針對(duì)傳統(tǒng)的電加熱干衣機(jī)耗能嚴(yán)重和室內(nèi)濕污染問(wèn)題 ,提出一種應(yīng)用新型熱電熱泵烘干技術(shù)的干衣機(jī) , 使其具有節(jié)能、減排、安靜、安全、便利等優(yōu)勢(shì) ,更適合家庭使用及商業(yè)推廣 。首先基于帕爾帖效應(yīng) , 以半導(dǎo)體熱電片為核心設(shè)計(jì)了熱電熱泵系統(tǒng) , 然后利用F1uent分析工作狀態(tài)下流道中的壓力和流速變化 , 以指導(dǎo)樣機(jī)的制作和調(diào)整;通過(guò)查閱資料比對(duì) ,得到除去潮濕衣物中結(jié)合水的最優(yōu)進(jìn)風(fēng)溫度和濕度;通過(guò)實(shí)驗(yàn)?zāi)M空氣加熱除濕的過(guò)程 ,確定制冷片數(shù)目。分析結(jié)果表明:應(yīng)用所提技術(shù)的產(chǎn)品與傳統(tǒng)電加熱干衣機(jī)相比節(jié)能50%左右;在輸入功率相同的情況下 ,熱電熱泵干衣機(jī)的出口風(fēng)溫顯著高于壓縮機(jī)熱泵干衣機(jī) , 最佳干燥時(shí)間縮短率達(dá)63% ,可起到很好的節(jié)能減排效果。
輸送膠帶跑偏是帶式輸送機(jī)的常見(jiàn)故障 , 常會(huì)造成物料傾撒或帶邊磨損 ,縮短輸送帶的使用壽命 。鑒于此 ,設(shè)計(jì)了一種基于圖像的自動(dòng)糾偏裝置 , 首先采用高清攝像機(jī)識(shí)別膠帶邊緣 ,判斷膠帶跑偏信息;然后設(shè)計(jì)了電動(dòng)蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu) ,進(jìn)行膠帶糾偏 ,給出了蝸輪蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的參數(shù)設(shè)計(jì)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)參數(shù)設(shè)計(jì);最后設(shè)計(jì)了基于PLC的自動(dòng)糾偏裝置控制系統(tǒng) , 可為帶式輸送機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供理論和實(shí)踐指導(dǎo)。
目前火電廠粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格 ,現(xiàn)行的電除塵器普遍無(wú)法滿足排放要求 。同時(shí) ,燃煤和飛灰特性的變化及其他設(shè)施的改造 ,對(duì)電除塵器的性能產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外 , 除塵器的比集塵面積設(shè)計(jì)不足 、電場(chǎng)流速過(guò)高以及振打清灰效果不佳等因素 , 也對(duì)電除塵器的運(yùn)行狀態(tài)造成了影響。基于此 ,針對(duì)某660 MW機(jī)組鍋爐電除塵系統(tǒng)提出了技術(shù)改造方案。該方案在不增加除塵器容量的前提下 ,通過(guò)除塵器本體修復(fù)+小分區(qū)改造+脫硫塔高效協(xié)同除塵改造 , 實(shí)現(xiàn)粉塵排放濃度<10 mg/Nm3 , 以滿足超 低排放要求。
某電廠脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR脫硝裝置),原吸收劑為純氨?,F(xiàn)實(shí)施液氨改尿素項(xiàng)目 , 改為SCR聯(lián)合脫硝工藝 ,還原劑為尿素水解氨 。通過(guò)對(duì)改造完成后的脫硝系統(tǒng)進(jìn)行建模 ,針對(duì)脫硝系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)效果有影響的因素進(jìn)行系統(tǒng)辨識(shí) ,設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)回路 ,使脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨 ,保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行 。
設(shè)計(jì)了一套煙條盒外兩長(zhǎng)側(cè)邊美容電控系統(tǒng),依托于TwincAT 3軟件,采用氣缸加伺服電機(jī)控制加熱板移動(dòng),從而對(duì)煙條盒外兩長(zhǎng)側(cè)邊進(jìn)行美容。
按照19英寸標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱尺寸開(kāi)展某型電子設(shè)備結(jié)構(gòu)熱控一體化設(shè)計(jì)。根據(jù)模塊化要求完成設(shè)備主板、AC/DC電源等子模塊設(shè)計(jì)并確定散熱方式;基于傳熱基本原理完成風(fēng)道設(shè)計(jì) , 結(jié)合風(fēng)道和熱耗分布情況完成系統(tǒng)風(fēng)量計(jì)算和風(fēng)扇選型 。最后結(jié)合數(shù)值仿真和試驗(yàn)的方法驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的有效性 , 為后續(xù)產(chǎn)品的熱設(shè)計(jì)和優(yōu)化改進(jìn)提供了依據(jù)。
對(duì)抽水蓄能電站靜止變頻器(SFC)的容量計(jì)算方法進(jìn)行了研究 。分析了機(jī)組起動(dòng)過(guò)程中風(fēng)摩損耗 、軸承摩擦損耗 、定子繞組銅耗 、定子鐵耗產(chǎn)生的阻力損耗特性 ,研究了機(jī)組損耗對(duì)SFC容量設(shè)計(jì)的影響 。根據(jù)損耗曲線及機(jī)組變頻起動(dòng)時(shí)間要求 ,計(jì)算SFC最小設(shè)計(jì)容量 ,選擇合適的SFC設(shè)計(jì)容量 ,并對(duì)機(jī)組起動(dòng)時(shí)間進(jìn)行計(jì)算校核 。依據(jù)大型抽水蓄能機(jī)組SFC容量設(shè)計(jì)需求 ,通過(guò)計(jì)算分析驗(yàn)證SFC容量設(shè)計(jì)及選擇的正確性 , 旨在為大型抽水蓄能機(jī)組靜止變頻起動(dòng)裝置容量設(shè)計(jì)和選擇提供參考。
