摘要:制造热管热交换器并测试以在低温应用中重新捕获热能。所使用的传热液具有悬浮在水中的氧化锌的纳米颗粒。在不同的质量流速下,评估了排列的热传输性能。更改了用于特定热量输入的冷气流的质量通量,并记录了观测值。热量输入值从25 W增加到1500 W,而空气流量从0.047增加到0.236 m 3 /s。以0.047 m 3 /s的流速为1500 W的最大有效性为0.28。研究了传热系数的变化,以改变所提供空气的空气流量和源温度的变化。发现传热系数随源温度而增加。由于引入纳米颗粒,性能的增强被认为是更好的热导率。
许多工艺冷却应用所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大工作值。下图显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可以在满足此类冷却条件的同时实现冷却器可靠运行。例如,实验室负载需要 238 gpm (5 l/s) 的水以 86°F (30°C) 的温度进入工艺过程,并以 95°F (35°C) 的温度返回。冷却器的最大冷却水出口温度为 65°F (15.6°C),无法直接供应给负载。在所示的示例中,冷却器和工艺流速相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流速更高,那么就会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
金属结构的精确图案化在可行的金属基器件的开发中起着至关重要的作用。通过研究适当蚀刻材料层的蚀刻条件,可以进一步优化和控制蚀刻过程。这项工作报告了使用四氯化硅 (SiCl 4 )/氩 (Ar) 等离子体对钽 (Ta) 微米膜进行反应离子蚀刻 (RIE)。研究了蚀刻特性与 SiCl 4 /Ar 比率、等离子体功率和腔室压力的关系。结果发现,增加 SiCl 4 的流速或等离子体功率会导致蚀刻速率增加。此外,观察结果表明,将 Ar 的流速增加到 30 sccm 以上和将等离子体压力增加到 100 mTorr 以上是无效的。此处实施的工作代表着开发可用于广泛设备的钽基结构的重要一步。
类型:要组装,完全焊接的模块化系统BIBO安全更换外壳。结构:2毫米钢密封焊接。饰面:白色彩绘烤制Ral 9010。过滤器框架:弯曲和连续焊接。过滤器:292mm的深度粒子和碳过滤器,45mm深度前滤器。过滤器安装:通过夹具夹紧夹具的快速过滤器夹紧,配备了夹紧框架和门上的“两次安全性”:如果未正确定位,则不可能夹紧过滤器,如果过滤器未夹紧,则无法关闭门。连接:预钻头的矩形法兰。压力端口:在上游和下游提供的位置(要分别订购的压力端口套件)。性能:住房资格+/- 5000PA:3级ACC。至ISO 10648-2,L1 ACC。 到EN1886,D级ACC。 到EN12237,C级ACC。 到Eurovent 2/2。 div> 配件:安全更换袋,具有集成的A形环,可密封,垫圈和螺栓固定套件连接鸭子1-6外壳,并平行于高流速。 选项:不锈钢,工厂安装完整或部分的单个工厂测试,并带有测试报告。至ISO 10648-2,L1 ACC。到EN1886,D级ACC。 到EN12237,C级ACC。 到Eurovent 2/2。 div> 配件:安全更换袋,具有集成的A形环,可密封,垫圈和螺栓固定套件连接鸭子1-6外壳,并平行于高流速。 选项:不锈钢,工厂安装完整或部分的单个工厂测试,并带有测试报告。到EN1886,D级ACC。到EN12237,C级ACC。 到Eurovent 2/2。 div> 配件:安全更换袋,具有集成的A形环,可密封,垫圈和螺栓固定套件连接鸭子1-6外壳,并平行于高流速。 选项:不锈钢,工厂安装完整或部分的单个工厂测试,并带有测试报告。到EN12237,C级ACC。到Eurovent 2/2。 div> 配件:安全更换袋,具有集成的A形环,可密封,垫圈和螺栓固定套件连接鸭子1-6外壳,并平行于高流速。 选项:不锈钢,工厂安装完整或部分的单个工厂测试,并带有测试报告。到Eurovent 2/2。 div>配件:安全更换袋,具有集成的A形环,可密封,垫圈和螺栓固定套件连接鸭子1-6外壳,并平行于高流速。选项:不锈钢,工厂安装完整或部分的单个工厂测试,并带有测试报告。
性能................................................................ 8 流速...................................................................................... 8 保留和回收率.............................................................................. 10 核酸离心指南.............................................................................. 11 使用 50,000 NMWL Centricon 设备纯化 PCR 片段............................................................. 12 生物活性...................................................................................... 12 低溶质回收率............................................................................. 13 膜外观...................................................................................... 13 脱盐............................................................................................. 13
测试条件:2,000 mg/L NaCl 溶液,施加压力为 225 psig (1.55 MPa);回收率为 15%;温度为 77 ℉ (25 ℃);pH 值 6.5–7.0;每个元件的渗透流速可能有所不同,但不会超过 +25 / -15%。
函数:沿管道以公里范围沿空间分布的声学振动进行测量。超声波光子学:准分布的高度敏感的基于光纤的声学传感器系统应用:监视气体泄漏,流速和第三方入侵检测,猪跟踪等。
运行原理PFPD使用氢和空气混合物的流速不支持连续燃烧。燃烧器充满了可容纳的气体混合物,火焰被点燃,火焰通过燃烧器传播,并且在所有燃料消耗时会燃烧。以3-4赫兹的速度连续重复循环。传播火焰产生的气相反应导致特定发光光谱和寿命的光排放。特定发射寿命的差异与传播火焰的动力学相结合,可以使用时间和波长信息来提高PFPD的选择性并降低观察到的噪声,从而提高灵敏度。传播火焰使用低燃烧气流速,从而增加了相对分析物的浓度。这对于形成二聚体的硫等物种尤其重要。此外,使用封闭电子设备允许采集两个同时选择性的色谱图,并允许拒绝指定的距离窗口外发生的噪声,从而进一步提高了PFPD的检测率(图1.1)。
系统总容量 950 L 加工流速 50 µm 从 250 到 350 L/min 加工流速 10 µm 120 L/min 冷却剂类型 合成冷却剂和矿物冷却剂 Filstar 装置 KM32 清洁冷却剂容量 500 L 标称工厂空间要求(长x宽x高) 2545 x 1302 x 2072 mm 标称空重 1.086 kg 自动污泥回收 在特殊油箱中 油的动态分离 自动集成 脏液抽吸泵 标准 带机床接口的电气控制面板 标准 工作周期 24/7 连续 保证过滤度低于 50 µm,适用于 100% 的冷却剂 保证过滤度低于 10 µm,适用于输送泵 用于温度控制的冷却器 可选 自动冷却剂补充 集成
本研究正在对电动汽车中使用的电池的直接液体冷却系统进行建模。该研究的目的是在不同的参数输入下研究锂离子电池模型的性能,并评估电池热管理系统模型的最佳参数,以保持其峰值性能。SolidWorks和ANSYS用于模拟和模拟电池,而Minitab软件则选择进行统计分析。热通量,入口处的质量流速和电池模型的厚度已选择为模拟的输入。获得的结果表明,随着较高的热通量和质量流量量,传热系数正在增加,但随电池模型的厚度而减小。当热通量变化时,压力下降保持恒定,但随着质量流速而增加,并且与电池厚度成反比。为了进行统计分析,提出了参数的最佳值,以保持电池以最高的传热系数运行,但压力差最低。总体而言,该研究已成功进行并实现了所陈述的目标。