1、液體攪拌致熱在風(fēng)務(wù)機(jī)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(dāng)轉(zhuǎn)子帶動葉片放置時(shí),液體就在定子葉片之間作渦流運(yùn)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(fēng)速下運(yùn)行,比較安全方便,磨損小。
2、固體摩擦致熱風(fēng)力機(jī)的風(fēng)輪雷動,在轉(zhuǎn)運(yùn)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(yàn),采用普通汽車的剎車片做制動元件,大約運(yùn)轉(zhuǎn)300小時(shí)就要更換,磨損太快。
3、擠壓液體致熱這種方法要利用液壓泵和阻尼孔來進(jìn)行致熱,當(dāng)風(fēng)力機(jī)帶動液壓泵工作時(shí),將液體工質(zhì)(通常為油料)加壓,使機(jī)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。
我家沒有集中供暖,用的陽光益群的電地暖,幾年了感覺挺不錯的,要是房子沒鋪地板的話,可以考慮一下,在費(fèi)用上整個(gè)冬天比他們交的供暖費(fèi)也少。最主要的是方便,不在家的時(shí)候關(guān)了就行,而且別人家停止供暖的時(shí)...
天虹矮將軍電熱液體驅(qū)蚊器 批發(fā)價(jià):9.50元 您的價(jià)格:登錄后查看 單品尺寸:直徑為9.5cm 商品包裝...
.電熱液體管大概35-45元左右!在使用電熱液體管時(shí)需要注意: 1.工作電壓應(yīng)不大于額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。 2.有效發(fā)熱尺寸必須全部浸入水中,以免空燒。 3.管子表面水垢應(yīng)定期清除,以免影...
4、渦電流法致熱靠風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)軸驅(qū)動一個(gè)轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子外緣與定子之間裝上磁化線圈,當(dāng)微弱電流通過磁化線圈時(shí),便產(chǎn)生磁力線。這時(shí)轉(zhuǎn)子放置,則切割磁力線,在物理學(xué)上,磁力線被切割進(jìn),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(jī)械轉(zhuǎn)運(yùn),磁化線圈所消耗的電量很少,而且可以從由風(fēng)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(fēng)能轉(zhuǎn)換效率較高。
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評分: 4.6
以攪拌式風(fēng)力致熱裝置為研究對象,選用垂直軸風(fēng)力機(jī),葉片為NACA0024翼型葉片,建立數(shù)學(xué)模型,通過力矩和功率匹配計(jì)算,設(shè)計(jì)攪拌槳的直徑,并根據(jù)攪拌槳的直徑計(jì)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(shè)備攪拌致熱效率高,設(shè)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: 4.7
分布式蓄熱供熱與液體動力加熱器 --電力需求側(cè)管理的現(xiàn)場解決方案電力 摘要:采用分布式電蓄熱供熱可以在電網(wǎng)現(xiàn)有構(gòu)架下實(shí)現(xiàn)平谷作用, 同時(shí)還可以幫助燃?xì)夤芫W(wǎng)實(shí)現(xiàn)削峰, 能夠優(yōu)化 城市能源系 統(tǒng),減少輸送環(huán)節(jié)損耗。采用“火箭魚雷”技術(shù)的液體動力加 熱器,可以將化學(xué)水、水泵等被簡化,形成系 統(tǒng)上的優(yōu)化,再結(jié) 合蓄熱水箱,能夠建立一種簡便易行的分布式電蓄熱供熱系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞:分布式供熱;蓄熱供熱;液體動力加熱器;空化技術(shù) 1 分布式的發(fā)展趨勢 燃?xì)夤I(yè)隨著液化天然氣技術(shù)的發(fā)展,提出發(fā)展分 布式燃?xì)夤芫W(wǎng),使燃?xì)庀到y(tǒng)投資更低、效率更高、更加 安全; 熱力公司隨著天然氣和分布式能源技術(shù)的發(fā)展, 也提出熱損更小的分布式熱網(wǎng)方案, 可以有效減少熱力 輸送中間環(huán)節(jié)的 消耗;美加大停電之后,德國科學(xué)家研 究分析后正式提出,建設(shè)分布式電網(wǎng)可以有效解決電網(wǎng) 安全問題。分布式可以擴(kuò) 大能量溫度的利用范圍,進(jìn)行 “溫度
(1)革蘭氏陽性細(xì)菌:全菌體、代謝產(chǎn)物、細(xì)胞壁中的肽聚糖可致熱。
(2)革蘭氏陰性細(xì)菌:全菌體、代謝產(chǎn)物、肽聚糖可致熱,尤其是細(xì)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(qiáng)的發(fā)熱效應(yīng),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(xì)菌重度感染時(shí)若短期大量使用抗生素,則細(xì)菌死亡、裂解時(shí)會釋放大量內(nèi)毒素而使病情加重甚至導(dǎo)致患者死亡。
(3)分枝桿菌:典型菌群為結(jié)核桿菌?;颊叨嘤斜I汗及午后低熱。全菌體及細(xì)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(xì)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(xì)胞毒因子、外素素等可致熱。
(7)瘧原蟲:感染瘧原蟲的紅細(xì)胞破裂時(shí)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(fēng)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(shí)現(xiàn)風(fēng)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(fēng)力機(jī)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(fēng)力機(jī)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(dāng)轉(zhuǎn)子葉片轉(zhuǎn)動,攪動液體產(chǎn)生渦流運(yùn)動并沖擊定子葉片時(shí),液體的動能轉(zhuǎn)換為熱能。
(3)液體擠壓制熱。風(fēng)力機(jī)動力輸出軸帶動液壓泵,將工作液體(如機(jī)油等)加壓,從而把機(jī)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(shí)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(shí),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(shí)液體流速下降而溫度升高。
(4)渦電流制熱。風(fēng)力機(jī)動力輸出軸驅(qū)動一個(gè)轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子外緣與定子間裝有磁化線圈,當(dāng)來自電池的微弱電流通過線圈時(shí)產(chǎn)生了磁力線,此時(shí)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(fēng)力制熱技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)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(fēng)能轉(zhuǎn)換成熱能,供給住戶、禽畜舍、蔬菜棚等,可謂風(fēng)能優(yōu)勢與采暖需求的最佳匹配。