总成由(泵+4m出油管+手动加油枪+4位机械油表)组成。
木箱、泡沫或纸箱包装,因本泵属于重物只能发物流(需到物流站自提),其它疑问请联系我们。
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2.产品实行终身包修,免费保修期满后买方如委托上海苍茂实业进行维护保养,上海苍茂实业将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。
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2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;
3.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;
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...紧抓年末项目建设的黄金季节,侨乡大地吹响了“百日攻坚”集结号。站在海口南岸园区道路建设工程施工现场,海口镇党委书记金利荣思潮起伏。金利荣说,为进一步加快项目建设进度,镇里专门成立了项目组,以滩坑移民工作方式做剩余的未征地户的思想工作。同时,实行班子领导制度,全力以赴推进政策处理等各项工作,现在园区建设有序推进,征地等政策处理工作基本完成,园区填方工程已于近日全面启动。在年末黄金季节,“百日攻坚”成了侨乡大地响亮的一个词语,它不光是一个口号,更像战斗中的一声冲锋号。行走在各项目建设施工现场,处处呈现出翻斗车往来穿梭,挖掘机不停舞动的繁忙场景。通过实施“百日攻坚”活动,“三十工程”的许多项目也亮出了成绩单:中部工业区赤岩工业功能区基础设施工程完成了年度投资计划的75%;49省道青田鹤城段过境工作建设工程完成了年度计划投资的76.7%,全线5个隧道口已开展施工。月4日,船寮镇业川村村民季仲旺把家里种的蔬菜运到镇里去卖。他说,村里的康庄公路修通了,以后到镇里方便了,致富的路子也宽了。据了解,船寮镇业川村通往贵岙乡大双坑村的康庄公路全长7.5公里,是我县较长的一条康庄公路,目前路基工程已全面完工。其实,在我县象业川村一样受惠于康庄工程的村庄还很多。近年来,全县共投入建设资金6.2亿元,实施农村公路竣工项目297个,建设里程82公里,目前通等级公路行政村已达369个,通达率达85%。如康庄工程这项惠及百姓的民生民心工程一样,我县“三十工程”建设项目都是民心所望的结晶。进入第四季度,我县各级各部门也都站在民生民本的高度,对照年初制定的重点项目任务,倒排工作计划,掀起了项目“百日攻坚”的建设热潮。戈岙湾安居工程一期已完成主体工程,雅岙青中教师安居房已进行顶层施工;县人民医院迁建工程的主体工程也将于年底竣工;江南学校新建工程食堂和宿舍已完成,号、2号教学楼工程进入装饰阶段;青田二中校园改造工程露天操场和室内风雨操场已主体结顶。
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我国柔性直流换流阀及其阀基控制器通过全部试验
月27日,中国电科院自主研制的具有完全自主知识产的2兆瓦±3千伏柔性直流输电换流阀顺利完成端间直流耐压试验、大持续运行负荷试验及阀基控制器(VBC)的49电平无源逆变试验等后数项关键试验项目。至此,该阀已顺利完成了IEC 625等标准所规定的全部2余项型式试验项目。其中,阀基控制器(VBC)作为柔性直流输电控制系统的中间环节和核心装备,也顺利通过EN 582-2、IEC 582-2和GBT7478标准规定的全部9项型式试验项目。这标志着中国电科院已成为继ABB之后,世界上第二家完全掌握新一代柔性直流输电核心技术的企业。 据了解,自2世纪9年代后期,以 ABB 为代表的国外发展了轻型直流输电(HVDC Light)技术,并成功应用于多个领域。这种直流输电技术是采用基于可关断型器件的电压源型换流器和脉宽调制(PWM) 技术进行直流输电,非常适合应用于可再生能源并、分布式发电并、孤岛供电、城市电供电和异步交流电互联等领域。 26年5月**电确定了“柔性直流输电系统关键技术研究框架”,并由此全面启动了我国在柔性直流输电关键技术领域的全面研究。27年2月,中国电科院开始柔性直流输电技术的前期研究及柔性直流输电的基础理论研究,并于28年与上海市电力在北京签署技术开发合同及设备供货合同,正式启动了我国柔性直流输电技术的科研攻关。
随着型式试验的顺利完成,中国电科院已启动了柔性直流换流阀成套设备的大批量生产工作,预计月底完成全部生产、试验任务,并具备向现场发货条件,从而为我国首条柔性直流输电示范工程――上海南汇风电场柔性直流输电示范工程的投运奠定坚实的基础。
我国柔性直流换流阀及其阀基控制器通过全部型式试验
月27日,中国电科院自主研制的具有完全自主知识产的2兆瓦±3千伏柔性直流输电换流阀顺利完成端间直流耐压试验、大持续运行负荷试验及阀基控制器(VBC)的49电平无源逆变试验等后数项关键试验项目。至此,该阀已顺利完成了IEC 625等标准所规定的全部2余项型式试验项目。其中,阀基控制器(VBC)作为柔性直流输电控制系统的中间环节和核心装备,也顺利通过EN 582-2、IEC 582-2和GBT7478标准规定的全部9项型式试验项目。这标志着中国电科院已成为继ABB之后,世界上第二家完全掌握新一代柔性直流输电核心技术的企业。
