产品介绍:
多空悬浮球又称多孔旋转球形悬浮填料,是对国内处理污水、生物膜法处理技术采用的多种填料中开发的最新系列产品。在污水的生化处理中具有全立体结构,比表面积大,直接投放,无须固定,易挂膜,不堵塞。
产品特点:
多空悬浮球系列由聚丙烯材料注塑而成,分内外双层球体,外部为中空鱼网状球体,内部为旋转球体。主要起生物膜载体的作用, 同时兼有截留悬浮物的作用,具有生物附着力强、比表面积大、孔隙率高、化学和生物稳定性好、经久耐用、不溶出有害物、不引起二次污染、防紫外线、抗老化、亲水性能强等特点,在使用过程中,微生物易生成、易更换、耐酸碱、抗老化、不受水流影响、使用寿命长,剩余污泥少,安装方便。
产品规格:
规格 (mm) |
内芯 |
数量 个/m |
比表面积 (m) |
耐酸碱性 |
连续耐热 (℃) |
空隙率 (%) |
材料比重 g/cm |
单个重量 |
Φ150 |
瓜片式 |
300 |
380 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
65g |
Φ150 |
组合式 |
300 |
380 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
38g |
Φ150 |
弹性填料 |
300 |
380 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
36g |
Φ100 |
蛇皮丝 |
1000 |
700 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
23g |
Φ80 |
蛇皮丝 |
2000 |
800 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
13g |
Φ80 |
海绵 |
2000 |
800 |
稳定 |
80-90℃ |
≥97 |
0.92 |
12g |
产品用途:
多空悬浮球广泛适用于生活污水、石油化工、轻工造纸、食品工业、酿酒、制糖、纺织、印染、制革、制药等工业废水的处理。
订货须知:
订货需明确所需填料的规格、种类、数量或立方数等。2100433B
手工计算一下
利用磁铁同极相斥原理,采用电磁铁做成的相框
原理如下: 磁悬浮地球仪利用电流磁效应使地球仪漂浮在半空中。地球仪顶端有一个磁铁,圆环形塑胶框内部顶端有一个金属线圈,金属线圈通过电流就会成为电磁铁。电磁铁与地球仪顶端磁铁间的吸引力可抵消地球仪所受...
本文以磁悬浮球系统为研究对象,基于该系统的线性化模型,通过Backstepping设计方法设计了一类自适应控制器,所设计的控制器具有结构简单易于实现,控制输入易于得到等优点,仿真实验验证了该控制器的有效性。
对磁悬浮球功率放大器的主电路及其工况进行了分析 ,给出了一种调节死区时间的实用电路 ,并从控制系统角度出发 ,提出了采用反馈校正以减少功放时间常数Ta的方法 ,最后给出了实验结果。
多空布林线BBIBOLL的走向:
1.轨道收敛:
说明行情即将变盘,向上或向下突破.
2.轨道发散:
表明将向上或向下扩大趋势.
3.轨道极度发散:
趋势向上,上轨线远离股价时为卖出信号;趋势向下,下轨线远离股价时为买入信号。
基于磁悬浮技术、电机技术及机器人关节技术,提出并研制一种多自由度磁悬浮球形主动关节系统。从理论上分析磁悬浮球形主动关节既产生支承球形关节的径向悬浮磁力,同时又产生驱动球形关节多自由度转动的切向磁转矩的工作机理。推导磁悬浮球形主动关节产生的径向悬浮力和任意自由度方向的切向磁转矩公式,并通过简易的模型实验对关节进行稳定悬浮和旋转驱动的实验验证。用有限元法分析方法计算磁悬浮球形主动关节磁场各参数的分布规律和磁场间的耦合关系,对磁路结构进行优化,设计主动关节的本体结构。根据本体结构的特点,用空间转子动力学分析方法建立磁悬浮球形主动关节系统的动力学耦合模型,设计系统的自检测解耦控制系统并进行系统仿真优化,为磁悬浮球形主动关节的原理论证和设计计算提供依据。最终制造出本体样机,根据仿真结果设计和构建自检测解耦控制系统,并进行磁悬浮球形主动关节的实验。
为了解决传统多自由度关节由于传动链长、关节摩擦面磨损严重,导致末端执行器的承载能力及系统刚度和效率降低、系统精度下降,以及静、动态性能和稳定性均变差等问题,本项目基于国家自然科学基金在国内外率先提出并研究磁悬浮球形主动关节系统。项目研究分别基于磁场理想分布规律、磁场分割法,以及球谐波理论等,对磁悬浮球形主动关节磁场进行分析,得出了气隙磁场的解析模型,研究了磁悬浮球形主动关节产生电磁悬浮力和电磁转矩的机理,并通过有限元仿真试验分析,验证了气隙磁场及电磁悬浮力和电磁转矩模型的正确性;对不同类型的磁悬浮球形主动关节进行了结构研究,设计出定子分体式和整体式、磁阻式和感应式、正交绕组式和分区域绕组式等磁悬浮球形主动关节或电机结构,建立了磁悬浮球形主动关节的三维动力学耦合模型和逆系统解耦线性化模型,对系统进行了状态重构的同步悬浮控制和PDF控制研究,提出了磁悬浮球形主动关节的多种控制驱动电路方案,设计了磁悬浮球形主动关节的检测控制系统,并对系统进行性能仿真分析,构建了磁悬浮球形主动关节的实验台,通过试验验证了理论分析研究结果的正确性。项目研究取得的成果,将为后期磁悬浮球形主动关节的设计和研究提供可行的理论基础,并对球形电动机、主动关节的发展以及高速磁悬浮机械的研究,对提高主动关节系统性能 以及多自由度机械系统小型化和微型化均具有十分重要的意义。 2100433B