋、反射性心跳骤停。急性中毒:轻度者出现粘膜刺激症状:眼红、流泪、咳嗽,肺部无特殊所见;中度者出现支气管炎和支气管肺炎表现,病人胸痛,头痛、恶心、较重干咳、呼吸及脉搏增快,可有轻度紫绀等;重度者出现肺水肿,可发生昏迷和休克。有时发生喉头痉挛和水肿。造成窒息。还可引起反射性呼吸抑制,发生呼吸骤停死亡。慢性中毒:长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘和肺水肿;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。避免与乙炔、松节油、乙醚、氯等物质接触。切断气源,喷雾状水稀释、溶解,然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 设计基本思路:本设计综合考虑环境条件、介质的理化性质等因素,结合给定的工艺参数,机械按容器的选材、壁厚计算、强度核算、附件选择、焊缝标准的设计顺序,分别对储罐的筒体、封头、鞍座、焊接形式进行了设计和选

6 蒸汽的热力性质

第六章蒸汽的热力性质 一、是非题 1.任何系统处于平衡态时,其熵必然具有最 大。() 2.任何系统处于平衡态时,其功势函数具有最 小。() 3. 系统的各部分具有相同的温度和压力,该系统一定处于平衡 态。() 4.在p—T相图上各饱和曲线的斜率恒为正 值。() 5.在任何压力下,液体定压地转变为气相都将经过液—气平衡的饱和状态。() 6.在湿蒸气区进行的绝热节流过程总是呈节流冷 效。() 7.在定压过程中有q=c pd T,所以定压加热过程必然是温度升高的过程。() 8.在相转变时,物质总是由浓度较高的相转变为浓度较低的 相。() 9.不同工质的热力性质图表对基准点有不同的选 择。() 10.不同著作者编制的同一种工质的热力性质图表可能选定不同的基准点。()11.给定的状态点都必须已知二个独立强度参数才能根据蒸气的热力性质表确定其余的状态参 数。 () 12.与热力性质表相比,查蒸气热力性质图不需要内插计算,所以得到的参数值的精确度较

高。 () 二、思考题 1.系统的平衡态与热过程的方向性有何联系?如何判定孤立系、定温定容系、压系是否处于平衡态? 2.单元复相系处于平衡态必需满足哪些条件? 3.试述化学势的定义及意义。 4.了解饱和液与饱和蒸气表的特点、参数范围、使用方法。 5.了解未饱和液与过热蒸气表的结构及使用方法。 6.在动力工程中最常用的蒸气热力性质图是什么图?图上绘制了哪些定值线?各线簇的形状特点如何? 7.在制冷工程中常用的制冷剂热力性质图是什么图?图中绘制了哪些定值线?各线簇的形状特点如何? 8.常见的蒸气热力过程有哪些?如何利用蒸气热力性质图、表来表示、分析、计算这些过程。 三、习题 6—1 水三相点的温度T1=273.16K、压力p1=611.2Pa、汽化潜热r=2 501.3kJ /kg。如忽略潜热的变化,试按蒸汽压方程计算t2=10℃时的饱和蒸汽压p2,并与表上数据相比较。 6—2按饱和水及饱和蒸汽性质表上数据,用克劳修斯—克拉贝龙方程计算汽化线在150℃时的斜率。 6—3一个物理大气压下,水和冰在0℃时处于平衡,此时,溶解潜热 r sl=6019.5J/mol,水的摩尔容积 l m V =0.018m3/kmol,冰的摩尔容积 s m V =0.019 7m3/kmol。试计算该点熔解线的斜率。

