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2025-01-10 10:49:44地下車庫除濕
地下車庫除濕是指針對(duì)地下車庫濕度過高的問題,采取一系列措施降低濕度至適宜范圍。高濕度易導(dǎo)致車輛銹蝕、霉菌滋生等問題。常用除濕方法有:使用除濕機(jī)、增加通風(fēng)量、鋪設(shè)防潮材料等。這些方法可有效降低濕度,保持車庫干燥,保護(hù)車輛及車庫設(shè)施,提升車庫環(huán)境品質(zhì)。

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2026-03-11 10:09:10地下管線探測(cè)儀是什么?
智能管線探測(cè)儀(又名管線儀、路徑儀)是一款集路徑探測(cè)、電纜識(shí)別、故障查找于一體的高性能非開挖地下管線檢測(cè)設(shè)備,由發(fā)射機(jī)、發(fā)射電流鉗、接收機(jī)、柔性電流鉗、連接測(cè)試線及選配A字架組成,可在非開挖條件下完成金屬管線、地下電纜的路徑探測(cè)、普查與深度測(cè)量;設(shè)備采用全數(shù)字化高精度采樣及多重濾波抗干擾技術(shù),具備經(jīng)典定位、導(dǎo)線巡航、信號(hào)畸變測(cè)量等多種模式,支持11 種主動(dòng)、3種被動(dòng)探測(cè)頻率,發(fā)射機(jī)支持直連、耦合、感應(yīng)三種信號(hào)輸出方式,數(shù)字功率可調(diào)且自帶自動(dòng)匹配與保護(hù)功能;其電纜識(shí)別功能可準(zhǔn)確區(qū)分帶電與停電電纜,支持預(yù)先標(biāo)定后遠(yuǎn)端識(shí)別,自動(dòng)標(biāo)識(shí)目標(biāo)線纜,搭配大口徑柔性電流鉗實(shí)現(xiàn)非接觸安全檢測(cè),廣泛適用于市政規(guī)劃、供電運(yùn)維、管線管理維護(hù)等場(chǎng)景,是管線檢測(cè)與維護(hù)的必備專業(yè)儀器。
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2020-07-11 21:44:19CO2 通量與地下自燃煤火監(jiān)測(cè)
地表土壤中CO2 通量不僅可直接量化土壤的物理、化學(xué)及生物特性,同時(shí)也可間接反映人類對(duì)土地的利用以及地下礦產(chǎn)資源和巖溶狀況。另外,地表土壤CO2 通量作為陸地與大氣界面氣體交換的重要度量指標(biāo),還可用于采礦跡地的處理和恢復(fù)程度的評(píng)價(jià)。采空區(qū)內(nèi)(尤其是封閉采空區(qū))存在高濃度的CO2[13],受采空區(qū)實(shí)際環(huán)境特性影響,采空區(qū)內(nèi)的CO2不斷向地表涌出,影響地表土壤的CO2 通量變化。根據(jù)近年來對(duì)采空區(qū)遺煤自然發(fā)火的研究結(jié)論可知[9-10],促進(jìn)采空區(qū)內(nèi)CO2向地表擴(kuò)散的動(dòng)力因素主要有:1)采空區(qū)上覆地表因開采時(shí)破壞了相對(duì)穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu),產(chǎn)生了大量的裂隙,利于CO2的擴(kuò)散;2)采空區(qū)內(nèi)遺煤氧化自燃,使采空區(qū)內(nèi)溫度升高,氣體密度小,利于采空區(qū)內(nèi)外氣體的流動(dòng);3)采空區(qū)是相對(duì)密閉的空間,遺煤氧化產(chǎn)生的CO2氣體增多,又因上覆巖層塌陷,導(dǎo)致采空區(qū)內(nèi)壓力增大,利于采空區(qū)內(nèi)CO2的涌出。地下采空區(qū)遺煤氧化所產(chǎn)生的CO2在往地表擴(kuò)散過程中有一部分會(huì)溶解于地下的含水層,少量的CO2會(huì)被巖石介質(zhì)或被地表附近的微生物及植物通過固定效應(yīng)所吸收,絕大部分都擴(kuò)散到地表[1-8]。實(shí)驗(yàn)研究表明,在煤低溫氧化到高溫?zé)峤獾恼麄€(gè)過程中,物理化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的CO2在每個(gè)反應(yīng)階段都占有較大比例[9-11]。因此,將CO2視為指標(biāo)性氣體,來判定地下煤層或采空區(qū)遺煤的氧化狀態(tài)是目前的一個(gè)研究方向。下圖為具體的實(shí)驗(yàn)研究事例。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示:廢棄礦井采空區(qū)遺煤的氧化程度可以通過其上覆地表CO2涌出量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。根據(jù)本次實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果,存在自燃的采空區(qū)其地表CO2通量值是無自燃采空區(qū)的10倍以上;無自燃采空區(qū)地表CO2通量值明顯高于非采空區(qū)地表的CO2通量值。 實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)區(qū)域采空區(qū)上覆地表CO2通量變化規(guī)律主要受環(huán)境溫度影響,大氣溫度降低CO2通量會(huì)隨之增大。參考文獻(xiàn)[1] 陳浮,楊寶丹,馬靜,張紹良,張媛媛. 