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自动化的概念是一个动态发展过程。过去,人们对自动化的理解或者说
动化的功能目标是以机械的动作代替人力操作,自动地完成特定的作业。这实质上是自动化代替人的体力劳动的观点。后来随着电子和信息技术的发展,特别是随着计算机的出现和广泛应用,自动化的概念已扩展为用机器(包括计算机)不仅代替人的体力劳动而且还代替或辅助脑力劳动,以自动地完成特定的作业。
自动化的广义内涵至少包括以下几点:在形式方面,制造自动化有三个方面的含义:代替人的体力劳动,代替或辅助人的脑力劳动,制造系统中人机及整个系统的协调、管理、控制和优化。在功能方面,自动化代替人的体力劳动或脑力劳动仅仅是自动化功能目标体系的一部分。自动化的功能目标是多方面的,已形成一个有机体系。在范围方面,制造自动化不仅涉及到具体生产制造过程,而是涉及产品生命周期所有过程。
夏极
MS6-LF-1/2-EUM-Z3DFM-80-160-P-A-KF
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MSFG-42-OD CPE24-M1H-5JS-QS-10
MSFW-110-50/60-DSCPE24-M1H-3OL-QS-12
MSFW-110AC-K5-M-EXCPE24-M1H-5L-QS-12
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MSFW-230-50/60-DSCPE24-M1H-3OLS-QS-12
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MSFW-230AC-K5-M-EXCPE24-M1H-5LS-QS-12
MSFW-240-50/60-ODCPE24-M1H-5JS-QS-12
MSFW-24-50/60-ODCPE18-M2H-3OL-1/4NOX的形成主要分成燃料型、热力型、快速型三类。通用控制技术有燃烧优化控制和末端治理二种。燃烧优化控制是指优化燃烧过程,降低NOX的合成,对热力型NOX效果为显著;末端治理技术是指在NOX产生后进行后处理,如煤锅炉的尾部脱硫脱硝。我国的燃气锅炉低氮排放措施主要采用各种燃烧优化控制技术,降低燃烧温度,从而降低NOX排放。要实现3mg/m3以下的超低NOX排放,市场主流技术有三种:低氮扩散式燃烧器+烟气再循环技术(FGR)常规燃气燃烧器NOX排放能达到12mg/m3。