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学之泉绿色云端班班通方案(二)
产品详细介绍 背景: “绿色云端班班通方案”是学之泉集团响应国家教育部“以教育信息化带动教育现代化,促进基础教育跨越式发展”的发展战略,为实现优质教育资源“班班通”特别研发。立足“互联、互通、互动、节能、经济、高效”的开发理念,有效实现局域型“班内通”无线协同教学和广域型“班外通”远程可视化协同教学。     学之泉绿色云端班班通方案设计贴近中小学课堂教学实际,系统采用节能电脑、超短距投影机与交互式电子白板的有效整合,配以具有自主知识产权的教学互动软件平台和数字化学习资源,形成了班班通解决方案,在国内处于领先水平。该系统研发成功和推广应用,对于我国基础教育信息化环境建设具有重要意义。 操作: 数字多媒体教学模式,具有绿色、实用、好用的优势。安装便捷,操作简便,互动教学,提高效率。 服务: 根据不同方案需求,学之泉集团拥有专业研发团队,提供后续全方位平台和软件服务支持,具备完成“绿色云端班班通”工程产品与服务、交付的能力。 能耗: 由一体机加电子白板的“班班通”教学模式,不需外配计算机、音响等设备,同等功能情况下,降低系统造价。实现交互式教学,建立环保健康教室,具有高性价比特点。 应用: 5大方案可通用于小学、中学、高中、高职、高专、大学及各类培训机构等所有教室; 绿色云端班班通方案(二) 方案构成 交互式电子白板 复合推拉绿板 教学一体机(音响、中控、电脑、视频展台) 短焦投影机 钢制讲台 学之泉教育云资源平台(白板软件、资源、互动教学)
深圳市学之泉集团有限公司 2021-08-23
学之泉绿色云端班班通方案(一)
产品详细介绍     学之泉绿色云端班班通方案设计贴近中小学课堂教学实际,系统采用节能电脑、超短距投影机与交互式电子白板的有效整合,配以具有自主知识产权的教学互动软件平台和数字化学习资源,形成了班班通解决方案,在国内处于领先水平。该系统研发成功和推广应用,对于我国基础教育信息化环境建设具有重要意义。 操作:数字多媒体教学模式,具有绿色、实用、好用的优势。安装便捷,操作简便,互动教学,提高效率。 服务:根据不同方案需求,学之泉集团拥有专业研发团队,提供后续全方位平台和软件服务支持,具备完成“绿色云端班班通”工程产品与服务、交付的能力。 能耗:由一体机加电子白板的“班班通”教学模式,不需外配计算机、音响等设备,同等功能情况下,降低系统造价。实现交互式教学,建立环保健康教室,具有高性价比特点。 应用:5大方案可通用于小学、中学、高中、高职、高专、大学及各类培训机构等所有教室; 绿色云端班班通方案(一) 方案构成 智能触摸互动一体机(液晶电子白板)55寸、60寸、65寸、70寸、84寸 哑光高分子可擦写推拉白板 钢制讲台 视频展台
深圳市学之泉集团有限公司 2021-08-23
西门子电动二通阀北京
产品详细介绍西门子(SIEMENS)电动温控阀门系统由原装进口产品组装而成,可根据回水温度或风道温度自动调整出水温度,或调整出水流量,与热换机组或换热器组合,可制成智能化换热机组或智能换热器,产品主要有以下优点:1、西门子阀门(SIEMENS)控制器安装调试简单,不需要昴贵的调试及现场编程费用。2.西门子电动阀阀体部分采用先进的压力反馈装置,解决了长期以来困扰电动调节阀因高压降而影响其使用的问题。用途广泛,可用于化工、石油、冶金、电力轻工等各行业生产和实现自动控制,适用于空调、制冷、通风、供热等换热场合。3、电动阀门执行器采用西门子楼宇科技的液压控制专利技术,实现大推力,长寿命,安全稳定,可有效节约用户投资。二、主要特点:1、西门子电动温控系统所有组件均采用西门子原装进口产品,分体供货,便于运输及维护。 2、电动温控阀门可接受各类控制系统输出的断续和连续控制信号,便于系统集成。 3、电动阀体构造采用平衡式结构,在电动执行器输出力相同的情况下,它比单座直通阀适用的允许压差范围更广。体积小、重量轻、安装方便。 4、当阀门关闭或开到最大时,限位开关切断电源,保护电机。>5.电动执行器使用永磁同步电机,响应速度快、输出力大、功耗低、噪音小。三、结构组成:西门子电动温度调节阀按结构分为两通阀和三通阀。由西门子原装阀体、阀门执行器二部分组成。1、西门子电动阀体SIEMENS阀门口径:DN15-DN150 订购时请说明您所需阀门的具体型号或您要求的基本参数(口径、压力、介质温度、介质为水或蒸汽等)    
北京东升伟业能源技术有限公司 2021-08-23
新型齿式真空泵/压缩机对罗茨真空泵/鼓风机的节能替代
齿式真空泵/压缩机与罗茨真空泵/压缩机类似,具有结构简单、可靠性高、维护方便且成本低的特点,但它具有内压缩过程,因此能耗小(比罗茨鼓风机节能高达20%),排气温度低(压比为2时,温度低15℃),单级升压高(单级升压高达2bar),是罗茨真空泵/鼓风机理想的节能替代产品。西安交通大学压缩机研究所掌握了齿式真空泵/压缩机的型线设计、孔口布置等关键技术,并已和企业联合开发出单级压力比达到3的齿式压缩机,并通过了产品鉴定。目前该产品已经在石化、水泥罐装、气力输送、污水处理等领域得到应用(压力比在1.6~3的范围该产品节能优势明显)。
