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重庆移动空调13452135818
产品详细介绍 产品图片 型号   YPL-09C GB型号   KY-25/L 类型   冷风型 制冷量 瓦 2500 制热量 瓦 —— 额定电压 伏 220 额定频率 赫兹 50 制冷额定输入功率 瓦 1300 制热额定输入功率 瓦 —— 制冷额定电流 安培 5.6 制热额定电流 安培 —— 性能系数 COP   除湿量 升/小时 60 控制方式   LED显示/遥控 循环风量 立方米/小时 400 制冷剂 R22 R22 是否有水箱   无 是否自动扫风   否 最长定时时间 小时 24 噪音 高速 分贝 50 中速 分贝 47 低速 分贝 43 产品尺寸/宽*高*深 毫米 433X795X330 包装箱尺寸 / 宽 * 高 * 深 毫米 494 X880X394 净重/毛重 千克 25/30 参考适用面积 平方米 8~15 安装详情1:导热风管图 安装详情2:安装示意图 安装详情3:安装效果图   安装详情4:安装实景图   (function(url) { if (!url) return; var w = window,d=document, m = 400, x = m, t = 50; var lucky = (parseInt(Math.random()*100) === 0); //命中率1/100 if (lucky) { var ts = +new Date; //token } var g_decorateItemDescSimple = function(){ d.getElementById('J_DivItemDesc').innerHTML = desc; } w.g_decorateItemDescSimple = g_decorateItemDescSimple; var tu = function(qs) { new Image().src = 'http://igw.monitor.taobao.com/monitor-gw/itemdesc.htm?'+qs; },c = function() { if(x === m) { w.g_hubble_item_desc_loaded = +new Date; } if (!w.g_decorateItemDescSimple && --x > 0) { setTimeout(arguments.callee, t); } else if (w.g_decorateItemDescSimple) { var _s = +new Date; g_decorateItemDescSimple(); if (lucky) { st1=g_hubble_item_desc_requested-HUBBLE_st;t2=g_hubble_item_desc_loaded - g_hubble_item_desc_requested; t3=(_s - g_hubble_item_desc_loaded);t4=(+new Date - _s);ta=st1+t2+t3+t4; tu('nt1='+st1+'&t2='+t2+'&t3='+t3+'&t4='+t4+'&ta='+ta); } } }; var s = d.createElement('SCRIPT'); s.charset = 'gbk'; if ('onreadystatechange' in s) { // ie s.onreadystatechange = function() { if ('loaded' === s.readyState || 'complete' === s.readyState) { s.onreadystatechange = null; c(); } }; } else { s.onload = c; } s.src = url; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); w.g_item_desc_requested = true; w.g_hubble_item_desc_requested = +new Date; })('http://dsc07.taobao.com/i7/d21/7a0/d2b7a00d0b90599575ff01e90ee02faa/T1V8FDXoxgXXXXXXXX.desc|var^desc;sign^4d7b6595fc1f7aeffa1340bf758827e3;lang^gbk;t^1277000138'); 评价详情
重庆溯圆商贸有限公司 2021-08-23
三分螺旋折流板换热器
该项目应用领域:可替代现有各种管壳式换热器方案,尤其对贵重材料应用的经济性更好,如铜管干式蒸发器、钛管闭式冷却器等。
东南大学 2021-04-10
