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便携式封闭半封闭空间“垃圾空气”收集技术装置
封闭半封闭空间是新冠肺炎气溶胶传播的重要场所。这些地方一般通风较差,新冠患者排出的新冠病毒长时间停留累积,吸入感染风险大。本技术是提供一种便携气旋式捕获除菌技术与装置,通过红外线探测,自动识别人的存在,瞬时启动除菌装置,以每分钟几百升的空气采集速度快速富集回收人体呼出的“垃圾空气”中的病原体,及时捕获杀灭空气中的病原体。该技术富集筒为旋风分离结构,多矩形进气孔旋风稳定性更好,捕获效率高,紫外灯及杀菌液可即时消除有害病原体,捕获液随时倒掉,不存在二次悬浮释放,且能够智能化定时运行,捕获污染部件也易于清洗更换,防止耗材二次污染。同时,该技术装置配有颗粒物计数器,可以实时看到空气中颗粒物的去除效率。该技术装置携带方便,体积小,流量大,价格低廉,采集液随时倒掉,使用维护非常方便。
北京大学 2023-02-27
一种空气净化颗粒组合物及其制备方法
本发明公开了一种空气净化颗粒组合物及其制备方法,组合物含有的组分及重量配比为:四针状氧化锌晶须50~80份,13X分子筛10~45份,磷酸镁5~10份;制备方法是:将所述配比的各组分在混合搅拌机内混合均匀后,在造粒机内造粒成粒径2-5mm的圆球,然后在烘箱内于280~300℃条件下烘干3~5h后即得。该种组合物空气净化能力强、作用稳定、可重复持续进行、也无需光催化,使用方便、应用范围广。
西南交通大学 2016-10-20
高速铁路空气动力学成套技术
高速列车所受空气阻力占总阻力的85%以上,且轨道交通特有的列车高速交会、高速穿越隧道等诱发空气动力,将严重危及行车安全。中南大学高速列车研究中心,在国内率先开展列车空气动力学研究,以“减阻降耗、安全舒适”为目标,形成了“基础研究-平台研建-技术研发-工程应用”高速铁路空气动力学自主创新研发体系。创建高速列车气动外形结构设计理论与方法、建立人/车/隧耦合空气动力安全理论与技术、大风环境下铁路行车安全技术、建立实车空气动力学试验系统和评估方法,并制定了列车空气动力学相关标准。 1.高速列车气动外形设计制造 创建了一套从列车空气动力学研究到结构工程化设计的列车车体研制方法,提出减小列车空气阻力、降低交会压力波、优化流场品质的外形结构设计方法。目前,完成已投入运营的流线型列车外形设计共33种。 2.动模型试验装置 动模型试验系统由试验台、动力系统、加速系统、控制系统、测试系统、制动系统、数据处理系统、试验模型组成。主要参数:模型列车速度:200-500km/h;模型比例:1:8-1:20,单线运行或双线交会。在该试验装置上已完成了我国各型列车、隧道、线路的气动设计、模型试验研究。动模型试验通过改变其周围流场,完成空气动力试验;可解决高速列车交会、穿越隧道、连续地面效应等模型实验难题,与风洞试验互为补充。 3.横风-动模型实验装置 作为国际首创的“横风-动模型实验装置”,突破了国内外现有风洞实验和动模型实验的技术瓶颈,实现“近地风场-运动物体-地面设施”相对运动为一体的瞬态测量,成为近地空气动力学研究领域不可替代的实验装置。可用于研究高速列车、地效飞行器、飞机起降、舰载机着舰、巡航导弹超低空飞行等近地运动物体的动态失稳机理、周围流动控制机制。 4.风/沙/雨/雪环境专用试验平台 风/沙/雨/雪环境专用试验平台有三个试验段:低速试验段、高速试验段、强风考核试验段。高、低速试验段串联布置,强风考核试验段与高速试验段可互换。该风洞具有两种运行模式:回流运行模式,适用于较低风速和常规实验标定;直流下吹模式,适用于特种试验(降雨和风沙模拟)和强风考核试验。该平台可用于风环境下列车及部件气动性能实验,风速、风向传感器检定实验,风、沙、雨等恶劣环境模拟实验。 5.车体交变气动载荷试验装置 该装置主要用于分析列车高速穿越隧道时,所产生的交变气动载荷导致车体气动疲劳、乘员舒适度问题。主要参数:压力变化范围:±20kPa;压力变化周期:3-60s。主要功能:(1)通过多源阵列控制车体抽吸动作,可模拟±20KPa范围内周期和非周期的压力瞬变过程,对车体施加交变气动载荷,评价车体在交变气动载荷下的疲劳寿命;(2)采用波形追踪逼近控制技术,真实再现车内外压力演化过程,实现车体承受气动载荷谱的准确模拟,研究车内压力变化率对人耳舒适度的影响。
中南大学 2022-12-20
一般通风用空气过滤器性能测试系统
成果简介: 一般通风用空气过滤器在暖通空调领域应用很广泛,其性能的好坏直接影响初投资、运行阻力、风管内部污染程度、换热器的换热性能以及室内人员健康。为此,亟需一套检测系统能够对其性能进行评价。 本项目成果专用于评价一般通风用空气过滤器在不同空气状态条件下、不同过滤器组合情况下的性能。
南京工业大学 2021-01-12
民润新风系统校园新风机带灭蚊壁挂净化空气
