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高效节能低密度 C/C 硬化保温材料
保温材料在高温炉内的作用是在有效使用发热元件给予炉内热量的基础上,以进一步节能降耗,保护炉体等为目的,所以工业生产对具有高性能的保温材料有着迫切的需求。高温炉目前仍采用传统的软炭毡作为炉体内部的保温材料,对于软炭毡来说,具有随意拼接以及容易裁剪,柔韧性好,操作方便等优点,但是,该材料弹性较大,在炉内占有的空间也较大,所以就减小炉内的有效体积,降低了生产效率。另一方面,软炭毡在使用过程中容易产生粉尘,在使用一段时间后短纤维出现脱落、掉块以及粉化等缺陷,产生的导电炭微粒会造成发热体短路,还
江苏大学 2021-04-14
JXCJ20系列消声节能交流接触器
交流接触器广泛应用于低压电网中,用来接通或关断电路或负载。运行中,导磁体和分磁环中的磁滞损耗和涡流损耗占总能耗的90%以上,且功率因数低,噪声大,线圈温升高,加大了电网线路上的电能损耗,降低了接触器线圈的使用寿命。该产品采用了线圈和元件组合集成结构,改变其交流运行方式为直流吸合、直流保持运行方式,具有显著的节能(平均节电率85%以上)、消声(25db以下,
西安交通大学 2021-01-12
基于物联网的分布式系统节能平台
基于物联网的系统节能平台是在综合物联网智能传感与感知技术、物联网海量数据存储与处理技术、计算机控制技术的基础上,研发的一个分布式的智能节能平台,并在平台上开发能耗监测与调控系统、温湿度节能系统、照明节能系统,形成一套比较通用的、适合于多领域使用的节能解决方案和应用标准。应用对象包括酒店、学校、医院、工业园区等。 平台可分中心版、区域版和单体版,主要功能如下。 1. 可采集电表、水表、气表、热(冷)量表、室内外温湿度计,及其他传感器和变送器等现场仪表,对设备设施运行状况、运行能效等相关参数进行收集、显示、报警等,通过自控系统或人工实现调节控制功能及适当的维护维修措施,保证设备优化运行; 2. 对采集的数据进行分析,实施能耗的优化管理,合理调度使用能源,保证在不同工况下使运行的建筑设备尽可能运行在各自的高效运行工作区内,各系统之间运行参数配置合理,达到运行节能的目的,实施建筑能耗的优化管理; 3. 依据能源管理系统的数据及结果,严格运行管理和设备维修维护制度,保证在运设备的完好率。通过对节能数据进行分析,发现问题,制定合理的改进措施,实现运行节能管理所要求达到的期望值(目标值)。通过图形、图像手段及节能专家顾问系统等多种手段达到节能目的。 目前,该技术已在多个省市及连锁单位进行安装应用,取得显著效果。
北京航空航天大学 2021-04-13
新型搅拌通用设备的高效节能增产技术
间隙搅拌反应器Batch stirred tank reactor(BSTR)是广泛地应用于化工、生物发酵、结晶、混凝、萃取、悬浮等工业作业,因此是一种应用面极广的非标通用设备,其容积可以从升级至几千立方。其中生产规模最大的是应用于生物发酵用的发酵罐。 在我国生物发酵工业基本上均采用BSTR进行生产,国内发酵罐容积居世界第一。单位容积发酵罐耗电为2~4kW/m3 发酵用空气需经过空气过滤除菌,空气耗量以罐体积计:体积流量(m3/分)与罐容积比为0.3~2。因此以单位立方米计的空气能耗在0.72~4.8kW/m3以上。因此发酵工业是国内的一个耗能大户。降低发酵用BSTR的能耗具有重大的节能意义。 本项目通过利用气流能量在罐内构造离心力场中的泰勒涡柱流,利用泰勒旋涡流来改善气液比表面积,降低搅拌功耗,减少空气用量和减少混合时间,达到大幅度降低BSTR能耗的目标。降低搅拌功率30%。节省空气用量5%~10%。 由于泰勒涡柱流动具有的无返混流特征,可以提高发酵对数期的反应进程,将产生热冲击效应,可以充分利用来缩短发酵对数生长期,以及提高产量。 本项目主要研究内容是,通过开发极限发热量的控制技术和散热技术,从而充分利用热冲击效应,以达到增产目的,增产目标为2%。通过热控制技术保证,用泰勒涡柱流降低搅拌功率30%。节省空气用量5%~10%。
上海理工大学 2021-04-13
高效节能污水处理用潜污泵
项目简介 本项目属于环保污水处理领域,潜污泵广泛应用于石化、矿山、冶金、电力、城市 农村排污等各种污水处理作业,随着国民经济的发展,市场对潜污泵的需求量日益增大。 该泵运行环境恶劣,各种不同工况操作人员水平差异很大,原有潜污泵故障频发,电机 腔泄漏、电机过载烧毁、机械密封寿命短、过流部件磨损、轴承失效、水力性能较低、 易堵塞。研发出高效、无过载、双流道、高可靠性的潜污泵是各种污水处理工况的迫切 需要,同时提高产品运行效率也是国家节能减排的重点方向。本项
江苏大学 2021-04-14
技术需求:公共卫生间隔断节能抗菌
公共卫生间隔断节能抗菌
临沂康贝尔装饰工程有限公司 2021-08-23
ZS系列专用节能空调-暖通循环泵
ZS系列专用节能空调—暖通循环泵主要用于城市供暖、空调系统水循环等领域,也可用于城市供水、工业循环水等场合。
山东双轮股份有限公司 2021-06-23
