本实用新型公开了一种行驶在双黄线上的交通安全监察装置,属于交通监控领域,该装置包括电源单元、主控模块、电机、电机控制模块、循迹模块、摄像头单元、Wifi无线模块和麦克纳姆轮;电源单元包括锂电池、总开关和稳压模块;总开关一端与锂电池相连接,总开关的另一端与稳压模块的一端相连接,摄像头单元一端与Wifi无线模块的一端相连接,Wifi无线模块的另一端与主控模块一端相连接,循迹模块与主控模块一端相连接;主控模块的另一端与电机控制模块的一端相连接;电机控制模块的另一端与电机的一端相连接;电机的另一端与麦克纳姆轮相连接,该装置通过摄像头对采集的信息进行实时分析、处理和预测,采取有效的交通控制手段,预防可能发生的交通事件、事故和阻塞,进而提高路网运行的利用效率和安全性。
电梯平衡系数检测装置,包括测量单元、无线传输单元、软件操作单元;测量单元包括导向底座,在导向底座上通过螺栓固定连接有称重传感器,称重传感器的上方设有导向盘,称重传感器的测量面与导向盘通过螺纹连接方式连接,在导向底座的侧面连接有便携扶手;无线传输单元包括机壳,在机壳内设有电路板和与电路板相接的锂电池,在机壳上设有与电路板相接的连接插座和天线插座,在机壳上设有与锂电池相接的电源关和充电插座;软件操作单元为智能操作终端;智能操作终端与所述的天线插座无线连接,所述的称重传感器通过线缆与所述的连接插座连接。具有结构简单、操作容易、省时省力、测量精准的优点。
一种电梯门受力变形检测装置,属于特种设备检测技术领域。包括:测量主机、施力装置、位移测量装置、打印机,所述测量主机分别与所述施力装置、打印机和位移测量装置连接;所述施力装置由大容量锂电池,低速电动推杆和压力传感器组成,所述大容量锂电池与所述低速电动推杆连接,所述低速电动推杆与所述压力传感器连接;所述位移测量装置由磁性支架和直线位移传感器组成,所述磁性支架和直线位移传感器连接。有益效果是:可根据用户设定自动运行,位移检测装置与施力装置分离,杜绝了支撑杆形变带来的测量误差,减小了产品使用空间的限制,同时还可以直接打印测量报告,直接进行测量数据的分析,从而极大地提高了工作效率,提高了检测精度。
本实用新型公开了一种太阳能制冷背包,包括背包体(1),其特征在于:在背包体(1)内设置有支撑框架(2)和保温层(3),在背包体(1)的上部开设有通风孔(4),通风孔(4)处设置有半导体热电制冷片(5),且半导体热电制冷片(5)的冷端位于背包体(1)的内部,半导体热电制冷片(5)的热端位于背包体(1)的外部,在冷端处设置有冷端风扇(6),在热端处设置有热端风扇(7),在背包体(1)下部的卡槽(8)内设置有为冷端风扇(6)、热端风扇(7)和半导体热电制冷片(6)供电的锂电池(9),在背包体(1)外部还设置有多块单晶硅太阳能板(10),单晶硅太阳能板(10)与锂电池(9)通过导线连接。
本实用新型属于氢能与空调设备的综合利用领域,具体涉及一种氢能余热回收系统。氢能余热利用系统包括为氢氧电池反应堆,电动调节阀,蝶阀,采暖水泵,洗浴板换,溴化锂吸收式空调,余热回收式换热器。本实用新型利用电池反应后产生的热量,供给到溴化锂吸收式机组中,作为机组的驱动热源,在冬天可以采暖,夏天可以制冷。如果此部分热量不需要利用,可以直接进入余热消耗式换热器,换热器的另一侧连接机组使用的冷却水,通过冷却水给余热降温,满足回到电池内的水温。本实用新型可直接利用在工厂,学校,写字楼,等领域,集成于冷,热,电,联共系统,大大简化和降低了系统的投资。
桥式起重机车轮垂直偏斜角度及水平偏斜角度检测装置,防护机壳罩和防护机壳内一端有激光发射器,防护机壳上有防护滤波片另一端下部有开关磁铁,上方有顶针固定圆筒;顶针一端位于顶针固定圆筒内,另一端自顶针固定圆筒伸出;顶针固定圆筒内有弹簧,弹簧一端顶靠在顶针的端头,另一端顶靠丝堵,丝堵与顶针固定圆筒之间螺纹连接;防护机壳上内侧有主电路板;开关磁铁上有垂直角度模块;二维角度调整器上设有水平角度模块;主电路板与防护机壳罩和防护机壳内的锂电池、水平角度模块、垂直角度模块、激光发射器相接;防护机壳上有与锂电池相接的电源开关、充电插座;防护机壳上有与主电路板相接的操作按键。结构简单,检测精准,省时省力。
