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绕管式节流制冷器
本发明提供了一种绕管式节流制冷器,包括:壳体部,具有入口部外壳和换热部外壳,入口部外壳用于通入第一流体;换热部,设置于换热部外壳内,用于流通来自入口部外壳通入的第一流体,并与换热部外壳形成壳侧流体空腔,壳侧流体空腔用于容纳第二流体,并使第一流体与第二流体进行热交换;节流板,与换热部相连,使来自换热部的第一流体进行制冷;制冷部,与节流板相连,容纳制冷后的第一流体,第一流体在制冷部内形成气液混合物,吸收外界热源热量后形成第二流体,第二流体还通过节流板进入壳侧流体空腔,所以,本实施例通过节流板进行制冷,并利用绕管式换热器的外壳结构,将返回流体与传热管内流体进行高效回热换热,进一步增加了制冷能力。
上海理工大学 2021-01-12
晶体管特性图示仪
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
车驾管业务自助受理机
通产车驾管业务自助受理机,是一款受理交管业务的可移动式终端,设备接入公安网可实现多种驾驶证业务和机动车业务。 机动车业务自助受理机设备体积小、轻便易移动,超大触摸屏显示,操作简单,同时配有语音提示功能指导用户操作。设备配有身份证阅读器,方便用户进行信息的输入与登记;内置自助打印设备,可供用户打印受理凭证;内置纸币接收模块,可支持微信、支付宝和现金三种收费方式。 该设备用于群众自助办理车驾管业务,适用于公安出入境办证大厅、体检医院、车管所办证大厅、交管办证大厅等场所。
青岛通产智能科技股份有限公司 2021-06-17
氨气气体检测管
产品详细介绍 氨气气体检测管 比长式气体检测管原理及使用方法原理CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。2、主要技术参数(见附表)3、附件(每盒)①胶管一段;Φ3×5,长度20cm②小砂轮一片4、贮运条件本品应避光保存于阴凉干燥处,严禁日光照射,保存温度不超过40℃,玻璃制品,小心轻放。5、使用方法各种检定管均可与气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。   各种气体检测管主要技术参数表
北京华博科技制造有限公司 2021-08-23
双数码管LED式
产品详细介绍  特点:  ■单路输出  ■双数码管LED分别显示输出电压和输出电流值  ■稳压稳流状态自动转换,并由发光管指示  ■采用电流限制保护方式,限流点任意调节  ■全塑面框,外型精致实用   ■纹波与躁音:CV≤1mvrms CC≤5mAms  ■电源效应: CV≤1×10-4+0.5mv CC≤2×10-3+1mA  ■负载效应: CV≤1×10-4+2mv CC≤2×10-3+3mA   ■体积与重量: 285×155×133  
乐清苹果仪器有限公司 2021-08-23
新能源车载无油涡旋压缩机技术
针对当前车用无油涡旋空压机加工精度要求高、涡旋盘容易磨损的问题,本 项目团队提出了水冷无油涡旋空气压缩机技术。采用这一技术可将涡旋盘最高温 度控制在 120℃以内,从而降低动静盘热变形,提高压缩机的可靠性与效率。
西安交通大学 2021-04-10
能源在线监控、诊断与管理信息系统
在 MIS 或 SCADA 等系统内集成先进的专业能效分析诊断模型,实现能效的可视化、在线化、标准化和自动化。
大连理工大学 2021-04-13
轧制产线级能源介质在线监控与优化
1、 能源介质系统的集中监测及运行状态分析完善轧制生产线能源介质系统的仪表配置和数据收集,对各类能源介质进行集中监控和在线计量,根据热平衡、水平衡等动态分析方法,对能源介质系统运行状态进行异常识别、诊断和预警,并自动生成管理报表等。2、 轧件工序能耗成本的在线核算和挖掘分析利用能耗分析模型,根据轧件跟踪时序,在线统计分析每一轧件在各工序中的能源介质消耗及成本,并与生产过程数据关联分析,为生产工艺的节能优化提供依据。3、 轧件工序能耗的预测仿真及生产优化利用能耗预测模型实现生产工艺节能的仿真优化,并根据生产节奏,通过峰谷电量排产和燃气、冷却水供应优化,以减少能源介质的耗散,同时避免能源介质波动对产品质量稳定性造成不良影响。
北京科技大学 2021-04-13
高性能二次电池及相关能源材料
项目获国家973、863计划支持,获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技一等奖3项,发明专利20余项。
北京理工大学 2021-01-12
城市污水培养微藻制备生物能源
利用市政污水培养产油微藻可有效解决环境水污染和能源危机的双重挑战:微藻能够利用市政污水中的碳、氮、磷等营养物质进行生长,并在细胞内积累油脂。降解污水中的污染物的同时提供了生产生物柴油的原料,极大限度地降低生物柴油的生产成本和污水处理厂的运营成本。通过对微藻能源生产工艺进行中试,构建微藻能源规模化集成系统,以实现各个单元之间高效率的耦合。其主要流程为:微藻培养、微藻收获、微藻油脂提取与转酯化。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
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