西安交通大学 2021-04-11
基于MEMS的胰岛素泵系统
已有样品/n该研究得到科技部“863计划”资助(编号:2005AA404220),旨在研制与无损血糖监测耦联的闭环式人工胰岛微系统,将检测和治疗系统集成。减小系统体积、减轻重量,提高可靠性,方便使用;集成血糖仪、微泵、硅针、微流通道与控制系统于一体,实现无痛化注射。成果的先进性或独特性:该研究研制与无损血糖监测耦联的闭环式人工胰岛微系统,将检测和治疗系统集成。减小系统体积、减轻重量,提高可靠性,方便使用;集成血糖仪、微泵、硅针、微流通道与控制系统于一体,实现无痛化注射。目
武汉大学 2021-01-12
双斜盘液压电机柱塞泵
本发明涉及一种双斜盘液压电机柱塞泵,包括外壳、定子、转子、缸体、多个柱塞、两斜盘组件和配流装置,其中缸体左右两侧各设置有多个与柱塞腔相通的吸排油口,配流装置与缸体间隙配合,在转子主轴带动缸体的转动中,斜盘组件使柱塞在柱塞腔中作往复直线运动,配流装置与缸体的吸排油口周期性的连通,实现电机柱塞泵的配流,配流装置不随主轴而转动,所述配流装置为配流轴。本发明采用的配流装置有效简化了泵整体结构,减少了泵的闭死容积,提高了电机柱塞泵的容积效率,与现有的阀配流柱塞泵相比,使得泵腔体内工作介质出入口处过流量不再受到
华中科技大学 2021-01-12
泵系统经济运行评价及节能增效技术
(1)泵系统经济运行的判别与评价。依据泵系统经济运行相关的工况调查分析,对机组设备、机组运行、管网、系统运行经济性进行判别与评价。(2)泵节能增效措施。在泵系统运行经济性评价的基础上,开发非经济运行泵系统的节能增效技术,根据系统的运行状况和泵的类型制定相应的改造措施。具体包括:①叶轮切割方法研究。②多级泵抽减或更换叶轮研究。③泵变频调速节能方法研究。④高效叶轮设计研究。(3)汽蚀防治技术。考虑定常和非定常流动以及泵结构参数对汽蚀性能的影响,建立基于泵内部流动分析的汽蚀性能预测方法,提出汽蚀防治措施。  (4)开发“石化企业泵系统的经济运行评价与节能增效技术支持系统”计算机应用软件。项目优势:应用本项目的研究成果可大大降低泵运行的能耗,节约生产成本,提高泵系统运行的安全可靠性,减少或避免非计划停车。开发的设计软件操作简单,便于工程技术人员掌握。  此外,本研究成果可提高泵运行的稳定性,减少噪声污染,有利于加速我国环境保护事业的发展。应用实例:扬子石化公司机泵节能评估与改进;扬子石化水厂泵效率测试。
南京工业大学 2021-04-13
一种卧式吸砂泵监控系统
本实用新型公开了一种卧式吸砂泵监控系统,包括:电机、电源模块、风速传感器、转速传感器、加速度传感器、噪声传感器、流量传感器、第一开关单元、第二开关单元、显示模块、报警模块和PLC主控模块;PLC主控模块分别与风速传感器、转速传感器、加速度传感器、噪声传感器、流量传感器、显示模块、报警模块连接;用于开启和关闭电机的第一开关单元与电机连接;用于开启和关闭供电线路的第二开关单元与用于供电的电源模块连接。本实用新型可以采集吸砂泵工作现场的多个数据并显示,不仅提高了监控信号的全面性而且能够实时监控工作现场,并
安徽建筑大学 2021-01-12
一种液体动压悬浮机械泵
本发明属于微型机械泵领域,并公开了一种液体动压悬浮机械 泵,包括蜗壳、叶轮、上端盖、无刷电机和防水套筒,所述无刷电机 包括电机外壳、硅钢片、线圈、磁钢转子、防水套筒、转子套筒和转 子转轴;本动压悬浮机械泵工作时,转子套筒外壁和防水套筒的内壁 之间能通过液体形成径向液体动压轴承,能限制磁钢转子的径向位移。 由于磁钢转子带有磁性,硅钢片和磁钢转子间会产生磁力,现在磁钢 转子轴向位移。另外,液体在进入磁钢转子上部空隙时,会对磁钢转 子产生向下的推力,液体进入磁钢转子下部空隙时,会对磁钢转子产 生向上的推力,两个方向推力和磁力的合力能限制磁钢转子的轴向位 移,从而可以实现磁钢转子的无接触悬浮。
华中科技大学 2021-04-13
系列高温熔盐泵的研制开发
项目简介 目前,高温泵设计方法逐步向更多的泵生产企业辐射,截至 2010 年底,为高温泵生 产企业产生的新增产值已超过 2.3 亿元,新增利税超过 8000 万元。系列熔盐泵的批量生 产将带动全国电机行业、轴承行业及密封件、标准件生产企业的发展,使这些企业同步 产生较大经济效益,同时也为国内泵类产品生产企业创造了劳动就业机会,3 年间,仅 4 家采用高温泵技术的企业就新增 200 余个就业岗位。本项目实施填补了国内空白,并形 成了具有自主知识产权的产品。本项目成果的纵深推广可以大面积
江苏大学 2021-04-14
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