一种应可充电便携式空气净化装置,依次包括高精度微型空气过滤器、微型真空泵、锂电池、电源控制系统、空气脱水管、稳压阀、流量计和吸附剂构成。锂电池为微型真空泵供电,在其作用下,外界空气依次通过空气过滤器、真空泵、空气脱水管、稳压阀、流量计和吸附剂。净化后的空气的颗粒物含量减少99.99%,粒径小于0.01微米,挥发性有机物含量小于1ppb。该装置以空气为原料,充电后不借助外界任何设备提供2L/min的干净空气,并能稳定工作8小时以上,满足车载仪器对干净空气的需要。
本实用新型属于水声工程领域,涉及到一种水声设备检测装置,特别涉及到一种便携式水声信标检测装置。具体来说该便携式水声信标检测装置由防水壳体、声波接收单元、电压检测表笔、电子检测系统和锂电池组成。水声信标检测装置的防水壳体内部自上而下分别放置电子检测系统和锂电池,电子检测系统通过接口与电压检测表笔及声波接收单元相连,通过电子检测系统内部各子模块实现对多频段的水声信标的电池电压及声波信号的处理,利用电子检测系统内部的扬声器作响和LED屏显示分别对水声信标的工作状态及电池电压进行检测。
本实用新型涉及到一种电梯限速器测试仪,包括测速轮、驱动电机、锂电池模块、电路板、电池功率板、霍尔传感器及电气开关,电路板上集成CPU1和CPU2,驱动电机上安装磁传感器。电路板上还集成蓝牙通讯模块,CPU1和CPU2分别连接电池功率板、电气开关、显示屏及蓝牙通讯模块,CPU1连接霍尔传感器,CPU2连接磁传感器,电池功率板连接锂电池模块和驱动电机。本实用新型结构设计简单灵巧,集操作、显示、驱动、测速手持一体式设计,在采用霍尔传感器测速的基础上,又采用磁感应测量,在测量的同时得到电机的转速,间接得到被测数据,两种数据相互验证,提高数据的可靠性。
电梯制动性能检测装置,有钢丝绳测量、主机、曳引机状态测量、控制等单元;钢丝绳测量单元:支撑板上通过弹簧支撑有编码器保护壳,编码器保护壳内安装有旋转编码器,旋转编码器的轴端装有接触测量轮,编码器保护壳的侧面有护罩,护罩通过滑块与支持板连接,支撑板的一端接便携把手,便携把手上接有开关磁铁;主机单元:外壳内设有电路板和与电路板相接的锂电池,外壳上有与电路板相接的霍尔传感器连接座、编码器连接座、天线,外壳上有与锂电池相接的电源开关和充电插座;曳引机状态测量为霍尔传感器和与其相接的线缆。具有结构简单、检测方便、省时省力、工作效率高的优点。
一种基于陀螺仪的起重机制动下滑量检测装置,包括采集器和手持终端,采集器的外壳内安装电路板和锂电池,锂电池和加速度传感器连接电路板,电路板上的单片机与加速度传感器的数据输出接口连接,单片机通过电路板上无线通讯电路连接手持终端;外壳底部安装磁铁。本实用新型的采集器采用吸附式安装,跟随重物同步运动,解决了激光测量法在测量过程中较难对准重物的困扰;精准检测重物运动的加速度信号,测量精度由5mm提升至1mm;采集器位于重物的上方,采用无线通讯,使操作人员和仪器设备的安全性得到有效保障;安装简单,操作方便,检测时间由15min降低至7min,提升了检测效率。
本实用新型公开了一种分布式微能源站,包括底板,所述底板的顶部中心依次固定连接有微型燃气轮机发电机组、烟气补燃型溴化锂空调机组和冷却塔,所述烟气补燃型溴化锂空调机组的一侧通过第二管道与冷却塔连通,本实用新型涉及发电站技术领域。该一种分布式微能源站,解决了目前使用的分布式能源站结构较为复杂,而且体积较大,不方便移动运输,同时组装周期较长,多为项目定制,根据项目要求进行非标设备和系统设计,设备只能单批次非标设计,导致采购成本增高,采购设备的质量把控难度高,现场安装工作量大,现场作业风险高,且必须在项目现场进行系统测试,测试条件无法保证,导致系统性能的测试数据不准确,系统验收困难的问题。
