4、渦電流法致熱靠風力機轉(zhuǎn)軸驅(qū)動一個轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子外緣與定子之間裝上磁化線圈,當微弱電流通過磁化線圈時,便產(chǎn)生磁力線。這時轉(zhuǎn)子放置,則切割磁力線,在物理學上,磁力線被切割進,即產(chǎn)生渦電流,并在定子和轉(zhuǎn)子之間生成熱。這就是渦電流致熱。為了保持磁化線圈不被壞,可在定子外套加一環(huán)形冷卻水套,不斷把熱帶走,于是人們就能得到所需要的熱水,這種致熱過程主要是機械轉(zhuǎn)運,磁化線圈所消耗的電量很少,而且可以從由風力發(fā)電充電的蓄電池獲得直流電源,因此不同一電加熱,風能轉(zhuǎn)換效率較高。
3、擠壓液體致熱這種方法要利用液壓泵和阻尼孔來進行致熱,當風力機帶動液壓泵工作時,將液體工質(zhì)(通常為油料)加壓,使機械能產(chǎn)生液壓作用,多面手讓被加壓的工質(zhì)從狹小的阻尼孔高速噴出,使其迅速射在阻尼孔后尾流管中的液體上,于是發(fā)生液體分子間的高速沖擊和摩擦,這就使液體發(fā)熱。這種方法也沒有部件磨損,比較可靠。
2、固體摩擦致熱風力機的風輪雷動,在轉(zhuǎn)運軸上安裝一組制動元件,利用離心力的原理,使制動元件與固體表面發(fā)生摩擦。用摩擦產(chǎn)生的去加熱油,然后用水套將熱傳出,即得到所需的熱。這種方法比較簡便,但是著急在于制動元件的材質(zhì),要選擇合適的耐摩材料。國內(nèi)試驗,采用普通汽車的剎車片做制動元件,大約運轉(zhuǎn)300小時就要更換,磨損太快。
致熱源,導致發(fā)熱的源頭或熱量的來源。 致熱源(Pyrogen) 能引起體溫升高的物質(zhì)均稱為致熱源,包括外致熱源、某些體內(nèi)產(chǎn)物及內(nèi)生致熱源。 通常,發(fā)熱
你可以在無電平輸入的情況下檢測一下,將音量電位器旋置最大,如果低噪很大,那就是你音響品質(zhì)太差,改善的方法主要有這么幾方面,首先要保證信號源的信噪比要高,音頻輸入連接線的要好,內(nèi)部電路首先是電源,如變壓...
你好,熱繼電器電流調(diào)節(jié)方法: 一般在熱繼電器的下面有調(diào)節(jié)螺桿,上面有明確的電流刻度。在按電機的額定電流調(diào)整就可以的了。 還要注意,調(diào)整的電流值應該是電機的最大安全工作電流,否則保護作用不明顯。 希望可...
1、液體攪拌致熱在風務機的轉(zhuǎn)軸上聯(lián)接一攪拌轉(zhuǎn)了,轉(zhuǎn)子上裝有葉片,將攪拌轉(zhuǎn)子置于裝滿液體的攪拌罐內(nèi),罐的內(nèi)壁為琿子,也裝有葉片,當轉(zhuǎn)子帶動葉片放置時,液體就在定子葉片之間作渦流運行,并不斷撞擊葉片,如此慢慢使液體變熱,就能得到所需要的熱能。這種方法可以在任何風速下運行,比較安全方便,磨損小。
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評分: 4.6
以攪拌式風力致熱裝置為研究對象,選用垂直軸風力機,葉片為NACA0024翼型葉片,建立數(shù)學模型,通過力矩和功率匹配計算,設計攪拌槳的直徑,并根據(jù)攪拌槳的直徑計算攪拌槳寬度、攪拌桶直徑及液面深度等參數(shù)。研究表明:該設備攪拌致熱效率高,設備簡單可靠,能為家庭取暖及提供熱水,且能有效減緩常規(guī)能源緊缺的壓力。
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評分: 3
“等效焓降法”在熱力系統(tǒng)整體計算中與常規(guī)熱平衡方法一致性研究—— “等效焓降法”常用于熱力系統(tǒng)的局部定量分析及離線計算,事實上,“等效焓降法”和常規(guī)熱平衡方法在本質(zhì)上是完全一致的,同樣可以用于熱力系統(tǒng)的整體計算及在線分析。該文對這兩種方法的一致...