高濃度CO2地下泄漏對(duì)土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2017,54(01):180-190.[2] 高英旭, 劉紅民, 劉陽,等. 海州露天礦排土場(chǎng)不同林分土壤理化性質(zhì)對(duì)植被生物量的影響[J]. 中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2014, 34(1):78-83.[3] 董華松,黃文輝. CO2捕捉與地質(zhì)封存及泄漏監(jiān)測(cè)技術(shù)現(xiàn)狀與進(jìn)展[J]. 資源與產(chǎn)業(yè),2010,12(02):123-128.[4] Dong, D. L.; Zhao, M. D; Lin, G.; Zhao, W. J.; Zhang, K.; Li, N. Optimization of Water Pumping and Injection for Underground Coal Gasification in the Meiguiying Mine, China. Mine Water and the Environment 2016, 35(3), pp.398–404.[5] Akbarzadeh, H.; Chalaturnyk, R. J. Structural changes in coal at elevated temperature pertinent to underground coal gasification: A review. International Journal of Coal Geology 2014, 131, pp.126-146.[6] Xu, B.; Chen, L.J.; Xing, B.L.; Li, L.; Zhang, L.; Wang, X.J.; Chen, H.L.; Yi, G.Y.; Huang, G.X. The environmental effect of underground coal gasification semi-coke on confined groundwater. Environmental Progress & Sustainable Energy 2016, 35(6), PP.1584-1589.[7] Ludwikparda?a, M.; Stańczyk, K. Underground coal gasification (UCG): An analysis of gas diffusion and sorption phenomena. Fuel 2015, 150, pp. 48–54. [8] 梁福源,宋林華. 土壤CO2濃度晝夜變化及其對(duì)土壤CO2排放量的影響[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展,2003,22(2):170-176.[9] Wang, H.Y.; Chen, C.CO2 Emission of Coal Spontaneous Combustion and Its Relation With Coal Microstructure,China. Journal of Environmental Biology 2015, 7, pp. 1017-1024.[10] Wang, H.Y.; Chen, C. Experimental Study on Green Gas Emission Caused by Spontaneous Coal Combustion. Energy & Fuels 2015, 8, pp.5213-5221.[11] Xu, Z.J.; Feng, J. F.; Zhang, Y.; Zhu, H.F.; Yu, J. Pre-evaluation of disturbance of farmland soil and vegetation carbon pool by mining subsidence in coal face. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(9), pp. 2605-2617.[12] Engle, M. A.; Radke, L.F.; Heffern, E.L.; et al. Gas emissions, minerals, and tars associated with three coal fires, Powder River Basin, USA. Science of the Total Environment 2012, 420, pp.146-159.[13] Wang, J.F.; Zhou, B.; An, B.; rt al. Application of “Trinity” prediction of spontaneous combustion area in goaf of Huangbaici Mine. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(SI), pp. 178-184.
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2018-11-29 11:02:24地下車庫配套輔助設(shè)施指什么
 
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2020-10-29 09:41:20高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱的除濕方式是怎樣的呢?
