本发明提供了一种热电联产系统,所述系统的可编程控制器与热量表和调节阀进行数据连接,用于对热电联产系统进行自动控制;热量表将用户的热量使用的数据传递给可编程控制器,可编程控制器根据用户购买的热量与目前使用的热量进行对比,如果热量已经用完,可编程控制器控制调节阀进行完全关闭。本发明提供了一种新的可以进行热量控制的供暖系统,由用户自己购买热量,一旦热量用完,则自动停止供暖,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明涉及一种电磁感应加热高效镁还原罐,主要解决了现有技术中存在的感应加热还原镁装置中还原罐电抗远大于电阻使得耦合功率大幅度减小、能量传递效率降低问题。本发明从内向外依次由还原罐体、传热层、感应层、第一保温层、激励线圈和第二保温层组成;所述电磁感应加热高效镁还原罐置于真空环境或填充有减轻铜质感应线圈氧化的保护性气体环境中。本发明设计合理,可以有效的减小镁还原系统的总损耗,提高能量传递效率;主要用于镁、锂、锶、钙等高蒸汽压金属热还原法生产。
本发明提供了一种散热器,散热器包括上集管、下集管和连接上集管和下集管的翅片管,散热器包括控制系统,所述控制系统包括:温度传感器和中央控制器,所述温度传感器用于测量室内温度,中央控制器根据室内温度的数值来自动调整加热功率。本发明将根据室内温度,使其达到热能利用效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
一种基管外部没有翅片的换热器,本发明提供了一种翅片管换热器,换热器包括上集管、下集管和连接上集管和下集管的翅片管,换热器两端部的基管只设置内侧的翅片,对于外侧,没有设置翅片。本发明对换热器结构进行优化,使其达到换热效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种热电联产系统,所述系统的可编程控制器与热量表进行数据连接,所述热量表与进水温度传感器、出水温度传感器和流量计进行数据连接,并根据测量的进水温度、出水温度和水的流量来计算输入给用户的总热量;通过计算输入用户的总热量以及每个用户耗费的热量的对比,以计算出热量损失率。本发明提供了一种新的可以进行热损失计算的供暖系统,根据热量损失率来合理计算单位热量的成本,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明属于金属材料制备领域,具体涉及一种由工业纯镁生产超高纯金属镁的方法。该方法直接对工业镁锭进行真空蒸溜,真空室的真空度控制在1.0-10Pa,原料区域温度控制在700-850℃,冷凝区域温度分三段控制:第一段温度在500-600℃,第二段温度在350-500℃,第三段温度在250-350℃。相对于金属镁而言,高沸点、低饱和蒸气压的杂质将冷凝在第一段冷凝区,低沸点、高饱和蒸气压的杂质将冷凝在第三段冷凝区,主要的金属镁将冷凝在中间区域,从而直接生成超高纯金属镁。本发明获得纯度大于或等于99.996wt%超高纯金属镁,完全能够满足国防、航空航天、高端电子行业和核工业等高端科技领域的需求。
本发明提供了一种太阳能集热器系统,包括太阳能集热器和热利用装置,所述的热利用装置为向用户提供热水的热水输出设备,所述热水输出设备设置在与太阳能集热器系统的管路并联设置,其中与太阳能集热器系统的管路连通的热水输出设备的进水管路和出水管路上都设置阀门,位于进水管路和出水管路之间的与热水输出设备并联的太阳能集热器系统的管路上设置阀门。本发明提供一种自动控制阀门以调节流量的太阳能集热器系统,具有节约能源的效果。
本发明提供了一种热电联产系统,可编程控制器与循环泵、热量表和调节阀进行数据连接,用于对热电联产系统进行自动控制;热量表将用户的热量使用的数据传递给可编程控制器,可编程控制器根据用户购买的热量与目前使用的热量进行对比,可编程控制器控制调节阀进行开度变化,同时循环水泵频率也随着调节阀变化而相应的变化。本发明使循环水泵频率的改变系统达到换热效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种太阳能集热器系统,包括太阳能集热器和热利用装置,所述热利用装置为热水输出设备,所述热水输出设备包括换热器,所述换热器连接自来水,来自太阳能集热器的热水进入换热器中,与自来水进行换热,所述热水输出设备还包括电加热棒,电加热棒根据热水输出设备自动控制启动。本发明提供一种自动启动电加热棒的太阳能集热器系统,具有节约能源的效果。
一种集管流通面积逐步变化的换热器,本发明提供了一种翅片管换热器,换热器包括上集管、下集管和连接上集管和下集管的翅片管,上集管的内部设置导流板,所述导流板呈倾斜状态,从上集管的上部一直延伸到上集管的下部,使得上集管的流体流通面积从换热器入口管开始逐渐减少。本发明对换热器结构进行优化,使其达到换热效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种热电联产系统,在抽乏汽的管道上设置乏汽调节阀,乏汽调节阀与可编程控制器进行数据连接,同时在汽水换热器入口的蒸汽管道上设置温度传感器,温度传感器与可编程控制器进行数据连接,用来测量进入汽水换热器的蒸汽的温度,可编程控制器通过汽水换热器的入口蒸汽温度来调节乏汽调节阀的开度。