塑料型号性能表

品名牌号产地熔融指数用途 HDPE5200B大庆石化0.2-0.5吹塑中空级,主要用于大容器和工业容器,如化学品、汽油桶、大玩具等。 HDPE2200J大庆石化 3.5~7.5注塑级,抗冲击和刚性高,主要用于周转箱(水果、食品、啤酒),工业部件、瓶等 HDPE5000S大庆石化0.9挤出级.挤出成型、适用机械强度高的绳索和阀用单丝。 HDPE5301AA独山子0.08挤出.可用于绳索和网用单丝,而且可用于中空制品、管材等。 HDPE6070独山子石化 6.5-9.0薄膜级,包装使用购物袋,薄壁袋等HDPE2911抚顺乙烯20注塑级 HDPE2908抚顺乙烯8注塑级.家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱 HDPE5000S兰州石化0.8-1.2注塑级.家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱 HDPE5070盘锦乙烯 6.1-8.0挤出.可用于绳索和网用单丝,而且可用于中空制品、管材等。 HDPE5010盘锦乙烯0.6-1.0注塑级.鱼箱、板条箱、手提箱。 HDPE6098齐鲁石化9.0~14.0拉丝级.生产单丝、扁丝、制鱼网、绳等。 HDPE5502上海金菲0.25-0.45薄膜级,良好的耐热性和耐寒性。生产购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等 HDPE TR144上海金菲0.16-0.22产品袋、垃圾袋、多层复合袋、购物袋。HDPE TR550上海金菲2 HDPE TR480上海金菲0.08~0.14燃烧气,上水管,工程管。 HDPE50100上海金菲7.5-11.0200升桶、油箱、托板、大型部件、游艇。 HDPE5502AA上海赛科0.2洗涤剂、化妆品瓶;工业化学品容器;电动机润滑油瓶。 HDPE5301AA上海赛科0.08薄膜级.包装使用购物袋,薄壁袋等 HDPE MH602上海石化0.2吹塑大到30升、用来盛装如食品、油和化学品的容器 HDPE CH2802上海石化0.4薄膜级.工业用衬垫、重包装袋和购物袋。HDPE5200B燕山石化0.35吹塑级.适合中小型容器、聚乙烯网、薄膜 HDPE5000S燕山0.62-1.30注塑级.用于生产摩托车防护板及挡泥板,各种瓶盖,周转箱及塑料托盘等 HDPE7000F扬子石化0.15-0.30中空级.容器、大型玩具、漂浮物。 HDPE5306J扬子石化 5.0-7.0挤出级.用于制造日用品和各类工、农业用品,如薄膜、中空容器、管道、单丝 HDPE5000S扬子石化0.62-1.30注塑级.用于生产摩托车防护板及挡泥板,各种瓶盖,周转箱及塑料托盘等 品名牌号产地熔融指数用途HDPE M5018L印度18注塑级 HDPE9001台湾塑胶0.05薄膜级.购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。 HDPE F600大韩油化0.035薄膜级.包装袋,一般用薄膜包装制品

常用橡胶性能一览表

常用橡胶性能一览表 耐油性最好,对非极性和弱极性 油类基本不溶胀。 耐热氧老化性能优于天然、丁苯 等通用橡胶。 耐磨性较好,其耐磨性比天然橡胶高30%-45%。 % 耐化学腐蚀性优于天然橡胶,但对强氧化性酸的抵抗能力较差。 弹性、耐寒性、耐屈挠性、抗撕裂性差,变形生热大。 电绝缘性能差,属于半导体橡胶,不宜作电绝缘材料使用。耐臭氧性能較差。 加工性能較差。用于制作接触油类的胶管、胶辊、密封垫圈、贮槽衬里,飞机油箱衬里以及大型油囊等。 可制造运送热物料的运输带。 耐老化性能优异,被誉为“无龟裂”橡胶。 ¥ 优秀的耐化学药品性能。 卓越的耐水、耐过热水及耐水蒸气性。 优异的电绝缘性能。 低密度和高填充特性。 乙丙胶具有良好的弹性和抗压缩变形性。 不耐油。 硫化速度慢,比一般合成橡胶慢3-4倍。 自黏性和互黏性都很差,给加工工艺带来困难。汽车零件:包括轮胎胎侧及胎侧覆盖胶条等。 電氣製品:包括高、中、低壓電纜絕緣材料等。 % 工业制品:耐酸、碱、氨、及氧化剂等;各种用途的胶管、垫圈;耐热输送带和传动带等。 建筑材料:桥梁工程用橡胶制品,橡胶地砖等。 其它方面:橡皮船、游泳用气垫、潜水衣等。其使用寿命比其它通用橡胶高。

既耐高温又耐严寒,可在-100℃~300℃范围内保持弹性。 耐臭氧、耐天候老化性能优异。 电绝缘性优良。其硫化胶的电绝缘性在受潮、遇水或温度升高时的变化较小。 具有疏水表面特性和生理惰性,对人体无害。 具有高透气性,其透气率较普通橡胶大10~100倍以上。 《 物理机械性能较差,拉伸强度、撕裂强度、耐磨性能均比天然橡胶及其它合成橡胶低很多。在航空、宇航、汽车、冶炼等工业部门中应用。 还广泛用作医用材料。 用于军工业、汽车部件、石油化工、医疗卫生和电子等工业上,如模压制品、O形圈、垫片、胶管、油封、动静密封件以及密封剂、黏合剂等。 与丁腈橡胶相近。较丁腈胶拥有较佳的抗磨性 具极佳的抗蚀、抗张、抗撕和压 缩变形的特性。 在臭氧、阳光及其它的大氧状况 下具良好的抵抗性。 可适用于洗衣或洗碗的清洗剂 中。 、 汽车发动机系统 之密封件。 空调制冷业,可广 泛应用于环保冷 媒R134a系统中 的密封件。 合而成之弹性体,温、耐候性均佳。适用于汽车传动油中。 具有良好的抗氧化及抗候性 具抗弯曲变型的功能。 对油品有极佳的抵抗性。 在机械强度、压缩变形及耐水性 方面则较弱,比一般耐油胶稍 差。 汽车传动系统及 动力系统密封件。 量均匀、异物少,低成本的非抗油性材质。 良好的抗水性,硬度70°以下具 良好弹力。 高硬度时具较差的压缩变形 可使用大部分中性的化学物质 及干性、滋性的有机酮。 广泛用于轮胎、胶 管、胶带、胶鞋、 汽车零件、电线、 电缆等橡胶制品。 成高分子弹性体。有优异的耐高温性能(在200℃ 以下长期使用,能短期经受30 0℃以上的高温),在橡胶材料中 是最高的。 ; 广泛用于现代航 空、导弹、火箭、 宇宙航行等尖端 技术及汽车、造 船、化学、石油、

