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土壤-空气换热回收建筑新风系统
一、 项目简介 一种基于土壤-空气换热回收的新型建筑新风系统,其技术的主要特点是充分利用浅层地表土壤来预冷或预热新风,然后通过室内外空气热回收利用,达到降低建筑新风负荷、节约能源的目的,可以广泛应用于各类居住建筑和公共建筑中,市场前景非常广阔。二、 项目技术成熟程度已完成现场实验、中试工作,已经建立了示范系统,该技术正处于市场推广阶段。三、 技术指标该项目采用专业土壤-空气换热系统设计软件(EAHE Designer),能够完成不同气候条件以及干、湿工况下土壤-空气换热系统的优化设计,最大程度提高地下换热效率;在全热回收机件设计上,采用了新型强化换热技术,改善空气换热效率,提高全热回收效率。整体性能处于国内领先水平。主要性能指标如下:1)地下换热效率不低于0.7-0.85;2)室内CO2浓度不高于800ppm(国标规定小于1000ppm);3)全热回收装置效率不低于80%;4)系统节能率不低于30%。已经获得实用新型专利“一种基于土壤-空气换热的建筑新风系统”(ZL2012 2 0288881.8)四、 市场前景我国约90%以上既有建筑都属于高能耗建筑,其中新风能耗约占建筑空调、供暖能耗的20-30%和50-60%,因此降低新风系统能耗已经成为建筑节能的重点内容之一。2013年1月6日发布了《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》指出:城镇新建建筑将严格落实强制性节能标准,“十二五”期间,完成新建绿色建筑10亿平米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。对于政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑,直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房,以及单体建筑面积超过2万平米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑,自2014年起全面执行绿色建筑标准。该项目属于低碳节能、绿色环保技术,其成功研发和推广将对建筑节能领域产生积极影响,市场前景非常广阔。五、 规模与投资需求投资规模约为100-200万元,对厂房无特殊要求,主要涉及风管、空气换热器等部件加工。前期可以委托企业按图纸定制加工系统部件,后期可以自行生产相关部件,具体设备面谈。六、 生产设备具体设备面谈。七、 效益分析该技术可广泛应用于住宅、工厂、行政办公、商业建筑、学校、实验室、会议室、餐厅等中小规模建筑类型,单体建筑规模主要为200-1200m2。单位建筑面积建设费用在150-200元,推广50万平米可获得销售额接近1亿元左右。八、 合作方式技术入股,技术转让等形式, 或面谈。九、 项目具体联系人及联系方式项目负责人:王华军,电话:15122700298,邮箱:huajunwang@126.com十、 附件:图1 土壤-空气换热回收建筑新风系统示意图图2 土壤-空气换热器优化设计示意图
河北工业大学 2021-04-11
伽玛刀的自动换源设备及其方法
本发明公开了一种用于伽玛刀的自动换源设备及其方法,该设备包括放射源防护塞移动装置和六自由度机械手,其中防护塞移动装置包括支撑放射源防护塞的托板(3)、彼此相连通并构成 T 型导轨的 X轴导轨(7)和 Y 轴导轨(4),以及用于将防护塞顶紧定位及牢固连接后经由 T 型导轨拉出伽玛刀主机的牵引机构(1),六自由度机械手(15)用于对放射源予以取出和更换。按照本发明,防护塞在移动过程中能够保持精确的定位以便重新安装,自动化执行换源操作并随时进行人工干预,此外能解决人工换源造成辐射伤害的问题。
华中科技大学 2021-04-11
水冷自动换刀德国高速电主轴
产品详细介绍Jager高速电主轴:Alfred Jager公司提供丰富的电主轴产品线,完整的精密切削解决方案。Jager高效电主轴具有决定意义的优势在于强有力的技术:精密陶瓷球混合轴承(标准)/免润滑轴承/主轴长度总体偏短/高刚性原于特殊的轴承布局/高的运行精度/通过气封避免内部被污染/静音运转、低震动原于好的电气设计/电机自行设计/三相感应异步电机耐用免维护德国雅歌产品包括手动、有气缸设计和刀柄安装的电主轴。另外Jager公司提供诸如驱动器、冷却机等附件用于电主轴运转。Jager高速电主轴直径从33毫米到150毫米,应用多样化的夹紧系统,也提供客制化的法兰。电主轴功率从80瓦到67千瓦。更大功率的电主轴可以根据需求制作。东莞市臻上机电设备有限公司专业供应Jager高速电主轴,以我司人员快速优质的服务,定成为你最佳的高端电主轴供应商,热忱期待广大用户来电咨询。郑重承诺以上产品质量保用1年。
东莞市烨宇机械自动化有限公司 2021-08-23
线控、切换器、线控主机