本实用新型公开了一种RS485总线数据干扰装置,包括外壳,所述外壳外壁设有触摸屏,所述触摸屏一侧设有USB接口,所述USB接口一侧设有收纳仓,所述收纳仓内部设有单片机,所述单片机一侧设有中央存储器,所述外壳内腔设有内置锂电池,所述内置锂电池一侧设有功率转换器,所述功率转换器一侧设有脉冲干扰器,所述脉冲干扰器一侧设有信号转换器。本实用新型通过设置触摸屏、功率转换器和信号转换器,使用者可通过触摸屏设置干扰模式,经单片机控制功率转换器工作从而使得脉冲干扰器产生高频率的脉冲波形,扰乱RS485总线上的原始数据,经RS485收发接头将信号传输至触摸屏显示,可验证设备是否会因为干扰产生误动作或死机等问题。
一种针对螺杆式空压机群的余热深度回收利用系统,涉及空压机余热回收领域,包括螺杆式空压机群的余热输送系统和溴化锂吸收式余热机组;所述螺杆式空压机群的余热输送系统包括螺杆式空压机群、螺杆式空压机的油冷却器、余热阀门组、余热调压泵、余热多重热量直输管路、再生器以及连接各部件的管路阀门及控制系统;所述螺杆式空压机群包括至少两台螺杆式空压机,各螺杆式空压机的油冷却器均引出导热油管路,并通过各自设有的余热阀门相连接,并控制各管路切换调整,所述导热油管路通过余热调压泵连接余热多重热量直输管路,余热多重热量直输管路连接溴化锂吸收式余热机组的再生器。本实用新型螺杆式空压机群余热进行深度回收并实现梯级高效回收利用。
本实用新型具体涉及一种消防车上用压水炮主体,包括安装箱,所述安装箱内部设有的空腔内右端设有锂电池,所述锂电池右侧位于所述安装箱内部设有转动马达,所述转动马达的转轴贯穿延伸至安装箱外部顶端固定设有进水箱,所述连接法兰管上端通过螺丝连通有T型三通连接管,所述T型三通连接管的顶部两端旋转法兰件两组,所述旋转法兰件的两端连接通过螺栓连通有异型两通连接管,所述异型两通连接管的一端连接有水泡喷头,本实用新型使用时通过安装箱内转动马达与进水箱底部的连接设置,能够对水泡主体进行360度无死角进行调整,而且能够精准的将水泡喷头调节至起火点的位置进行灭火,使灭火的效率大大的提高,降低人民财产的损失。
本发明公开了微波法快速制备的FeS@C复合材料、方法及其应用,属于材料技术领域。是一种利用强酸性阳离子交换树脂、磺化煤或磺化沥青为原料,通过微波法制备FeS@C复合材料的方法,该方法包括如下步骤:以强酸性阳离子交换树脂、磺化煤或磺化沥青为原料,与含三价铁离子的溶液搅拌混合后,经过过滤、干燥后得到铁交换的复合物,将其加入到有机试剂中,进行搅拌混合,随后得到的样品通过微波法制得FeS@C复合材料。该制备方法生产成本低,耗时短,操作简单。所得的FeS@C复合材料作为电极活性物质应用于锂离子电池,获得的电池循环寿命长、储锂性能优异。
本发明涉及一种利用高温煤焦油蒸馏温水系统废热供暖的方法及系统,所述系统包括循环温水系统、循环水系统、温水‑循环水换热器、溴化锂吸收式热泵机组及站力站;所述循环温水系统由温水管道、温水分支管道、萘油‑温水换热器、洗油‑温水换热器、一蒽油‑温水换热器、二蒽油‑温水换热器、蒸馏塔塔顶回流‑温水换热器及温水循环泵组成;本发明利用溴化锂吸收式热泵机组把高温煤焦油蒸馏温水系统的废热回收,用于办公楼、各建筑厂房的采暖及生活热水,替代消耗能源进行采暖的方式,可有效降低生产能耗,提高能源的利用效率,降低用户的成本。
本实用新型提出了一种便捷式温度采集器,采用锂电池供电,通过壁挂式或吸附式安装,可以随意安装在室内任何合适位置,解决了现有技术中温度采集器灵活性差的问题。该温度采集器包括温度采集器本体和安装背板,温度采集器本体包括上壳体和下壳体,下壳体的背面设置有储物槽和电池槽,电池槽内放置有锂电池,下壳体的背面滑动连接有用于遮盖储物槽和电池槽的盖板,上壳体通过自身设置的卡扣与下壳体相连接,安装背板的四个边角分别安装有可拆卸的吸盘组件。吸盘组件可以随意吸附在室内任何合适位置,如玻璃、橱柜、瓷砖、镜子等,解决了现有技术中温度采集器灵活性差的问题。
