洗衣机设备测试。 2100433B
每个工位两路供水,市政冷水及恒温恒压水;使用两套供水箱(冷水箱/恒温恒压水箱),每个水箱的有效容积为0.4立方米。供水温度、压力可调。供水箱有很好的隔热、保温、加热和制冷能力,采用不锈钢内胆,保证水温均匀,有很好的搅拌、混合能力,水箱上下水温差异不超过1℃。(60℃热水12小时内降温不应超过10℃,热水箱加热能力能使15℃的水在90min内上升到70℃),出水口温度误差不能超过0.5℃。供水箱有水位、水温、水压的实时监控能力,明确的水箱中的水量,使用剩余多少升作为指示,实际和显示偏差不超过5%。供水箱具有静态和动态压力补偿、保持装置,以满足在不同水压下,洗衣机进水时压力可迅速恢复到设定值(3S内使水箱进出水时水压波动不超过20kPa),可自动或手动补水。供水系统精度要求:水温范围:10-70℃±1℃;水压范围:0.1-1.5MPa±0.02 MPa;水硬度要求:40-60ppm。水温传感器采用进口高精度铂电阻Pt100,温度、压力控制采用日本横河UT35A控制仪表。水路采集系统:流量计,在出水端冷热水管压力表,水温度传感器。每个台位单独采集。冷热水采用横河电磁流量计。
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
通风柜的功能中最主要的是排能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通...
⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
第一章 绪论 本次设计分析主要是针对洗衣机在各种生产和生活中的应用,对其控制原理和 方式的分析。 一、选题的背景意义 洗衣机作为一种常见的家电,已经成为人们生活中不可缺少的家用电器。在工 业生产中的应用也十分广泛,本课题在于全自动洗衣机控制的研究,自动控制洗衣 机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔 服及丝绸等衣物。自动控制用洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域 ,满足人们生活工作中的各种需求。但是传统的基于半手动的控制,已经不能满足 人们对洗衣机的自动化程度的要求了。洗衣机需要更好地满足人们的需求,必须借 助于自动化技术的发展。而随着 PLC技术的发展,用 PLC作为控制器,就能很好地满 足全自动洗衣机对自动化的要求,并且控制方式灵活多样,控制模式也可以因地制 宜。自动化技术的飞速发展使得洗衣机控制方式由初始的半自动式洗衣机发展到现 在的全自动
装置特点
1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。
2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。
3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造,所有装备均进行精细抛光处理,体现了整个装置的工艺完美性。
4、全塔气液接触现象可视。
5、本实验装置采用二氧化碳——水体系。CO2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。
6、塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。
7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。
装置功能
1、了解填料吸收塔的结构、流程及操作方法。
2、观察填料吸收塔的流体力学行为并测定在干、湿填料状态下填料层压降与空塔气速的关系。
3、测定总传质系数Kya,并了解其影响因素。
设计参数
液相体积传质系数:0.006—0.02( m/s)。
空气流量:0.4~4.0m3/h。
二氧化碳流量:0.16~1.6L/min。
填料塔压降:0.6—1.5KPa;常温、常压操作。
公用设施 水:装置自带304不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔,循环使用。
电:电压AC220V,功率1.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
气:空气来自风机(自带气源),CO2来自气体钢瓶。
实验物料:水-- CO2。
外配设备:二氧化碳钢瓶及减压阀、化学分析仪(用户自配)。
主要设备 玻璃填料吸收塔:,内装φ10×10mm拉西环不锈钢填料;填料塔内径 D=90mm。
吸收塔填料层有效高度Z=800mm。
LZB-3 CO2转子流量计: 流量范围 0.16~1.6L/min 。
LZB-15 空气转子流量计:流量范围0.4~4.0m3/h。
LZB-15水转子流量计:流量范围16~160L/h。
宇电AI702M多路温度数字显示仪。
压差计:U型压差计,观察上下塔压降变化。
混合稳压罐:304不锈钢制作,对空气和二氧化碳气体充分混合、稳压后输入吸收塔
鼓风机:旋涡气泵,功率 250W,最大流量30m3/h。
不锈钢增压泵:功率90W,最大流量1m3/h。
电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。
304不锈钢管路、管件及阀门。
304不锈钢仪表柜:测控、电器设备在实验架上。
304不锈钢材质框架1500*500*2000mm(长×宽×高),带脚轮及禁锢脚。
YUY-HY117气-气列管换热实验装置
装置功能
1、了解列管换热器结构及流程,掌握给热系数测定的实验方法。
2、比较列管换热器逆流、并流换热实验的流程及效果。
3、了解影响对流给热系数的因素和强化传热的途径。表现主要热阻侧流体流速的改变对总传热速率的影响。
设计参数雷诺数Re:<3.5×104。
冷流体(空气)流量:0~80m3/h。冷流体(空气)温度:常温~60℃。
热流体(空气)流量:0~60m3/h。热流体(空气)温度:80~110℃。
公用设施
电:电压AC220V,功率4.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点。
气:空气来自风机(自带气源),热流体自带不锈钢加热器连接风机。
实验物料:空气,外配设备:无。
YUY-YH116液-液换热综合实验装置
装置功能
1、掌握套管对流传热系数的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解,应用线性回归法,确定关联式中常数A、m的值。
2、掌握列管传热系数Ko的测定方法。
设计参数
液体流量: 0.16-1.6 m3/h,温度:常温-60℃、常压操作。
雷诺准数Re:104—5*104,努塞尔准数Nu:40-120,普兰德准数Pr:0.7。
对流传热系数αi:500-1500 W/m2·℃。
公用设施
水:装置自带304不锈钢加热釜,连接自来水,需要上下水。
电:电压AC380V,功率6.0KW,标准三相四线制。
气:空气来自风机(自带气源)。
实验物料:水,外配设备:无。