常用气体及气体气瓶常识

常用气体及气体气瓶常识——————————————————————————————————————— 一、乙炔 1、乙炔气体概述 a.标识 中文名称:乙炔 英文名称:ethyne。 别名:电石气。 CAS No.:74-86-2。 EINECS号:200-816-9 分子式:C2H2。 分子量:26.04 密度:标准气压下1.17Kg/m3;在25摄氏度状况下,密度1.12Kg/ m3; 熔点:-80.8℃ 沸点:-84℃ b.危险性及毒性概述 危险标记:4(易燃气体)。 包装方法:钢质气瓶。 急性毒性:纯乙炔属微毒类,具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧,引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体,故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100 mg/m3能耐受30~60 min,接触20%时引起明显缺氧,接触30%时共济失调,在35%浓度下5 min引起意识丧失,接触含10%乙炔的空气中5h,有轻度中毒反应。亚急性和慢性毒性:动物长期吸入非致死性浓度该品,出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。 c.理化特性 纯乙炔为无色无味的易燃、有毒气体。而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢,而带有特殊的臭味。 相对密度:0.6208(-82/4℃); 折射率:1.00051; 折光率:1.0005(0℃); 闪点(开杯):-17.78℃;自燃点:305℃; 在空气中爆炸极限:2.3%-72.3%(vol) 在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸,因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水,易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。在15℃和1.5MPa时,乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L,溶液是稳定的。因此,工业上是在装满石棉等多孔物质的钢瓶中,使多孔物质吸收丙酮后将乙炔压入,以便贮存和运输。为了与其它气体区别,乙炔钢瓶的颜色一般为乳白色,橡胶气管一般为黑色,乙炔管道的螺纹一般为左旋螺纹(螺母上有径向的间断沟)。 乙炔(acetylene)最简单的炔烃,又称电石气。化学性质很活泼,能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。 d. 防护措施

高中化学常见气体性质总结大全

1.常见气体的溶解性极易溶:NH3,HCl;易溶:HX,HCHO,NO2,SO2;能溶,可溶:CO2,Cl2,H2S,Br2;微溶:C2H2;难溶,不溶:O2,H2,CO,NO,CH4,CH3Cl,C2H4,C2H6;与水反应:F2,NO2,Cl2,Br2,CO2,SO2,NH3。 3.在常温下易发生反应而不能共存的气体HCl和NH3;H2S和SO2,Cl2和H2S,Cl2和HI,NO和O2,F2和H2。 2.常见气体的制取装置 启普发生器装置:CO2,H2,H2S(块状固体,热效应小)。 固-固加热装置:O2,NH3,CH4。 固-液加热装置:Cl2,HX,SO2。 固-液不加热装置:NO,NO2,CO,C2H2,SO2。 液-液加热装置:C2H4。 4.只能用排水法收集的气体:CO,N2,NO,C2H4。 5.有颜色的气体:F2(淡黄绿色),Cl2(黄绿色),Br2(红棕色),NO2(红棕色)。 6.在空气中易形成白雾的气体:HCl,HBr。 7.有刺激性气味的气体:X2,HX,SO2,NO2,NH3,HCHO;H2S(臭鸡蛋味)。 8.只能用排空气法收集的气体:NO2,H2S,HBr,HCl,NH3,CO2,Cl2。 9.易液化的气体:Cl2,SO2,NH3。 10.有毒的气体:Cl2,F2,H2S,NO2,CO,NO,Br2,HF,SO2。 11.能使品红试剂褪色的气体:Cl2,SO2。 12.在空气中易被氧化变色的气体:NO。 13.能使澄清石灰水变浑浊的气体:SO2,CO2,HF。 14.能在空气中燃烧的气体:H2,CO,H2S,CH4,C2H6,C2H4,C2H2;NH3(纯氧)。 15.在空气中点燃后火焰呈蓝色的气体:H2,CO,H2S,CH4。 16.用氧化还原反应制备的气体:Cl2,H2,O2,CO,NO,NO2;CH4,C2H4,C2H2。 17.具有还原性的气体:H2S,H2,CO,NH3,HI,HBr,HCl,SO2,NO。 18.具有氧化性的气体:F2,Cl2,Br2,NO2,O2。 19.能使溴水和KMnO4/H+溶液褪色的气体:H2S,SO2,C2H2,C2H4。 20.能使湿润的蓝色石蕊试纸变红的气体:HX,SO2,H2S,CO2,NO2,Br2。 21.能用浓硫酸制取的气体:HF,HCl,CO,SO2,C2H4。 22.不能用碱石灰干燥的气体:Cl2,HX,SO2,H2S,NO2,CO2。 23.能使AgNO3溶液产生沉淀的气体:Cl2,H2S,HCl,HBr,HI,Br2,NH3。 24.能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体:NH3。 25.能使湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色的气体:Cl2。 26.能用排水法收集的气体:H2,O2,CO,N2,NO,CH4,CH3Cl,C2H2,C2H4,C2H6。 27.能使酸性高锰酸钾溶液褪色的气体:H2S,SO2,HBr,HI,C2H2,C2H4。 28.能使湿润醋酸铅试纸变黑的气体:H2S。 29.能使湿润淀粉-KI试纸变蓝的气体:Cl2,F2,NO2,Br2。 30.不能用浓硫酸干燥的气体:H2S,HBr,HI,NH3。 31.制备时不需要加热的气体:CO2,H2,H2S,NO,NO2,CO,C2H2,SO2。 32.不能用CaCl2干燥的气体:NH3,C2H5OH(g)。