本实用新型公开了一种酒店管理用客房门锁,包括外壳体,触摸屏,半导体指纹头,外把手,应急UBS插口,内壳体,电池盒,内把手,防猫眼开锁旋钮,反锁传感器,锁舌机构和驱动机构,通过设置半导体指纹头和触摸屏,采用指纹和数字密码进行客房的开启,相比于使用IC卡、射频卡或者单独使用机械钥匙作为开启酒店客房的方式,操作方便快捷;通过设置防猫眼开锁旋钮和反锁传感器,客户睡觉前,旋转防猫眼开锁旋钮,使防猫眼开锁旋钮抵触反锁传感器,将客房门锁进行反锁,提高客房门锁的安全性能;通过设置应急UBS插口,当锂电池没电时,采用充电宝通过应急UBS插口进行应急供电,并及时更换锂电池,提高客房门锁的适用性。
本实用新型涉及一种水下设备水面回收示位装置,主要包括防水壳体、定位通信系统、透明灯罩、高亮度LED、压力传感器单元、水开关、锂电池、海水染色剂、液体压力释放器。水面回收示位装置的防水壳体内部自上而下分别放置定位通信系统、锂电池和海水染色剂,水面回收示位装置入水自动触发工作,压力传感器单元判决水面回收示位装置所处水下位置,一旦水面回收示位装置上浮水面后,水面回收示位装置通过定位通信系统无线发送设备的位置信息、设备编号,与此同时水面回收示位装置释放海水染色剂,发送高亮度LED频闪信号,通过多种示位手段实现水面回收示位装置水面快速、醒目示位。
用于检测电梯层门、轿厢门强度的检测装置,包括防护机壳和防护机壳罩组成的壳体;在壳体内有接功能按键的主电路板和锂电池,防护机壳罩上有与锂电池相接的电源开关和充电插座;壳体内有位移传感器、测力传感器、滑道;壳体内有与滑道相配的滑块,连接件的一端自防护机壳罩上的孔伸入到壳体内并与滑块相接,连接件的外端接有基准杆,连接件、基准杆为两组且对称设置;防护机壳罩上有与主电路板相接的液晶显示屏电路板,液晶显示屏电路板外侧防护机壳罩的上面有保护液晶显示屏的防护屏;防护机壳罩的两侧设有对称的受力把手;测力传感器接有丝杆,丝杆伸至壳体的外侧并螺纹连接有受力旋钮。结构简单,检测精准,可同时检测受力和变形量。
本实用新型涉及一种具有加热功能的电池注液装置,包括:导热管路、与待注液电池的密封口连接的抽真空管路和充气管路;导热管路与充气管路之间的距离小于预设值;导热管路内通有导热介质;导热介质用于将温度传导至充气管路,对通过充气管路的气体进行加热;充气管路用于向待注液电池内充入气体;抽真空管路用于在充气结束后将待注液电池抽真空。本实用新型实施例提供的技术方案,能够将极板中未被烘烤干净的水分彻底排出,并且能够提高极片的温度,提高极片表面能增加润湿角,因此大大提高了锂离子电池的浸润性能,同时也减轻了极板中的水含量,解决了锂离子电池走向大尺寸高能量密度中的一个技术难题。
桥式起重机运行过程中的纠偏量监测装置,包括防护机壳和与防护机壳相配的防护机壳罩;防护机壳和防护机壳罩内设有主电路板和与主电路板相接的锂电池;防护机壳和防护机壳罩内一端设有与主电路板相接的激光测距模块,另一端设有与主电路板相接的角度模块;防护机壳的侧面设有与主电路板相接的蓝牙天线;防护机壳的侧面设有与锂电池相接的电源开关和充电插座;防护机壳的底面固定有支撑板,支撑板的侧边通过连接体固定连接有第一万向旋转杆,第一万向旋转杆通过第一万向锁紧旋钮与第二万向旋转杆相接,第二万向旋转杆通过第二万向锁紧旋钮与开关磁铁相接;蓝牙天线与手持终端无线连接。具有结构简单、省时省力、检测精准、可进行数据保存的优点。
本实用新型公开了一种撇缆装置,包括撇缆筒、多组缠绕在撇缆筒外周面的驱动线圈、电源、发射开关、控制器和外套筒;各驱动线圈沿撇缆筒的长度方向排列,且驱动线圈相互独立,驱动线圈上均串联有储能电容器和可控开关,储能电容器均与电源连接,发射开关以及各可控开关均与控制器电连接;撇缆筒及驱动线圈套设在外套筒内。该便携式撇缆装置采用电磁驱动方式发射撇缆头,克服了传统的人为撇缆准确率低的缺陷,可减少人为撇缆造成的失误,降低由此产生的财产损失和风险;采用可更换锂电池进行供电,更换的锂电池可采用通用的充电装置进行充电,充电一次可实现多次释放,从而进行多次撇缆操作。
