2、固体摩擦致热风力机的风轮雷动,在转运轴上安装一组制动元件,利用离心力的原理,使制动元件与固体表面发生摩擦。用摩擦产生的去加热油,然后用水套将热传出,即得到所需的热。这种方法比较简便,但是着急在于制动元件的材质,要选择合适的耐摩材料。国内试验,采用普通汽车的刹车片做制动元件,大约运转300小时就要更换,磨损太快。

风力致热造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
摩擦试验机 DRK128 查看价格 查看价格

德瑞克

13% 济南德瑞克仪器有限公司
扶手带摩擦 无型号,价格仅供参考 查看价格 查看价格

13% 重庆晨星电梯配件有限公司
扶手带摩擦 588*31-8孔 查看价格 查看价格

13% 重庆中正电梯配件有限责任公司
摩擦铰链 品种:合页(铰链);材质:塑钢;规格(mm):10寸;规格型号:SCJ-82125 查看价格 查看价格

华迪

13% 广东兴发铝业有限公司(重庆代理)
摩擦铰链 品种:合页(铰链);材质:铝合金;规格(mm):16寸;规格型号:LCJ-8214 查看价格 查看价格

华迪

13% 广东兴发铝业有限公司(重庆代理)
摩擦铰链 品种:合页(铰链);材质:铝合金;规格(mm):10寸;规格型号:LCJ-82125 查看价格 查看价格

华迪

13% 广东兴发铝业有限公司(重庆代理)
摩擦铰链 品种:合页(铰链);材质:铝合金;编号:C-90504-05-P-8;系列:纱窗 拨叉方案;说明:14"; 查看价格 查看价格

德国格屋G-U

13% 厦门开唯节能科技有限公司
摩擦铰链 品种:合页(铰链);材质:铝合金;编号:C-90504-05-P-8;系列:方轴方案;说明:14"; 查看价格 查看价格

德国格屋G-U

13% 厦门开唯节能科技有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
摩擦压力机 压力1600kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年1季度信息价
摩擦压力机 压力3000kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年1季度信息价
摩擦压力机 压力1 600kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2011年3季度信息价
摩擦压力机 压力3000kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2011年2季度信息价
摩擦压力机 压力1 600kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2011年1季度信息价
摩擦压力机 压力1600kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2010年3季度信息价
摩擦压力机 压力3000kN 查看价格 查看价格

台班 汕头市2010年3季度信息价
摩擦压力机 压力3000(kN) 查看价格 查看价格

台班 韶关市2010年8月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
SOS面板 SOS面板|175台 1 查看价格 广州日顺电子科技有限公司 全国   2020-12-09
产品型号:HC-AcmEM2-17.317.3寸显示屏实现可视对讲、灯光、居家场景、空调等控制功能.自动唤醒功能,实时显示、时间、温度,天气预报推送、交通信息、小区公告推送、脂等健康数据信息.|1台 3 查看价格 广州日顺电子科技有限公司 云南  昆明市 2021-10-13
双机备软件 双机备|1套 3 查看价格 广州康迈通信科技有限公司 全国   2022-02-18
调控电伴 调控电伴|1m 1 查看价格 天津典盛机电设备有限公司 天津  天津市 2012-02-20
双机备套装 双机备软件,DB Driver|1套 1 查看价格 上海格瑞特科技实业股份有限公司 全国   2019-05-29
双机备套装 双机备软件,DB Driver|1套 1 查看价格 深圳市斯特纽科技有限公司 全国   2019-05-24
双机备套装 双机备软件,DB Driver|1套 1 查看价格 上海格瑞特科技实业股份有限公司 全国   2019-05-29
双目成像安装 1、安装及单调试 2成像精确角度调整|172台 3 查看价格 深圳市超网科技有限公司 全国   2022-03-27

1、液体搅拌致热在风务机的转轴上联接一搅拌转了,转子上装有叶片,将搅拌转子置于装满液体的搅拌罐内,罐的内壁为珲子,也装有叶片,当转子带动叶片放置时,液体就在定子叶片之间作涡流运行,并不断撞击叶片,如此慢慢使液体变热,就能得到所需要的热能。这种方法可以在任何风速下运行,比较安全方便,磨损小。

3、挤压液体致热这种方法要利用液压泵和阻尼孔来进行致热,当风力机带动液压泵工作时,将液体工质(通常为油料)加压,使机械能产生液压作用,多面手让被加压的工质从狭小的阻尼孔高速喷出,使其迅速射在阻尼孔后尾流管中的液体上,于是发生液体分子间的高速冲击和摩擦,这就使液体发热。这种方法也没有部件磨损,比较可靠。

风力致热固体摩擦致热常见问题

  • 内生致热源有哪些?

    致热源,导致发热的源头或热量的来源。 致热源(Pyrogen) 能引起体温升高的物质均称为致热源,包括外致热源、某些体内产物及内生致热源。 通常,发热

  • 风力热水器质量怎么样?

    家用太阳热水器种类繁多,按照太阳能集热器种类可分为真空管式和平板式;按照结构可分为一体式和分体式;按照制作工艺可分为承压式和非承压式。目前,在市场上销售的家用太阳热水器最常见的大都是非承压真空管式家用...

  • 格力蜂蝶空调不制热是什么原因导致的?

    空调不制热原因及解决方法 1、空调毛细管或者单向阀有问题   毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm...

