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如何降低英格索兰压缩机配件中水蒸气的含量?

器的冷却端,并被加热至700f。未被水-空气分离器或冷凝过滤器分离的液态水随着英格索兰压缩机配件在离开干燥器之前被加热而重新蒸发成为气体。绝大多数冷冻式空气干燥器都需要配备颗粒预过滤

  http://blog.alighting.cn/suliaotuopan/archive/2010/12/27/123815.html2010/12/27 13:32:00

何为绿色照明

电,从而减少发电量,即降低燃煤量(中国70%以上的发电量还是依赖燃煤获得),以减少s02,c02以及氮氧化合物等有害气体的排放,对于世界面临环境与发展的课题,都有深远的意

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/9/126763.html2011/1/9 21:04:00

通过散热设计延长led主照明寿命

0流明,足以取代耗电的白炽灯、卤素灯,甚至是萤光灯与高压气体放电灯。 伴随着高功率led技术迭有进展,led尺寸逐渐缩小,热量集中在小尺寸晶片内,且热密度更高,致使led面临日

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/9/126775.html2011/1/9 21:14:00

从现实生活感受体验led照明应用的优势

源,无汞和有害气体,故对环境无污染。   二、中国医科大学皮肤病与皮肤美容研究所研究表明:在日光灯下工作、学习一天所吸收的紫外线相当在阳光下暴晒一小时。紫外线辐射会直接破坏人体免

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/11/126916.html2011/1/11 0:50:00

采用led光源的道路灯具应关注的焦点分析

形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/126993.html2011/1/12 0:36:00

面向照明用光源的led封装技术探讨

被公众广泛认可为继煤油灯、白炽灯、气体放电灯之后的第四代革命性照明光源。   从1962年第一只led问世至今的四十多年的时间里,led的封装形态发生了多次的演变。从60年代的玻

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/126996.html2011/1/12 0:45:00

高亮度矩阵式led封装挑战和解决方案2

下,温度过冲要尽可能小。经过一段必须的回流时间后,加热机制必须能够控制冷却,使对二极管的损伤尽可能小,使得共晶材料能达到冶金学平衡。这种平衡是通过同时应用有源热电脉冲加热和冷却气体

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127031.html2011/1/12 16:39:00

[原创]新型壁材“一举多得” 打开家居装饰新思路

康的新型壁材,很多实用功能如耐高温、防火阻燃、抗静电辐射、净化室内空气、消除异味及有害气体等特点显著。该产品有较强的吸湿功能,加工成壁材后能在一定程度上调节室内温度。 当下随

  http://blog.alighting.cn/wenglingjuan/archive/2011/1/13/127240.html2011/1/13 14:45:00

智能照明控制——“绿色照明”的基石

性,就更有利于照明节能控制策略的优化,可惜除荧光灯外的气体放电光源,都不可以连续调光,而且可控性能不佳。   2.3呵护光源的照明控制策略   原则上,节能控制策略都有利于呵护光

  http://blog.alighting.cn/lrjflash/archive/2011/2/11/132058.html2011/2/11 10:24:00

[原创]绿色照明培训教材(四)

②选择灯具时,在满足灯具相关标准以及光强分布和眩光限制要求的前提下,常规道路照明灯具效率不得低于70%,泛光灯灯具效率不得低于65%。   ③气体放电灯线路的功率因数应不小于0

  http://blog.alighting.cn/lrjflash/archive/2011/2/11/132103.html2011/2/11 16:38:00

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