校园节能饮水机,学生饮水机
产品详细介绍淋斯莱克公司专业生产节能饮水机,校园不锈钢饮水台,学生饮水台,学生校园不锈钢饮水台,不锈钢节能饮水机,校园不锈钢饮水台,校园不锈钢饮水台,学校校园不锈钢饮水台,校园直饮水设备,校园节能开水器,校园不锈钢饮水台,学校校园不锈钢饮水台,校园不锈钢饮水台,学校开水机,不锈钢保温水箱,发泡保温管等产品。  校园不锈钢饮水台系列产品,具有常压式开发等十项专利技术。三省特征:三省即省电、省时、省心;控制热水水罐保持无压力工作,不会爆裂,确保饮水安全。 与同类产品不同特点:健康★★★★★、环保★★★★★、节能★★★★★、方便★★★★★、安全★★★★★、供水量足★★★★★;  校园不锈钢饮水台特点: 1、 省钱:饮水机采用热能交换专利技术,饮用温开水,省电80%,采用加厚保温层,散热损失比普通开水器减少80%。一天几百人喝水仅需要8度电温开水:20℃的自来水经过热交换器吸收了开水热能后,进入开水器之前已达85℃。从 85℃加热到100℃,只需加热15℃,而普通开水器、饮水机把自来水从20℃加热到100℃需加热80℃;理论节能率:(80-15)÷80=81.25% 实测节能率>80%。 2、健康:水处理系统采用PP+KDF+椰壳活性碳三级过滤。能滤除水中铁锈、胶体、红虫、青苔、泥沙等有害物质,并保留对人体有益的微量元素,水质达到国家直饮水标准。水质更新鲜、甘甜。 3、安全:双安全保护,零压力机特设水电联动阀专利技术,工作时彻底解决了压力式节能饮水机安全隐患问题;水质经 过+100℃高温杀菌,水不开则无水流出,更符合健康饮水理念。 4、方便、快捷:首创35℃温开水理念,即取即饮解决了集体单位饮水难的问题。 5、 校园不锈钢饮水台应用范围描述:应用广泛, 校园不锈钢饮水台饮水机适用于工厂车间、学校、酒店饭馆、写字楼、办公室、医院、车站、政府机关单位、宿舍、饭堂等集体人员饮水区;  校园不锈钢饮水台特点描述: 1、特设高效热能交换器,省电80%。 2、开水、温开水经三级(PP+压缩性活性碳+颗粒活性炭)过滤和高温杀菌处理。 3、具有智能水控系统,水不开,则无水流出,避免饮用生水。 4、常压式专利技术设计,更安全。 5、全不锈钢制造,水槽模压成型,人机工程设计。 淋斯莱克公司一贯坚持“诚信经营,用户至上,质量第一,优质服务。”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国三十多个省、市、自治区以及远销西欧、美洲、中东、等国家和地区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 【售后服务】 “ 校园不锈钢饮水台”售后服务承诺: 1、淋斯莱克公司一贯坚持“诚信经营,用户至上,质量第一,优质服务。”的宗旨,凭借良好的信誉一直为客户提供高质量的产品,优质的服务。在全国主要的城市建立代理与维修点; 2、保修期从安装之日起为一年,保修期间正常使用所引起的质量问题将免费维修更换配件; 3、终身提供维修保养,如需要更换配件,只收取成本费; 4、公司本着用户至上,想客户所想,急客户所需的宗旨,4小时之内立即派维修人员; 5、建立客户档案,定期回访。 “ 校园不锈钢饮水台”为您提供最满意的服务,欢迎来电咨询:
佛山市顺德区淋斯莱克节能科技有限公司 2021-08-23
水泵叶片设计方法及系统
本发明实施例提供一种水泵叶片设计方法及系统,该方法包括:根据叶片的轴面投影图及载荷分布曲线,计算获得木模图上的前盖板流线及后盖板流线;在木模图中,测量每条轴面截线与前盖板流线的交点对应的第一半径值以及每条轴面截线与后盖板流线的交点对应的第二半径值;在轴面投影图中,根据第一半径值确定轴面截线在前盖板曲线上的第一边界点以及根据第二半径值确定轴面截线在后盖板曲线上的第二边界点;在轴面投影图中,基于设定的轴面截线变化规律,分别连接每个第一边界点及对应的第二边界点,获得光滑的轴面截线。本发明实施例通过对轴面截线进行有规律的光顺处理,消除了反问题设计过程中因给定的流场分布不合理造成叶片表面扭曲问题。
中国农业大学 2021-04-11
大型风力机设计技术
风电的核心设计技术始终被国外所垄断,我国自主创新能力薄弱,缺乏拥有完全自主知识产权的大型风力机关键设计技术,严重制约了我国从风电大国走向风电强国。围绕大型风力机设计所需解决的空气动力学、结构动力学和多目标优化等关键问题,开展了多学科综合研究和技术集成。经过十五年的潜心研究,不仅打破了大型风力机关键技术长期依赖国外进口的局面,引领了我国具有自主知识产权的大型风力机设计关键技术的发展,而且产品成功打入欧美市场。 技术特征 1.建立了准确的大型风力机流场结构模型、气动载荷模型和高精度高效数值仿真方法。 2.突破了大型风力机整机气动弹性CFD/CSD时域紧耦合计算技术。 3.针对风力机设计中的多目标、多约束和多变量优化等传统难题,建立了高效的多学科耦合优化算法
南京航空航天大学 2021-05-11
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