产品详细介绍线控主机---触点控制器(MC32)主要特性 MC32是32路外接按钮输入的切换控制转换模块,通过RS232与切换器、矩阵相连,接受外接按钮触点 的直接控制命令转换成MSEER协议从RS232口输出,实现对切换器及矩阵的控制。     MC32线控采用触点控制方式控制矩阵切换器,既省钱又方便。 专门为会议室或演讲场所方便切换信号而设计的。当发言者需要发言时,按一下面前的触点按钮,此时发言稿便显示到投影屏幕上,当另一位发言者需要发言时,同样按一下面前的触点按钮,此时该发言者的发言稿就切换显示到投影屏幕上。使用方法当与会者或演讲者有多人发言时用遥控器和电脑切换很不方便,此时选用上海煕昂电子MC32线控主机壹台和切换器相连:线控主机与切换器通过RS232线相连接,触点按钮(轻触式开关)分布到每个使用点,用普通二星电话线和线控主机相连接(最大可安装32个触点按钮),每个与会者发言时只要轻按面前的触点按钮,就可以把发言内容切换显示到投影屏幕上。产品参数外接按钮数:32个按钮触点形式:轻触常开非锁定形式接口方式:PIN端口,(须非绞合线缆)电源:100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源功率:≤20W存储环境温度:-20°C ~ +150°C工作环境温度:-10°C ~ +55°C相对湿度:20% ~ 95%尺寸:225mm长×190mm宽×110mm高重量: 1kg平均无故障时间:30,000小时
上海熙昂电子科技有限公司 2021-08-23
自主作业林业机器人平台
本发明公开了一种自主作业林业机器人平台,包括机器人本体和控制系统,机器人本体采用了四轮的驱动结构,包括车底盘、车顶平台、车架等部分。机器人的控制系统可完成复杂控制和数据处理算法,同时加装了导航定位、激光测量、双目视觉等多种传感器,进行自主林业机器人作业环境信息检测和智能导航。该自主作业林业机器人结构简单,四轮的驱动能力强,可在林区复杂地形条下灵活可靠地运动,具备智能决策和环境建模的能力,可完成林区作业环境信息检测任务;同时可在机器人上加装多种作业机械手,进一步自主完成林木整枝、间伐、采伐和集运等林业生产作业任务。
北京林业大学 2021-02-01
自主作业林业机器人平台
项目成果/简介:本发明公开了一种自主作业林业机器人平台,包括机器人本体和控制系统,机器人本体采用了四轮的驱动结构,包括车底盘、车顶平台、车架等部分。机器人的控制系统可完成复杂控制和数据处理算法,同时加装了导航定位、激光测量、双目视觉等多种传感器,进行自主林业机器人作业环境信息检测和智能导航。该自主作业林业机器人结构简单,四轮的驱动能力强,可在林区复杂地形条下灵活可靠地运动,具备智能决策和环境建模的能力,可完成林区作业环境信息检测任务;同时可在机器人上加装多种作业机械手,进一步自主完成林木整枝、间伐、采伐和集运等林业生产作业任务。
北京林业大学 2021-04-11
热轧作业计划编制软件系统
针对CSP(薄板坯连铸连轧)生产线的工艺特点,建立了轧制计划编制数学模型并开发了实用优化算法,是国内首例自主开发的CSP生产线的作业排序与调度软件系统。本软件系统的主要功能如下: 生产订单管理:将客户订单转换成面向生产的生产订单; 轧制计划编制引擎:通过求解轧制计划模型,编制和调整轧制计划,根据实际生产状况进行紧急计划和质量再申请; 生产指令管理:产生生产指令并下达至二级计算机,发生异常情况时变更、协调生产指令; 工艺数据维护:管理维护各种工艺数据; 生产实绩管理。对生产实绩数据进行全面管理,编制生产报表并进行数据分析。
北京科技大学 2021-04-11
接触网步巡作业设备
本成果来自国家发明授权专利,知识产权归属西南交通大学。项目创新性和先进性:装置利用现代图像采集设备和机器视觉技术,利用人员巡视,同步对接触网设施进行图像拍摄,并能对每次巡视后的接触网服役状态进行自动判定,及时发现接触网关键设备缺陷,避免事故发生。
西南交通大学 2016-06-27
非接触式阵列磁控强化换热
在日常生活和工业生产中,寻求热物理性能优良的冷却介质并发展新型的强化换热和流动控制技术成为提高能源利用效率与节能减排的重要途径和有效手段。而液态金属流体(如镓、镓锡、镓铟锡和锂铅等)由于其对流换热系数高、液相温区宽、耐极限热流密度能力强、特定工况下材料相容性好及易于进行电磁控制等诸多优点备受关注。如电磁冶金、芯片散热、熔融3D金属流体打印、镍基合金焊接等。与常规流体相比,液态金属流体与电磁场相互作用可产生洛仑兹力,进而实现对不同流动区域的定向主动控制。磁钝体阵列作为涡流发生器对换热的促进作用要强于孤立磁钝体,当雷诺数< 500时磁钝体阵列尾迹是稳定的,虽然这些涡流对换热有促进作用,但换热性能综合因子<1;当雷诺数=600时磁钝体阵列尾迹的不稳定性对换热的促进更强一些。因此可以考虑用磁钝体阵列作涡流发生器来强化换热。
南京工程学院 2021-05-21
新型高效节能的肋板式换热装置
新型高效节能的肋板式换热装置:申请国际PCT专利2项,其中有1项分别在美国、欧盟进入公开阶段并在日本进入审查阶段。上述产品与技术应用后,累计新增产值8.6亿元,新增利税3.44亿元。
南京工业大学 2021-04-13
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