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一种超声换能装置
本发明属于超声成像设备领域,并公开了一种超声换能装置, 包括底座、下压电陶瓷片、垫块、不锈钢弹片支架、悬臂、探针和上 压电陶瓷片,底座的上表面设置有凹槽,在所述底座的所述凹槽处安 装所述下压电陶瓷片,下压电陶瓷片承接所述垫块;不锈钢弹片支架 通过所述垫块和所述底座承接;不锈钢弹片支架与所述垫块配合夹住 所述悬臂的一端,悬臂的另一端固定安装所述探针;不锈钢弹片支架 靠近所述垫块的一端的上表面安装两个所述上压电陶瓷片,每
华中科技大学 2021-04-14
一种波浪能发电装置
本发明公开了一种波浪能发电装置,包括能量吸收机构、速度换向机构、能量储存机构、稳速机构、 发电机构;能量吸收机构、速度换向机构、能量储存机构、稳速机构、发电机构均密封设置在横截面为 水滴形的柱状外壳内;柱状外壳能够在波浪的作用下转动,能量吸收机构用于将波动性和不稳定性的波 浪能吸收并转化成动能,速度换向机构将具有波动性的波浪所具有的能量实现全波吸收并转化为动能, 
武汉大学 2021-04-14
真空烘箱
产品详细介绍适用于在真空条件下对物品进行真空干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化、热处理等,广泛应用于工矿企业、科研院所、大专院校、医药卫生等单位。按工作温度分普通型和高温型,控温方式有自动恒温型和精密程序控温型,工作室尺寸有多种规格,内胆有冷钢板和不锈钢两款。主要技术参数1、最高温度:250℃;2、电源及功率:AC220V/500KW;3、测温:K分度号热电偶+数显智能控温仪;4、控温:数显自动恒温;控温精度:±2℃;5、真空度:-0.1MPa;6、内空尺寸:∮350×400mm;7、冷钢板内胆。
湘潭市三星仪器有限公司 2021-08-23
一种模块化储稻、集糠装置及方法
本发明公开了一种模块化储稻、集糠装置,装置包括箱体、储稻箱、集糠箱;箱体包括前门,左侧板,右侧板,顶板,底板,后板;所述前门固定安装在左侧板上;所述左侧板有矩形榫a;所述右侧板有矩形榫b,梯形榫c,梯形榫d;所述顶板有梯形榫a,梯形榫b;所述后板有抽稻口、进糠口、出气口;所述储稻箱与箱体通过榫卯结构连接,可自由拆卸;所述集糠箱通过榫卯结构与箱体连接,可自由拆卸;本发明兼具稻谷储存和糠粉收集功能,通过将储稻箱、集糠箱模块化、一体化,便于储稻箱、集糠箱的生产、安装、维护,通过结构的简化、创新,实现低位抽稻,降低成本,提高生产效率。
东南大学 2021-04-11
含污废热回收装置生产线
本项目采用自主研制的含污废热回收装备(耐污垢可清洗组合式栅板换热器),实现了高效节能换热器激光焊接(无模具)工艺制造技术,使换热器快速成型制造产业化。以高端节能创新技术,设计体积小的组合式栅板换热器,适应高耗能行业不同节能工艺和场地的需求,实现换热器的高效和可清洗功能;促进高耗能行业节能技术更新、设备和生产工艺的改造,显著地提高高耗能行业的能源效率,实现节能降耗的目标。耐污垢可清洗组合式栅板换热器可以使换热器传热能力增加10%~20%,壳程阻力下降50~70%,将大幅度提高换热器的节能潜力,实现节能25~35%。该换热器利用污垢形成机理,在线适时清洗,使换热器始终处于高效工作状态。该设备是适用于钢铁厂冲渣水余热回收、造纸厂黑液余热回收、 烟气余热回收等余热利用以及其它类似场所的通用换热器。
华东理工大学 2021-04-11
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
多功能分段式生物质热解装置
该装置采用分段式梯级结构,灵活实现了生物质炭化、液化、气化以及气、液、固多联产等生产模式,提升了生物质热解气化装置的灵活性。该装置用于生物质气化生产模式时,生物质原料先后经历低温干燥、中温热解后再进入气化反应器发生高温气化反应,极大地使气化反应器小型化,减少了耐高温不锈钢的使用量,降低了装置成本,且有利于反应器密封,提高装置的安全性;参加气化反应的气化剂为干燥阶段产生的水蒸气,即有利于提升生物燃气的品质,又集生物质原料干燥与气化剂制备于一体,避免了重复耗能,提高了系统效率;用于燃烧的燃料为不同生产模式下的副产物,不足部分再引入生物质原料、部分中间产物或终端产品来补充,实现了反应装置热量自维持,且极大地提高了生物质原料的利用效率。该装置具有控温方便、运行连续、结构简单、节能环保等优点,适用于秸秆、木屑、稻壳、畜禽粪便等多种生物质原料的热化学转化利用。 成果完成时间:2017年6月
华中农业大学 2021-01-12
教育集控录播