本发明将根据混合的温度对乏汽和蒸汽的抽汽量进行自动控制,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种散热器及其热电联产系统,所述散热器包括基管和外部翅片,所述外部翅片为封闭式的外部翅片,所述封闭式的外部翅片包括翅片以及封闭翅片的封闭片,从基管下部到基管的上部,封闭翅片距离基管的距离越来越近。本发明将散热器的结构进行优化,使其达到换热效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种热电联产系统,所述系统在热水供水管上设置第一调节阀,?以调节进入热交换器中的热水;在散热器的进水管路上设置第二调节阀,可编程控制器与第一调节阀和第二调节阀进行数据连接,第二调节阀开度变化时,第一调节阀的开度相应的变化,从而使输入热交换器的热水相应的变化。本发明通过调节阀的相适应的变化,使其达到换热效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种热电联产系统,所述系统在热用户给水管上设置热用户给水温度传感器,用于检测热用户给水温度,给水温度传感器与可编程控制器进行数据连接;当可编程控制器控制调节阀进行关闭时,循环水泵继续运行,当给水温度传感器检测的给水温度达到一定限度而无法使用时,可编程控制器逐步调慢循环输泵并最终停止循环水泵的运行。本发明停止供暖后,水泵维持原有状态继续运行,由可编程控制器检测热用户的给水温度,在给水温度降低到一定限度而无法使用时,可编程控制器触发停机命令,逐减调慢循环泵并最终停机,充分利用系统管道内的余热使其达到热利用效率最大化,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种散热器,散热器包括上集管、下集管和连接上集管和下集管的翅片管,所述散热器中设置超导液体,利用超导液体的雾化进行散热。本发明利用超导液体进行散热,以节约能源,达到环保节能的目的。
本发明提供了一种太阳能集热器系统,包括太阳能集热器和热利用装置,所述集热系统包括辅助加热设备,所述辅助加热设备设置在与太阳能集热器系统的管路并联设置,其中与太阳能集热器系统的管路连通的辅助加热设备的进水管路和出水管路上都设置阀门,位于进水管路和出水管路之间的与辅助加热设备并联的太阳能集热器系统的管路上设置阀门。本发明提供一种自动控制阀门以调节流量的太阳能集热器系统,具有节约能源的效果。
本发明提供了一种太阳能集热器系统,包括太阳能集热器和热利用装置,所述热利用装置为换热器,所述换热器设置控制系统,所述控制系统根据室内温度控制进入换热器中水的流速。本发明提供一种自动控制流量的太阳能集热器系统,具有节约能源的效果。
本发明提供的真空氩氧精炼设备、应用其冶炼低碳及超低碳不锈钢以及冶炼低微碳铬铁的方法,包括:炉体和套设在炉体上的托圈,所述托圈的两侧设置有主动端耳轴和从动端耳轴;所述炉体上设置有:常压上料口、顶吹枪、底吹枪和密封盖,常压上料装置通过常压上料口向炉体内添加辅料;所述顶吹枪和密封盖分别可移动地设置在炉体的上方,所述密封盖上设置有真空上料装置;在真空冶炼状态下,密封盖移动至炉体上方,与炉体形成密封空间,抽真空装置通过从动端耳轴的从动端与密封空间连通,对密封空间内的气体进行吸取;本发明具有占地面积小,冶炼周期较短、生产成本低的有益效果,适用于冶金及炼钢的技术领域。
本发明耐热烧结钕铁硼永磁材料;是钕铁硼粉末:Nd18.6~23.1%、B0.73~0.81%、Cu0.44~0.53%、Co0.95~1.03%、Ga0.41~0.46%、Nb0.67~0.73%、Dy2.6~3.1%、Al0.23~0.29%、余量为Fe;添加纳米铁粉、纳米钛酸锶、纳米氮化钒混合均匀后烧结而成。本发明耐热烧结钕铁硼永磁材料;采用优化的成分配方,添加合适的纳米元素,通过特殊的混合制造工艺,制出具有较高性能、高热稳定性的钕铁硼磁体;该钕铁硼磁体不仅晶界角偶尺寸小,而且形状变得更加规则,晶粒均匀化、细化、规则化,从而使磁体具有更高的耐腐蚀性和耐热性。
本发明公开了一种气道托架一体式受电弓碳滑板,包括支撑托架、碳条,所述支撑托架上端设置有安装槽,所述安装槽底部设置有定位板,所述安装槽底面粘接有所述碳条,所述碳条底面设置有内腔体;所述安装槽底面设置有密封沉孔和安装通孔,所述安装通孔内部安装有导气管,所述导气管的上端部采用T字形结构,所述导气管的T字型端头与所述密封沉孔之间安装有上部密封圈;所述支撑托架底部设置有底部密封槽,所述底部密封槽内部安装有底部密封圈。有益效果在于:通过内腔体和定位板构成气道,配合导气管形成循环气路,降低了连接端口的数量,同时连接处密封效果好,有助于提高装置的气密性;装置整体生产操作简单便捷,有助于提高生产效率。
本发明属于机械零件加工技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯强韧化陶瓷结合剂CBN砂轮及其制备方法。本发明的一种氧化石墨烯强韧化陶瓷结合剂CBN砂轮陶瓷砂轮结合剂、CBN磨料和临时粘结剂按照下述重量份组成:陶瓷砂轮结合剂30份、CBN磨料68份、临时粘结剂2份;本发明氧化石墨烯强韧化陶瓷结合剂CBN砂轮,以溶胶凝胶法为陶瓷砂轮结合剂的制备方法,方法简单,使结合剂粒径更加细小,易于磨粒结合减少了纳米结合剂的团聚,烧结温度低,降低能耗,同时加入了氧化石墨烯提高了砂轮的寿命和韧性。具有广泛的市场前景,可以应用于航空航天、精密机械和仪器、电子信息、尖端武器等高科技领域。
中冶有色为您提供最新的山西有色金属冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!