一种焦化荒煤气高温直接急冷制取工艺热媒水的装置该装置,包括集气管、机械化澄清槽A、机械化澄清槽B、油水分离器、焦油储罐、剩余氨水槽、蒸氨塔、蒸氨塔进料换热器、煤气预冷器、热水型溴化锂制冷机组、两段横管式初冷器。制取时,通过增设蒸氨废水循环、焦油循环,采用焦油-水混合物在集气中对荒煤气进行高温急冷操作,改变荒煤气直接急冷效果,提升集气管出口煤气温度,并配置煤气预冷器,在保证荒煤气冷却效果(传热效果)及除焦效果(传质效果)相同的前提下,回收荒煤气余热,制取82~85℃工艺热媒水,用于热水型溴化锂制冷机组发生器热源;此外,由于在初冷器前回收荒煤气余热,较现有流程,初冷器冷公用工程耗量大幅降低。
本实用新型公开了一种工业用多功能PDA,包括CPU系统、通信模块、RFID模块、一维条码模块、摄像头模块、音频电路、触摸屏模块、SD卡、SDRAM、FLASH、供电电路、充电电路、电源检测电路和锂电池。通信模块包括蓝牙通信单元、WIFI通信单元、GPS定位单元和GPRS通信单元,RFID模块包括低频RFID模块和高频RFID模块;各模块均与CPU系统和供电电路连接;锂电池与充电电路和电源检测电路连接,电源检测电路与CPU系统连接。该多功能PDA产品用于室内外温湿度测量、门禁系统、身份特征识别等。
使用太阳能余热补热的余热回收与供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,对存储水、用户端和电厂水之间热量合理分配,且减少电厂高温蒸汽使用的问题,在三种模式下,所述的储水罐的入口连通集水器以对储水罐供水,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵的高温换热段,并对其输送高温换热水,高温换热段的出口连通低温换热段的入口,效果是溴化锂热泵前置太阳能余热回收装置,以清洁能源补充部分热量。
本发明涉及一种乙烯基结构调节剂与有机锂组成引发体系共同引发二烯烃聚合制备中高乙烯基二烯烃聚合物的方法。采用此种醚类化合物作为二烯烃阴离子聚合体系的结构调节剂,本发明的有益效果是,能够高效的调节产物中聚二烯烃的乙烯基结构含量。当保持有机锂浓度不变,改变调节剂的加入量时,可以在较大范围内调节聚二烯烃产物的乙烯基含量,并且保持分子量不变。
本发明涉及一种适用于先浇注后CAD加工的仿和田玉白色微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种适用于先浇注后CAD加工的仿和田玉白色微晶玻璃,所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO260~75%, Al2O30.5~7%, P2O50.5~8%, Li2O 8~20%, K2O 1~8%, B2O30~5%;稳定剂和添加剂,其中,SiO2/Li2O的摩尔比为1.7~3.0。本发明所述的制备方法通过调节热处理的温度制度,可控制二硅酸锂晶粒的生长过程,获得二硅酸锂晶粒呈棒状交叉集合体,具有三维交织、晶粒互锁的结构,达到较高的硬度和断裂强度。
本发明涉及一种具有加热功能的电池注液装置及其注液方法,包括:导热管路、与待注液电池的密封口连接的抽真空管路和充气管路;导热管路与充气管路之间的距离小于预设值;导热管路内通有导热介质;导热介质用于将温度传导至充气管路,对通过充气管路的气体进行加热;充气管路用于向待注液电池内充入气体;抽真空管路用于在充气结束后将待注液电池抽真空。本发明实施例提供的技术方案,能够将极板中未被烘烤干净的水分彻底排出,并且能够提高极片的温度,提高极片表面能增加润湿角,因此大大提高了锂离子电池的浸润性能,同时也减轻了极板中的水含量,解决了锂离子电池走向大尺寸高能量密度中的一个技术难题。
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