(1)革蘭氏陽性細菌:全菌體、代謝產(chǎn)物、細胞壁中的肽聚糖可致熱。
(2)革蘭氏陰性細菌:全菌體、代謝產(chǎn)物、肽聚糖可致熱,尤其是細胞壁中所含的★內(nèi)毒素(endotoxin,ET)。
★★內(nèi)毒素:主要成分為脂多糖(lipopolysaccharide,LPS),LPS主要致熱及毒性部分為脂質(zhì)A(Lipid A)。
內(nèi)毒素有高水溶性,高耐熱性,難以滅活及清除,有極強的發(fā)熱效應,是最常見的外致熱源,是血液制品和輸液過程中的主要污染物。
格蘭陰性細菌重度感染時若短期大量使用抗生素,則細菌死亡、裂解時會釋放大量內(nèi)毒素而使病情加重甚至導致患者死亡。
(3)分枝桿菌:典型菌群為結核桿菌。患者多有盜汗及午后低熱。全菌體及細胞壁中的肽聚糖、多糖和蛋白質(zhì)均可致熱。
(4)病毒:全病毒體、包膜脂蛋白、其所含的血細胞凝集素及其所含不同的特殊毒素樣物質(zhì)可致熱。
(5)真菌:全菌體及菌體內(nèi)所含莢膜多糖和蛋白質(zhì)可致熱。
(6)螺旋體:常見的有梅毒螺旋體、回歸熱螺旋體、鉤端螺旋體。其所含溶血素、細胞毒因子、外素素等可致熱。
(7)瘧原蟲:感染瘧原蟲的紅細胞破裂時釋放大量裂殖子和代謝產(chǎn)物(瘧色素等),從而引起高熱。
(8)其他:立克次體、支原體、衣原體等。
風力制熱的途徑有三種:經(jīng)過電能再轉(zhuǎn)換為熱能;利用熱泵產(chǎn)生熱能;直接熱轉(zhuǎn)換。直接熱轉(zhuǎn)換在轉(zhuǎn)換次數(shù)和能量流向上比其他兩種方式更具優(yōu)勢。從基本原理上看,實現(xiàn)風與熱直換轉(zhuǎn)換的有四種,分別是固體摩擦、液體攪拌、液體擠壓和渦電流方式。
(1)固體摩擦制熱。利用離心力的原理,使風力機動力輸出軸驅(qū)動一組摩擦元件在固體表面摩擦生熱,來加熱液體制熱。
(2)攪拌液體制熱。風力機動力輸出軸帶動攪拌器的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子與定子上均裝有葉片。當轉(zhuǎn)子葉片轉(zhuǎn)動,攪動液體產(chǎn)生渦流運動并沖擊定子葉片時,液體的動能轉(zhuǎn)換為熱能。
(3)液體擠壓制熱。風力機動力輸出軸帶動液壓泵,將工作液體(如機油等)加壓,從而把機械能轉(zhuǎn)換為液體的壓力能,隨后使受壓液體從狹小的阻尼孔中高速噴出,把液體壓力能在極短時間內(nèi)轉(zhuǎn)換成液體動能。阻尼孔尾流管中充滿了液體,高速液體沖擊低速液體時,液體的動能通過液體分子間的沖擊和摩擦轉(zhuǎn)換為熱能,此時液體流速下降而溫度升高。
(4)渦電流制熱。風力機動力輸出軸驅(qū)動一個轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子外緣與定子間裝有磁化線圈,當來自電池的微弱電流通過線圈時產(chǎn)生了磁力線,此時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)切割磁力線而產(chǎn)生了渦電流,此渦電流使定子和轉(zhuǎn)子外緣附近發(fā)熱。定子外層是環(huán)形冷卻液套,冷卻液吸收熱能轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷匾后w,從而制熱。
在美國、英國、日本等國家,風力制熱技術已經(jīng)進入實用階段,主要用于浴池供熱水、住宅取暖、溫室供暖、水產(chǎn)養(yǎng)殖池水保溫、野外作業(yè)防凍等。在我國的許多地區(qū),把較寒冷的風能轉(zhuǎn)換成熱能,供給住戶、禽畜舍、蔬菜棚等,可謂風能優(yōu)勢與采暖需求的最佳匹配。