产品详细介绍深圳市民润环保科技有限公司成立于2009年3月,注册资金2800万,地处深圳市。是一家从事智能净化新风机设计、研发、生产的**高新技术企业。 经过不懈努力和积极探索,已成功研发出把电子空气净化技术应用于民用建筑的系列产品—民润新风电子净化新风机,实现了住宅的新风换气与室内净化的完美结合,降解室内甲醛、苯、CO2等有害气体浓度,根除异味,彻底解决了PM2.5带给人们的烦恼;其中电子净化全热交换新风机获得了第十八届中国国际高新技术成果交易会组委会颁发的“优秀产品奖证书”。良好的信誉、做事精益求精的态度和技术上的先进性是我们成功的关键要素。      作为行业的领先者,本公司有先进的新风机检测实验室和现代化的生产线,本公司拥有10项新风净化方面的专利技术,连续2年获得了广东省工商局颁发的 《广东省守合同重信用》资质。     通过了ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。    本公司产品可应用于别墅、公寓、学校、月子会所、酒店等各个领域;    现本公司专注于为患过呼吸系统疾病的家庭提供富氧的、可以放心呼吸的洁净空气。民润已为数百所学校幼儿园等提供了呼吸保护民润希望每个孩子都有个健康的学习环境解决方案民润新风专注健康呼吸产品技术研发,为孩子门创造优质呼吸、学习环境。按照每个孩子30m3/h空气需求标准,研发120-800m3/h多种风量及多种款式的新风机。满足每个孩子对氧气需求的同时,极力控制风机噪音,让孩子门在安静的环境中自由呼吸。
深圳市民润环保科技有限公司 2021-08-23
SC-0308润滑油空气释放值测定仪
仪器概述  本仪器是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求设计制造的,用于测定润滑油分离雾沫空气的能力,适用于化工、电力、石油等行业测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值的需要。 技术参数 1、工作电源: AC220V±10% 50Hz 2、空气温度范围:室温~90℃ 3、空气控温精度: ≤±5℃ 4、水浴温度范围: 室温~98℃ 5、水浴控温精度: ±0.1℃ 6、最大功率: ≤1200W 7、水浴容积: 5L 8、仪器重量: 22㎏ 性能特点 1、高精度数显控温仪,具有PID自整定和LED窗。 2、配有计时器,自动计时,时间到自动切断气路。 3、内部装有磁力循环泵,保证试管外部的水流自动循环。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=755
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
基于激光散射的空气污染物微粒测量仪
近些年,工业发展导致环境污染越来越严重,其中粉尘作为环境 恶化的重要污染源,严重危害着我们的生活环境和人们的身心健康。 因此,采取及时有效的措施对环境中的粉尘浓度进行检测,然后进行 除尘降尘,可有效提高人生安全系数和环境质量。 目前,现有的粉尘检测设备中,所用的传感器稳定性差,致使测量 精度不够高,且校准调节难度大,这也对产品的推广和后期维护带来 不便。课题组采用激光散射法在线监测粉尘浓度,并采用 3D 打印技术 设计系统总体及光路结构,采用串口通讯模块对系统进行了数据校准 及稳定性分析,测量精准度高。
南开大学 2021-04-11
新一代空气冷却器的研发
冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。主要可以分为列管式冷却器、板式冷却器和风冷式冷却器。冷却器是冶金、化工、能源、交通、轻工、食品等工业部门普遍采用的热交换装置 。 空气冷却器是以环境空气作为冷却介质,横掠翅片管外,使管内高温工艺流体得到冷却或冷凝的设备, 简称“空冷器”,也称“空气冷却式换热器”。
北京大学 2021-02-01
安装在汽车进气系统上的薄膜空气吸振器
其他成果/n本发明公开了一种安装在汽车进气系统上的薄膜吸振器,用于消除由进气系统引起的至少一种车内噪声,所述汽车进气系统包括依次连接的进气管、空气滤清器和出气管,该吸振器包括开设在所述进气管振动异常处的开孔以及密封覆盖在所述开孔外侧的薄膜,所述开孔的孔径小于进气管的直径。本发明在不增加进气系统降噪空间的前提下,以及合理的成本控制下,可以有效改善进气系统低、中、高各频率段噪声。
武汉理工大学 2021-04-11
一种加强型汽车半悬挂空气悬架系统
本实用新型公开一种加强型汽车半悬挂空气悬架系统,连接固定在汽车底架和支撑桥之间,包括固定在汽车底架的纵梁底面的拱形导向臂,拱形导向臂的拱形两侧设有两个呈水平分布的侧翼臂,两个侧翼臂的端部固定有固定台,固定台表面安装有空气弹簧,空气弹簧的顶端固定于汽车底架的纵梁底面;拱形导向臂的拱形中部铰接有铰接固定座,铰接固定座的顶端焊接固定于汽车底架的纵梁底面。本实用新型设有拱形导向臂,拱形导向臂的两端对称设有两个空气弹簧,通过两个空气弹簧的共同作用可以进一步减弱冲击力,同时在冲击力较大时,由于拱形导向臂的两端侧
安徽建筑大学 2021-01-12
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