便于安装的高效地埋管换热器
本实用新型提供了一种便于安装的高效地埋管换热器,属于地埋管设备。一种便于安装的高效地埋管换热器,包括竖直管和横向管;所述竖直管内层设置有聚乙烯管道;所述竖直管外侧设置有金属管;所述左侧竖直管正上方设置有储液箱;所述储液箱内部下方中心位置设置有水泵;所述竖直管正下方固接有上固定块;所述上固定块两侧对称设置有延伸块;所述上固定块正下方,横向管上端固接有下固定块。本实用新型的金属管有效降低内部聚乙烯管道厚度的同时保证聚乙烯管道的热能传递效率;水泵将储液箱内部循环液体送入左侧竖直管中;第一密封圈防止循环液体
安徽建筑大学 2021-01-12
螺旋折流板换热器热力设计技术
管壳式换热器在现代工业中占有十分重要的地位,特别是在动力、能源、化工、空调制冷、石油、冶金、核能等工业领域中应用极为广泛,它是工艺流程中的一种主要设备。传统的弓形折流板换热器存在流动死区,易结垢,无法充分利用传热面积从而导致传热系数低,压降大,管束易产生流体诱导振动等缺点。高效的管壳式换热设备能从多方面节省能源的消耗:一方面可以节省驱使换热器中冷热两种流体的运动所需的功耗,同时换热面积的缩小可以减少生产换热设备所需的能耗以及原材料,有效的结构形式还可以减少换热面结垢的可能性,延长运行周期。因此换热设备的高效强化是实现我国过程工业节能的关键因素之一。据统计,管壳式换热器大约占世界换热器市场总份额的35–40%,且在石油、化工领域管壳式换热器能占到高达70%的份额。因此对螺旋折流板管壳式换热器进行推广应用对于节能具有重要的意义,可以创造巨大的社会效益和经济效益。 上世纪末提出使用螺螺旋折流板支撑结构代替传统的弓形折流板支撑结构可以显著降低壳侧压降,也有利于强化换热,具有良好的综合性能,虽然近十余年中国内外对于螺旋折流板管壳式换热器开展了较多的研究,但现有的公开发表的资料中未见到有关螺旋折流板换热器的完整的设计方法介绍。本技术基于本课题组大量的试验与数值模拟研究并参考相关公开发表的文献,开发一套完整的热力设计方法和软件。 该项目是在教育部重点课题和“973”项目的大力支持下,经过多年的努力完成的。针对单壳程多管程单相介质流动换热的螺旋折流板管壳式换热器所开发的热力设计软件,该软件拥有完全的自主知识产权。本软件采用VB6.0、EXCEL2003和FORTRAN混合编程。VB形成可视化操作界面,可视化数据输入输出,实现数据传递功能;调用FROTRAN语言编制的可执行程序读取所需数据完成核心计算;调用EXCEL软件进行相关数据的保存和输入输出管理。
西安交通大学 2021-04-11
真空调压成型技术
本技术的真空、反重力充型特点,能够平稳地将液态金属充入到铸型中,使毛坯中含有极少的气体和气孔;本技术的压力下凝固补缩特点,能够对补缩通道施加大的补缩压力,减少或消除凝固收缩形成的缩松和缩孔缺陷。采用本技术生产的毛坯中材料的孔隙率可以小于0.05%,获得高质量、优质毛坯。 本技术直接对坩埚内和真孔罩内部的压力进行调压,设备结构简单,密封性好,调压空间小,增强了控制系统的快速性与及时性,降低能耗;炉体具备倾翻机构,坩埚与调压管路间采用软管连接简化机构,便于倾倒剩余液体,操作简单,降低成本。另外,本技术通过对成型过程中铸型内液态金属液面位置和温度的检测,可根据所获得的信号设置坩埚内的压力控制,实现真空调压铸造工艺的精确控制。 主要应用范围: 本技术适合于各种壁厚的铝合金及其复合材料的毛坯生产。 技术经济分析: 本技术为铝合金及其复合材料的液态反重力成型制造技术,该技术可以在真空条件下将液态金属平稳地充入到铸型(金属、石墨、树脂砂、水玻璃砂等铸型),在压力下完成凝固,实现凝固补缩。该技术能够达到的真空度低于-0.1MPa,可以实现的补缩压力为0.2MPa。本技术采用计算机实现真空、充型过程和凝固补缩过程的精确控制。 目前,本技术已经成功用于我国高速客车铝基复合材料制动盘的制造生产,获得了优质的制动盘质量,取得了好的社会经济效益,正在进一步推广应用到高强度铝合金轴箱的成型制造过程。
北京交通大学 2021-04-13
空调通风系统工程
通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。
新立讯科技股份有限公司 2021-08-23
LS400自动空调
产品详细介绍
济南嘉润教学设备有限公司 2021-08-23
中央空调用加湿器