掃描光柵微鏡的轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)通常設(shè)計(jì)成扭振系統(tǒng) ,通過(guò)扭轉(zhuǎn)梁實(shí)現(xiàn)微鏡轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的結(jié)構(gòu)抗扭 。將扭轉(zhuǎn)梁設(shè)計(jì)成折疊形式 ,可以減小扭轉(zhuǎn)梁的抗扭剛度 ,但扭轉(zhuǎn)振型仍有可能未成為系統(tǒng)的一階主振型。因此 ,通過(guò)提高系統(tǒng)鏡板的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和設(shè)置剛度調(diào)節(jié)棒 , 改進(jìn)系統(tǒng)的振型模態(tài)分布 。最后 ,對(duì)優(yōu)化后結(jié)構(gòu)進(jìn)行了理論計(jì)算和基于ANSYS的有限元軟件仿真 , 結(jié)果均表明優(yōu)化后結(jié)構(gòu)能有效改善微鏡的扭轉(zhuǎn)諧振特征。
航空電子模塊的極端使用環(huán)境提升了其設(shè)計(jì)研發(fā)難度 , 而實(shí)行可制造性設(shè)計(jì)(Design for Manufacturing ,DFM)是一種提高設(shè)計(jì)效率與產(chǎn)品質(zhì)量的重要方式。鑒于此 ,提出了基于DFM的航空電子模塊設(shè)計(jì) ,具體對(duì)元器件選用、PCB設(shè)計(jì)和PCBA設(shè)計(jì)共3個(gè)過(guò)程同步考慮可制造性要求 ,從而有效提高了航空電子模塊的設(shè)計(jì)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。
在軍用武器裝備綜合電子系統(tǒng)中 ,綜合電子箱體起到了連接固定、封裝防護(hù)、導(dǎo)熱散熱與電磁屏蔽等不可或缺的作用。 然而 , 隨著電子元器件性能、功耗以及集成化程度的逐步提高 , 發(fā)熱元件附近熱量極易堆積 ,導(dǎo)致箱體內(nèi)實(shí)際工作溫度持續(xù)升高 ,這會(huì)極大地限制產(chǎn)品性能的釋放并引發(fā)一系列質(zhì)量及安全問(wèn)題 。鑒于此 ,針對(duì)某綜合電子系統(tǒng)內(nèi)高集成化與高功耗元件帶來(lái)的發(fā)熱問(wèn)題 , 以某四槽模塊化LRMs機(jī)箱為研究對(duì)象 ,分析其內(nèi)發(fā)熱機(jī)理與熱量傳遞鏈路 ,并用數(shù)值仿真手段 ,探究不同冷卻方式對(duì)箱體內(nèi)熱量傳輸與功耗元件最高溫度的影響。
隨著電子系統(tǒng)的速率與密度不斷提升 , 印制電路板(Printed Circuit Board ,PCB)的設(shè)計(jì)復(fù)雜度也與 日俱增 , 由此帶來(lái)了更多的電磁兼容問(wèn)題 。通過(guò)分析電磁兼容性機(jī)理及PCB設(shè)計(jì)中的電磁干擾現(xiàn)象 ,分別在時(shí)域、頻域下建模仿真 ,研究了布線類型和屏蔽地線對(duì)電磁兼容性的影響 。在實(shí)際應(yīng)用中 ,可以通過(guò)布帶狀線及插入屏蔽地線的方法抑制電磁干擾對(duì)PCB級(jí)電磁兼容性的影響。
動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件 ,其性能直接影響電動(dòng)汽車的續(xù)航里程、安全性和使用壽命。形變參數(shù)測(cè)量與健康評(píng)估是確保電池性能穩(wěn)定、延長(zhǎng)電池使用壽命的重要手段。鑒于此 , 首先研究鋰電池的形變機(jī)理 ,進(jìn)而闡明形變與鋰電池 健康的內(nèi)在聯(lián)系;然后提出一種基于線激光技術(shù)的鋰電池形變測(cè)量方法 ,解決微小形變量的高精度采集問(wèn)題;最后詳細(xì)分析基于GWO-GPR的健康評(píng)估模型。研究結(jié)果表明 ,所提方法切實(shí)、有效 , 為動(dòng)力鋰電池健康狀態(tài)評(píng)估提供了一種新技術(shù)手段 ,具有較好的應(yīng)用價(jià)值。
鋰離子電池在高倍率放電工作過(guò)程中發(fā)熱嚴(yán)重 ,導(dǎo)致其容量、能量輸出、循環(huán)壽命受到影響。鑒于此 ,基于數(shù)值計(jì)算仿真研究 ,采用NTGK模型分析鋰離子電池?zé)崽匦?,研究鋰電池在不同放電倍率下的溫度 。與試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比驗(yàn)證了NTGK模型分析精度 , 為電池組熱特性分析提供了可行的研究路徑。
隨著電力電網(wǎng)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的不斷發(fā)展 , 電力通信的穩(wěn)定性、可靠性成為電網(wǎng)運(yùn)行的關(guān)鍵 , 而電力光纜對(duì) 于電力通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建尤為重要。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并定位電力光纜的故障隱患 ,研究開(kāi)發(fā)了一套搭配激光雷達(dá)與WAPI的全天候應(yīng)急 通信裝置 , 以幫助運(yùn)維人員快速定位故障點(diǎn)、檢測(cè)線路狀況、評(píng)估受災(zāi)范圍 ,從而為電力通信搶修提供有力支持。
什么時(shí)候能搞錢
a768125575
liqinglong1023
mzz2222