据了解,自2世纪9年代后期,以 ABB 为代表的国外发展了轻型直流输电(HVDC Light)技术,并成功应用于多个领域。这种直流输电技术是采用基于可关断型器件的电压源型换流器和脉宽调制(PWM) 技术进行直流输电,非常适合应用于可再生能源并、分布式发电并、孤岛供电、城市电供电和异步交流电互联等领域。 26年5月**电确定了“柔性直流输电系统关键技术研究框架”,并由此全面启动了我国在柔性直流输电关键技术领域的全面研究。27年2月,中国电科院开始柔性直流输电技术的前期研究及柔性直流输电的基础理论研究,并于28年与上海市电力在北京签署技术开发合同及设备供货合同,正式启动了我国柔性直流输电技术的科研攻关。
随着型式试验的顺利完成,中国电科院已启动了柔性直流换流阀成套设备的大批量生产工作,预计月底完成全部生产、试验任务,并具备向现场发货条件,从而为我国首条柔性直流输电示范工程――上海南汇风电场柔性直流输电示范工程的投运奠定坚实的基础。
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...跌幅为0.88%。业内人士称,纽约商品期货交易所黄金价格下跌,遭遇基金和选择权相关卖压。交易商在COMEX选择权收盘后到期前压低价格。同时,原油价格回落亦是拖累。
在纽约市场上,美元兑日元和欧元下挫。日本央行官员的讲话令美元兑日元承压,并推动日元汇率全线走高。
美元跌势大多来自前夜。受强劲的申请失业救济人数数据推动,美元在纽约交易时段得以微幅走高,促使金价下挫。
交易员表示,美元的反弹也与技术因素有关。投资者在美元跌破117.00日元以及欧元突破1.1950美元后都积极买进美元,抛售黄金。
纽约尾盘,欧元兑1.1923美元,高于2月22日尾盘的1.1902美元;美元兑117.13日元,低于2月22日的118.51日元;美元兑1.3087瑞士法郎,2月22日为1.3118瑞士法郎;英镑兑1.7522美元,高于2月22日的1.7420美元,这些因素都促使金价走低至每盎司549.00美元报收。
欧元似乎陷入了1.1850至1.1975美元的区间内,各个方向都面临诸多技术阻力位和支撑位。
然而,尽管日元的大部分涨势在近几个月消失殆尽,但他称日元汇率似乎将继续攀升。前夜,美元兑日元下跌带动美元全线下挫。日本央行行长福井俊彦发出了为强劲的信号,暗示央行将很快收紧长达五年的超宽松货币政策。日元兑美元应声大幅走高。
福井俊彦称,一旦条件成熟,他希望“立即”调整政策。
福井俊彦对日本国会参议院委员会表示,日本央行将以冷静和客观的方式来决定,核心消费者价格指数(CPI)较上年同期的变化幅度是否稳定在零之上。
在上述讲话之后,美元兑日元一度下跌接近2.00日元,欧元兑日元下跌约1.5日元。
由于结转交易大为盛行,许多投资者都建立了大量的日元空头头寸。但随着日本央行谈及结束定量宽松货币政策,投资者开始对上述日元看跌头寸表示担忧。
日元前夜兑新西兰元等高收益率货币涨幅大。新西兰元兑日元跌至去年9月份以来的低水平。新西兰元兑美元也一度创下18个月低点,但随后有所反弹。
分析师表示,新西兰元还可能会进一步下挫。经济增长放缓、大额经常项目赤字以及紧缩周期的结束都令新西兰元面临压力。
日元前夜的强势也推动其他货币兑美元走高。欧元则进一步获得了德国经济数据的提振。德国经济研究所(Ifo)的2月份整体商业景气指数升至103.3,创下14年高点。1月份修正后为101.8。
但美元在纽约汇市早盘申请失业救济人数数据公布后开始上行。2月18日当周经季节因素调整的申请失业救济人数下降2万人,至27.8万人。经济学家的预期仅为下降2000人。
其他货币方面,加元走低,因商品价格下挫。技术因素是也是导致加元回落的原因。美元早盘一度跌至1.1465加元低点,但随后大幅走高至1.1539加元高点,之后在当日余下时间内均处在1.1525加元附近。
美国一位资产管理公司总裁称,COMEX选择权2月23日到期,因此他们将价格压低至履约价550.00美元左右。我相信油价亦对金价构成拖累,但我觉得影响不大。现货白银、铂金以及钯金亦下滑,继近期从高位修正后,贵金属走势仍呈盘整态势,
黄金估计成交量为50000手,2月22日为48661手。
分析师似乎对黄金的态度更加审慎,因现货市场陷入低迷。他们认为,美元近期走强亦无助于黄金。
另外,纽约商业期货交易所现货白银收低0.07美元,报每盎司9.52美元,交投区间为每盎司9.63至9.47美元;现货铂金跌6.50美元至1016.50美元报收;现货钯金跌1.00美元至283.00美元报收。
泵的历史,你知道么?
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪)。比较的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。 公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展。 1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多。 回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关。早在1588年有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展。回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及。 利用离心力输水的想法早出现在列奥纳多?达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。 提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性