4、涡电流法致热靠风力机转轴驱动一个转子,在转子外缘与定子之间装上磁化线圈,当微弱电流通过磁化线圈时,便产生磁力线。这时转子放置,则切割磁力线,在物理学上,磁力线被切割进,即产生涡电流,并在定子和转子之间生成热。这就是涡电流致热。为了保持磁化线圈不被坏,可在定子外套加一环形冷却水套,不断把热带走,于是人们就能得到所需要的热水,这种致热过程主要是机械转运,磁化线圈所消耗的电量很少,而且可以从由风力发电充电的蓄电池获得直流电源,因此不同一电加热,风能转换效率较高。

风力致热固体摩擦致热文献

搅拌式风力致热装置的参数设计 搅拌式风力致热装置的参数设计

格式:pdf

大小:167KB

页数: 4页

评分: 4.6

以搅拌式风力致热装置为研究对象,选用垂直轴风力机,叶片为NACA0024翼型叶片,建立数学模型,通过力矩和功率匹配计算,设计搅拌桨的直径,并根据搅拌桨的直径计算搅拌桨宽度、搅拌桶直径及液面深度等参数。研究表明:该设备搅拌致热效率高,设备简单可靠,能为家庭取暖及提供热水,且能有效减缓常规能源紧缺的压力。

立即下载
热工讲座作业-热致变材料解读 热工讲座作业-热致变材料解读

格式:pdf

大小:167KB

页数: 10页

评分: 4.8

南京理工大学 热工专题讲座课程论文 题目 : 热致变材料 作者 : 学号 : 任课教师 : 课程时间 : 摘要:热致变色 (Thermochromism)是指一些化合物和混合物在受热或冷却时可 见吸收光谱发生变化的性质。具有热致变色特性的物质称为热致变色材料 (Thermochromism materials) 。热致变色材料是由变色物质加上其他辅助成分组 成的功能材料,它具有颜色随温度改变的特性。 其主要按组成材料的物质种类分 为热致变色无机材料和热致变色有机材料或按变色方式分为可逆热致变色材料 和不可逆热致变色材料。后一分类方法比较常见。 关键词: 热致变色 材料 应用 发展 1.热致变色原理 1.1 金属中的原子振动和电子跃迁 当黑色铁块加热时 , 随着温度的升高 , 发射光逐渐地变化 , 其颜色会由黑 至微红至红至黄至白。 这是由于温度的升高 , 导致原子振动的加剧,从而使

立即下载

(1)革兰氏阳性细菌:全菌体、代谢产物、细胞壁中的肽聚糖可致热。

(2)革兰氏阴性细菌:全菌体、代谢产物、肽聚糖可致热,尤其是细胞壁中所含的★内毒素(endotoxin,ET)。

★★内毒素:主要成分为脂多糖(lipopolysaccharide,LPS),LPS主要致热及毒性部分为脂质A(Lipid A)。

内毒素有高水溶性,高耐热性,难以灭活及清除,有极强的发热效应,是最常见的外致热源,是血液制品和输液过程中的主要污染物。

格兰阴性细菌重度感染时若短期大量使用抗生素,则细菌死亡、裂解时会释放大量内毒素而使病情加重甚至导致患者死亡。

(3)分枝杆菌:典型菌群为结核杆菌。患者多有盗汗及午后低热。全菌体及细胞壁中的肽聚糖、多糖和蛋白质均可致热。

(4)病毒:全病毒体、包膜脂蛋白、其所含的血细胞凝集素及其所含不同的特殊毒素样物质可致热。

(5)真菌:全菌体及菌体内所含荚膜多糖和蛋白质可致热。

(6)螺旋体:常见的有梅毒螺旋体、回归热螺旋体、钩端螺旋体。其所含溶血素、细胞毒因子、外素素等可致热。

(7)疟原虫:感染疟原虫的红细胞破裂时释放大量裂殖子和代谢产物(疟色素等),从而引起高热。

(8)其他:立克次体、支原体、衣原体等。

风力制热的途径有三种:经过电能再转换为热能;利用热泵产生热能;直接热转换。直接热转换在转换次数和能量流向上比其他两种方式更具优势。从基本原理上看,实现风与热直换转换的有四种,分别是固体摩擦、液体搅拌、液体挤压和涡电流方式。

(1)固体摩擦制热。利用离心力的原理,使风力机动力输出轴驱动一组摩擦元件在固体表面摩擦生热,来加热液体制热。

(2)搅拌液体制热。风力机动力输出轴带动搅拌器的转子旋转,转子与定子上均装有叶片。当转子叶片转动,搅动液体产生涡流运动并冲击定子叶片时,液体的动能转换为热能。

(3)液体挤压制热。风力机动力输出轴带动液压泵,将工作液体(如机油等)加压,从而把机械能转换为液体的压力能,随后使受压液体从狭小的阻尼孔中高速喷出,把液体压力能在极短时间内转换成液体动能。阻尼孔尾流管中充满了液体,高速液体冲击低速液体时,液体的动能通过液体分子间的冲击和摩擦转换为热能,此时液体流速下降而温度升高。

(4)涡电流制热。风力机动力输出轴驱动一个转子,在转子外缘与定子间装有磁化线圈,当来自电池的微弱电流通过线圈时产生了磁力线,此时转子旋转切割磁力线而产生了涡电流,此涡电流使定子和转子外缘附近发热。定子外层是环形冷却液套,冷却液吸收热能转变为高温液体,从而制热。

在美国、英国、日本等国家,风力制热技术已经进入实用阶段,主要用于浴池供热水、住宅取暖、温室供暖、水产养殖池水保温、野外作业防冻等。在我国的许多地区,把较寒冷的风能转换成热能,供给住户、禽畜舍、蔬菜棚等,可谓风能优势与采暖需求的最佳匹配。

风力致热相关推荐
  • 相关百科
  • 相关知识
  • 相关专栏