 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱的除濕方式是怎樣的呢?高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱的除濕方式有一下兩種:機(jī)械制冷除濕和干燥除濕。機(jī)械制冷除濕的除濕原理是將空氣冷卻到露點(diǎn)溫度以下,使大于飽和含濕量的水汽凝結(jié)析出,這樣就降低了濕度。干燥器除濕是利用氣泵將試驗(yàn)箱內(nèi)的空氣抽出,并將干燥的空氣注入,同時(shí)將濕空氣送入可循環(huán)利用的干燥進(jìn)行干燥,干燥完后又送入試驗(yàn)箱內(nèi),如此反復(fù)循環(huán)進(jìn)行除濕。現(xiàn)在大部分綜合試驗(yàn)箱采用前一種除濕方式法,后一種的除濕方法,可以使露點(diǎn)溫度達(dá)到0℃一下。
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2019-06-20 17:17:21地下管線探測(cè)儀的任務(wù)道理是什么?
地下管線探測(cè)儀的任務(wù)道理是什么? 英國雷迪RD8100PXL/PDL系列地下管線探測(cè)儀能在非開挖的情形下,對(duì)地下管道、電纜、光纜停止準(zhǔn)確定位和埋土深度測(cè)量,準(zhǔn)確查找地下管道外防腐層破壞點(diǎn)、埋地電纜故障點(diǎn)的地位。該儀器融會(huì)超窄帶濾波器、藍(lán)牙無線通訊、GPS定位、專業(yè)數(shù)據(jù)剖析軟件主動(dòng)成圖、檢測(cè)呈文主動(dòng)天生等Z進(jìn)步技巧,擁有chao強(qiáng)抗干擾才能,jing準(zhǔn)定位和測(cè)深,實(shí)用于地下種種金屬管線的探測(cè)和巡線、管線治理與保護(hù)、市政計(jì)劃建立、供電等部分的管線檢測(cè),是管道保護(hù)單元的必備儀器之一。地下管線探測(cè)儀是以電磁感到道理為根本,聯(lián)合數(shù)字濾波 、無線吸收、軟件掌握而計(jì)劃的高科技產(chǎn)物。管線探測(cè)儀道理電磁感到:其根本任務(wù)道理是:由管線探測(cè)儀發(fā)射機(jī)發(fā)生電、磁波并經(jīng)由進(jìn)程差別的發(fā)射銜接方法將發(fā)送旌旗燈號(hào)傳送到地下被探測(cè)金屬管線上,地下金屬管線感到到電磁波后,在地下金屬管線名義發(fā)生感到電流,感到電流就會(huì)沿著金屬管線向遠(yuǎn)處流傳,在電流的流傳進(jìn)程中,又會(huì)經(jīng)由進(jìn)程該地下金屬管線向空中輻射出電磁波,如許外地下管線探測(cè)儀吸收機(jī)在空中探測(cè)時(shí),就會(huì)在地下金屬管線正上方的空中吸收到電磁波旌旗燈號(hào),經(jīng)由進(jìn)程吸收到的旌旗燈號(hào)強(qiáng)弱變更就能判斷地下金屬管線的地位和走向。地下管線探測(cè)儀道理此道理實(shí)現(xiàn)的前提:起首,要有能收回充足電能的旌旗燈號(hào)源,在具有傳輸電能的線路中造成電流,電流在活動(dòng)進(jìn)程中又在該線四周發(fā)生磁場(chǎng);其次,要有能吸收這一特定磁場(chǎng)的電路,把磁場(chǎng)的變更進(jìn)程以電旌旗燈號(hào)情勢(shì)表現(xiàn)出來。深圳市鵬錦科技無限公司是一家從事儀器設(shè)備的專業(yè)販賣。重要努力于管線探測(cè)儀、物探找水儀、管道測(cè)漏儀、堤壩管涌檢測(cè)儀、壓力管道泄露主動(dòng)剖析儀、井內(nèi)成像儀、空泛儀、探礦儀的販賣和效勞。地下管線探測(cè)儀的任務(wù)道理是什么?
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