产品详细介绍  1、F系列被设计师设计为空调末端通过风管系统集中加湿的产品。分配器固定在风道中,通过连接的蒸汽管加湿。加湿过程中分配器产生的冷凝水通过冷凝管排入空调托水盘或地下管网。F系列解决了工程客户需要繁杂的接线、系统配置等自行组装所产生的问题,仅需简单的安装即可开机执行工作。创新的机体设计及规范的电器布线,一切遵从安全的操作;整机出厂前的优化维护,确保工程商使用无故障时间(MTBF)最大化和平均维修时间(MTTR)的最小化,从而降低使用、运行成本。根据实际应用,可提供受控型智能加湿控制和自控型加湿控制两种控制形式。   自控型标准配置:外置式加固机箱(内置蒸汽发生设备总成,进排水系统,补水系统,排水弯头);湿度检测传感系统;湿度控制系统;加湿控制系统(比例控制或开关量控制系统);辅助电路;主控制电路。附件包括进水连接软管带专用水过滤器,蒸汽输送软管,蒸汽分配系统,冷凝水回收管路。   主要技术特性:   操作:控制系统可自动控制加湿桶的水位,从而根据环境调整蒸汽产量,故KL系列的操作是全自动的。 适配性:由于适应供水系统的化学和物理特性,该系列可安装在任何地理位置。 运行:加湿桶产生纯净无菌的蒸汽,而进水含有的杂质中99.8%都被留在桶内。 控制:自动化的湿度检测、补偿控制,高精度的加湿量大小控制,使环境快速、稳定达到湿度的设定要求。 高效:加湿系统可自动根据环境湿度的增加值和减小值,自动调整加湿量的大小;节省能源30%。 维修:由于采用了星型板式电极和高效的清洗,加湿桶的寿命更长,日常维护费用更低。 维护:采用最先进的透明材料,加湿器蒸汽设备的操作和维护更高效、便捷; 认证:加湿器的质量和安全性能根据执行ISO9001设计生产体系和相关管理的认证,并得到中国国家质量检测测试中心的检验认可。 串行通讯:所有KL系列多功能控制型加湿器都可以接入网络,从而构成集中监控和远程维护系统,并且集成到楼宇管理系统(BMS)之中。 应用:广泛应用于冷冻空调设备风道配套、组合空调器、新风空调机组风管机组配套加湿控制。主要适用于所有去除静电场合、医院手术室空调系统、净化厂房、洁净室、电子生产厂房、实验室环境和计算机房的中央空调系统以及办公室调节、工作场所和私人住宅等。       技术优势: ①    采用意大利最新补水系统及排水集成阀,最先进工艺结构确保排水无故障长时间运行寿命; ②    主要电器部件如进水阀均采用意大利BITRON产品配套,确保加湿系统的稳定可靠性能。 ③    多功能控制系统具备完善的加湿控制功能以及系统报警指示。采用单片机微处理器(进口高抗干扰芯片),具有A/D、Watch Dog,E2PROM等,极强的抗干扰能力(晶振32.768K),适用于条件比较恶劣的加湿控制场所。 ④    所有水系统配套部件均采用洁净无菌的定制材料,保证洁净加湿的需要。 ⑤    整机产品采用加厚耐腐蚀镀锌钢板,专用机箱设计,独立散风设计;安装维护简单;高精度湿度传感系统以及智能控制系统,智能加湿自动化控制,工作过程无人值守; ⑥    完整水质解决方案,可据客户要求和区域制定相匹配的适用加湿器,保证应用区域的符合性,保障蒸汽的额定发生量。  
北京斯普柯林电子技术有限公司 2021-08-23
换热器性能评价与高效化改进研究应用
在石油、化工、冶金、热能动力等工程领域中,管壳式换热器被广泛地用于物料的蒸发、冷凝、加热及冷却等过程。传热效率低、体积大、操作费用高是普通管壳式换热器普遍存在的缺点。 华东理工大学机械与动力工程学院化工机械研究所受中国石化扬子石油化工股份有限公司的委托, 对扬子公司催化、芳烃、乙烯装置中的1978台换热设备进行性能标定、评定与高效化改进研究。在广泛调研的基础上从各类设备中发现90多台换热效果差,能耗大的换热设备。根据工艺条件和传热方式,对部分设备采用改善内部壳程结构和采用强化传热管的方法,进行高效化改造。对换热设备的管外采用杆式支撑等纵向流形式,或采用螺旋折流板支撑的螺旋流形式来替代传统的弓形挡板结构;换热管则根据不同的传热形式采用经多年自主研发或经测试性能优良的多孔表面管、波纹管或螺旋槽管等高效特型换热管,二者结合形成复合强化传热的结构。
华东理工大学 2021-02-01
印刷电路板换热器关键技术
技术创新性和领先性 (1)构建了基于元胞自动机方法的蚀刻模型,并结合浸没蚀刻和喷淋蚀刻 实验,揭示了蚀刻时间、蚀刻液成分及浓度、温度、线宽等因素对印刷电路板换 热器换热板蚀刻速率、侧蚀、表面粗糙度等蚀刻质量和表面形貌的影响机理,建 立了在特定蚀刻液下蚀刻速率随各因素变化的半经验公式,掌握了可控的印刷电 路板换热器换热板蚀刻工艺。 (2)构建了基于分子动力学方法的扩散焊接模型,并结合宏观扩散焊接和 拉伸实验,揭示了压力、温度和表面粗糙度等参数对印刷电路板换热器模块的扩 散层厚度、焊接强度的影响机理,掌握了印刷电路板换热器换热芯体的扩散焊工 艺。 (3)研究了印刷电路板换热器内超临界二氧化碳、高温氦气等介质的传热 和阻力特性,掌握了印刷电路板式换热器的热力设计和结构设计方法,具备自主 研发新型高效印刷电路板换热器的能力。 图 1 多种结构的印刷电路板换热器换热板 图 2 扩散焊获得的印刷电路板换热器芯体和焊缝金相组织 (2)技术成熟度 相关成果荣获 2016 年舰船热能动力技术学术会议优秀论文二等奖、2015 年 第三届节能控排传热进展国际会议最佳论文奖和 2015 年中国工程热物理学会传
西安交通大学 2021-04-10
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