  您的教学资源建设得力助手   通过大量、集中式课程录制,帮助学校积累丰富的教学资源;通过巡课、点播与教学数据分析,帮助教务人员提升教学质量;通过实训辅助,帮助学生动手操作。同时,高自动化的系统,可将管理人员工作量减少到最低,是您不可多得的教学能手。   统一管理、集中监控   BS架构管控中心,完成整个系统运行所需的参数设置和管理项配置,通过CS/BS架构的巡课系统,进行远程监看与控制,无需跑路,坐在办公室即可完成日常的巡课与考场监督。   批量录制,自动上传   仅需一次配置,即可完成日后大批量的课程自动录制,同时自动发送直播信号,并将录制后的课程上传至平台点播,与资源平台无缝互联。   业内独有“出勤率”统计分析   采用上洋自主研发的图像分析技术,推出业内独有的学生出勤率分析功能   智能分析每节课中学生的出勤情况,并反馈给督导人员,督促学习   系统监控,数据分析   教室数量过多,课程数据庞大,管理人员怎么查?   SoCluster通过系统监控模块,教室、服务器工作状态一览无余,通过课后每日的录制统计,对课程资源建设进行宏观把控。帮助学校总结教学规律,分析学员行为,提升教育培训的核心价值。   嵌入式跟踪系统   继承了上洋独创的电视语言,采用嵌入式跟踪架构,在课程记录的同时兼顾录制效果,通过跟踪、切换等录制策略,将教学资源更好地呈现。   实训教学辅助   无论是教学实验、动手实践,学生可通过实训辅助更好的观看到教师操作示范   做到课前预习,课后巩固,并可自行录制操作视频,供教师检验审核。
北京中广上洋科技股份有限公司 2021-08-23
组合型震荡浮子波能发电装置
项目成果/简介: 装置采用组合式陀螺体型振荡浮子与双路液压系统。相对于振荡浮子式和摆式装置,振荡浮子式装置能量转换效率较高,且各个部件的更换维修均可在海上操作完成,维护成本低,装置安全可靠。振荡浮子式装置又分为单自由度、多自由度及组合型。组合型振荡浮子装置整体效率高,运行稳定。该成果依托阵列化开发思想,针对我国近海短周期、小波高、低能流密度的波浪能资源特征设计了组合型的波浪能摄取机构,解决了多数传统装置“小浪不发电、大浪易损坏”的固有问题。 振荡浮子波浪能发电装置的潮位自适应装置为海洋能的科学利用与开发提供了全新的思路:在资源相对贫乏的低能流密度海区依靠阵列化布置与多能互补实现海洋能的高效利用与集成开发。进行波浪能向电能的转换,使用潜浮体配合张力锚链进行海上安装定位;依托阵列化开发思想,针对我国近海短周期、小波高、低能流密度的波浪能资源特征设计了组合型的波浪能摄取机构,解决了多数传统装置“小浪不发电、大浪易损坏”的固有问题;双浮体自升沉结构形式突破了近海潮差(3-4m)变化大导致装置工作时长短的难题,可在大潮差海域实现24小时全天候自主控制运行发电;开发了全自动在线控制与检测系统,可在百公里外的海大校园内对装置的实时工作状况、运行性能等实现远程监控,真正做到了无人值守与远程遥控;基于产品化设计,检修维护方便,所有活动部件的更换维修均可在海上操作完成,维护成本低,安全可靠。项目阶段: 小试、中试阶段效益分析: 将供电用户瞄准为离岸海岛,与常规能源相比,海岛越偏远,该项目的研究成果优势越明显,这也为近期海洋能的开发与利用提供了新的路径。 目前在青岛市与青岛中广核新能源山东分公司进行了初步尝试合作,为其提供科技服,“海洋能源综合利用”课题采购技术服务,项目编号20180193。知识产权类型:其他技术成熟度:通过中试技术先进程度:达到国内领先水平成果获得方式:独立研究获得政府支持情况:无
中国海洋大学 2021-04-11
组合型震荡浮子波能发电装置
装置采用组合式陀螺体型振荡浮子与双路液压系统。相对于振荡浮子式和摆式装置,振荡浮子式装置能量转换效率较高,且各个部件的更换维修均可在海上操作完成,维护成本低,装置安全可靠。振荡浮子式装置又分为单自由度、多自由度及组合型。组合型振荡浮子装置整体效率高,运行稳定。该成果依托阵列化开发思想,针对我国近海短周期、小波高、低能流密度的波浪能资源特征设计了组合型的波浪能摄取机构,解决了多数传统装置“小浪不发电、大浪易损坏”的固有问题。 振荡浮子波浪能发电装置的潮位自适应装置为海洋能的科学利用与开发提供了全新的思路:在资源相对贫乏的低能流密度海区依靠阵列化布置与多能互补实现海洋能的高效利用与集成开发。进行波浪能向电能的转换,使用潜浮体配合张力锚链进行海上安装定位;依托阵列化开发思想,针对我国近海短周期、小波高、低能流密度的波浪能资源特征设计了组合型的波浪能摄取机构,解决了多数传统装置“小浪不发电、大浪易损坏”的固有问题;双浮体自升沉结构形式突破了近海潮差(3-4m)变化大导致装置工作时长短的难题,可在大潮差海域实现24小时全天候自主控制运行发电;开发了全自动在线控制与检测系统,可在百公里外的海大校园内对装置的实时工作状况、运行性能等实现远程监控,真正做到了无人值守与远程遥控;基于产品化设计,检修维护方便,所有活动部件的更换维修均可在海上操作完成,维护成本低,安全可靠。
中国海洋大学 2021-05-09
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