常用塑胶模具钢材特性汇总(精)

产地 编号硬度 价元/KG 特性 用途 MEK4 预硬至HB350-400同时兼备高硬度及高韧性,耐磨性良好,可氮化处理表面硬度达800HV 不需淬火,用于高硬度、高韧性、高耐磨的塑胶模,经氮化处理可提高模具寿命 236正火至HB240或以下高纯度,高镜面度,抛光性良好,经过淬火及高温回火,硬度可至HRC 50-52,可提高抛光性及耐腐蚀性, 需淬火加硬,要求严格的镜面模,适合注塑医疗配件及PVC,PA,POM,PA+GF,EP,PC,PMMA塑料之酸性塑胶及添加阻燃剂塑胶,适用于高耐磨高耐腐蚀镜面模具 236H 预硬至HB290-330高纯度,高镜面度,抛光性良好,耐磨性及抗酸型比一般AISI420更优同上,已预加硬 718H 预硬至HB330-380 (HRC35-39 国23/瑞55P20+NI,良好的抛光性能、蚀纹性和放电加工性,可氮化及火焰加硬, 国产料价格便宜适合小批量模具,渗氮后可用于GF、CF、PTFE料模具预加硬,不用淬火,高抛光及高要求内模,适合PS、PE、PP、ABS与没有添加阻燃剂的塑胶模, (PA、PVC、POM有酸性不适合,中等批量塑胶注塑模,可做滑块、斜顶 S136 退火至HB20095

需淬火加硬,镜面模,冷却水路不受腐蚀,适合PVC,PA,POM,PC,PMMA塑料及 酸性塑胶,添加阻燃剂塑胶,必须在潮湿的环境下工作及存放的模具,高光洁透明模具,高耐磨模具 S136H 预硬至HB290-330100 同上,已预加硬 8407退火至HB185热模钢,高韧性及耐热性良好,耐磨性压铸模,挤压模,非腐蚀性塑胶硬模 NAk55预硬至HB344-40055高韧性 ,易切削,焊接性好,加硫 高性能塑胶、橡胶模具 NAK80 预硬至HB344-400(HRC37-43 国40/日60NAK55的镜面改善材料,优秀的蚀纹性、放电加工性和镜面抛光性, 镜面抛光模具,防灰尘,电视机滤光板,化妆品盒,精密皮纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具,透明产品或要求光洁度的产品模具,不适合含阻燃剂及腐蚀性塑胶 S-STAR 预硬至HB300-330适于中小批量之PMMA、PC等高镜面注塑模,PVC,PA,POM等腐蚀性塑胶及添加阻燃剂塑胶, S-STAR-A 退火至HB299VCD 影碟,化妆品容器,医疗器械工具;同上,需淬火加硬,适于大批量 P20 预硬至285-330HB (30-36HRC 国10/美18良好的抛光性能及光蚀刻花性能,可直接用于模具加工,可渗碳淬火适于电视机壳、洗衣机、饮水机、吸尘器等塑料模及模架;挤压模具;热塑性塑料吹塑模具; P20 HH 预硬至HB320-370 比P20更优越

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