温区

  • 大管径PECVD设备加热时的总功率调控方法
    (即6个炉管6个温区)为例,通过利用控制系统实时监测各炉管的工艺过程状态、加热功率输出需求等数据,根据每个炉管温度对该炉管工艺的影响程度,智能调控各炉管各温区的加热功率输出上限,以确保设备总功率保持在最大允许功率之内。1 设备总功率调节需求PECVD是在硅片表面镀制减反射膜时主要采用的技术。该技术是向炉管反应室腔体中通入工艺气体,利用射频放电产生等离子体,工艺气体在等离子体中获得能量后被激发、电离,发生化学反应生成氮化硅,并在硅片表面沉积形成氮化硅薄膜的过

    太阳能 2023年9期2023-10-07

  • LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机
    T-S-L系列宽温区单机双级压缩机规格型号:LT-S-20/10-L、LT-S-30/12-L、LT-S-45/20-L、LT-S-55/25-L、LT-S-65/32-L、LT-S-83/41-L产品类型:制冷与空调类生产企业:上海汉钟精机股份有限公司2 企业介绍上海汉钟精机股份有限公司专业从事螺杆、离心、涡旋压缩机的研究开发、生产销售及维修服务,主要产品有制冷压缩机、空气压缩机以及真空泵,其中制冷压缩机按应用领域分为冷冻冷藏产品、空气调节产品与高温热泵

    上海节能 2023年6期2023-07-01

  • 适用于不同农产品贮藏的CO2多温区复叠制冷系统性能分析
    品贮藏的CO2多温区复叠制冷系统性能分析何 庆1,2,杨俊玲2,王有栋2,3,张海伦2,章学来1,张振涛2,李晓琼2※(1. 上海海事大学商船学院,上海 201306;2. 中国科学院理化技术研究所,北京 100190;3. 天津科技大学机械工程学院,天津 300222)为评估多温区制冷系统性能,探究其在农产品冷库贮藏中应用的可行性,设计了低碳环保型多温区复叠制冷系统。该研究以CO2双温区与三温区复叠制冷系统为研究对象,通过设置压力调节阀(简称节流系统)和

    农业工程学报 2023年6期2023-05-15

  • 基于仿真模型的垂直热场温度控制技术研究
    度附近建立管内恒温区温度分布与炉体温度的线性化模型,并进行测试验证。1 传热数学模型此加热系统中,能量由外界通过电流、电压形式输入,通过电热丝发热后形成热源。加热丝与金属外管之间主要通过热辐射和气体对流方式传热,金属外管壁上主要通过热传导方式传热,在上部通过冷却水带走热量,金属管内部则主要通过热辐射和对流方式传热,最终在石英管内形成温度场。下面对三种传热形式的数学模型进行分析。1.1 辐射传热辐射传热是指物体之间相互辐射和吸收的总效果,主要考虑物体表面因温

    电子元器件与信息技术 2022年9期2022-11-26

  • PPRTs 偏差方程外推至-189.344 2~156.598 5 ℃温区的研究
    隔大,无法对超出温区范围的温度计进行有效标定[16~18]。在超出ITS-90定义的温区范围(见表2),可以对固定点法的偏差方程进行适当外推,对于无法使用固定点法标定的PPRTs,可以使用比较法标定。比较法通过比较测量设定温度点下标准器与待测温度计的电阻值,运用合适的数据处理模型实现温度计的分度。常用的数据处理模型有多项式拟合法与简化的ITS-90公式法。为了研究ITS-90定义的固定点偏差方程的外推误差大小,李杰等[19]将外推方法运用于PPRTs,将偏

    计量学报 2022年7期2022-08-23

  • 温区冷藏车的研究进展
    区间窄,故采用单温区冷藏车进行冷链运输时无法保证产品质量,进而造成资源的浪费,导致冷链运输成本增加[4-5],相较于单温区冷藏车,多温区冷藏车因具有两个以上不同温区,能够满足货物多温共配的需求,进而提高冷链运输效率,节约资源。目前国内冷藏车年产量在三万辆左右,大部分均为单温区结构,所有相关标准中仅有W B/T 1060及SB/T 11092提及带多温制冷功能的冷藏车[6],而国外多温区冷藏车辆有着充分的法规作指引,保证了多温区冷藏车的技术和质量,由此可见,

    制冷 2022年2期2022-07-14

  • 基于LSO-SVR算法的多温区温度偏差预测模型
    业技术的发展,多温区温度控制系统在工业、运输业和制造业等方面的应用越来越广泛。多温区温度控制系统的主要参数有响应时间、响应精度和稳定性等,根据不同的应用场景对其进行控制。但由于其控制变量多,控制难度大,如何进行有效的控制成为工程技术上的难题[1-2]。另外,工业设备的热传递方式主要是热辐射,会导致温度的控制具有滞后性[3-4],难以进行瞬时的控制,从而使得温度的控制精度无法达到理想要求。近些年来,不少学者对温度控制系统预测模型进行了研究,周璇等[5]对当前

    北京信息科技大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-07-06

  • SF6及CO2三相点替代Hg三相点内插方法可行性探究
    5 6 K)是低温区ITS-90定义的唯一非气体固定点,对温度量值传递和溯源具有非常重要的作用[1]。但是由于水俣公约的制约[2,3],2020年后Hg的使用将被限制甚至禁止,使得Hg三相点在计量领域的使用受限成为必然。能替代Hg三相点的物质应具有较高的化学稳定性、对人体健康无害、安全风险低;SF6和CO2这2种物质的三相点温度接近Hg的三相点温度,它们被认为是Hg三相点的潜在替代物。目前,美国标准技术研究院(NIST),日本国家计量院(NMIJ)和中国计

    计量学报 2022年2期2022-03-26

  • 舱段结构热振耦合试验方法
    试验件外形确定各温区石英灯管排布、功率、尺寸。石英灯管排布应尽量模拟舱段试验件结构外形,同时还需要考虑灯管距试验件表面的距离,在保证加热能力的前提下,尽可能提高温度场的均匀性。由于本次试验振动量级大,温区控点热电偶在试验过程中有脱落风险,影响试验正常进行。因此,试验前设置冗余备份控温点,若试验过程中有控点脱落,则立即切换至备份控温点。2.2.1 试验温区划分及加热器设计舱体内筒段加热温区如图2所示。温区1:舱体内筒扩张段区域;温区2:舱体内筒等直段区域。试

    工程与试验 2022年4期2022-02-05

  • 液氧大流量深度过冷方案对比分析
    不同过冷方案过冷温区的限制,基于液氮常压饱和点77 K 与三相点温度64 K 以及液氧三相点55 K 进行目标过冷温区的划分,获得不同目标过冷温度下的方案对比分析。2 低温推进剂过冷方案梳理根据热力学原理,低温推进剂的过冷方式有直接换热过冷(等压过冷)、抽空减压过冷(减压过冷)、低温气体鼓泡过冷(浓度差过冷)3 种方式。其中,采用低温气(氦、氢、氩)鼓泡形成液氧浓度差,液氧蒸发吸收自身热量以达到过冷目标,低温气消耗量巨大,代价高昂,不适用于发射场大量过冷推

    低温工程 2021年6期2022-01-14

  • 回转式间接热脱附修复多环芳烃污染土壤工程示范
    烧器之间构成一个温区,从左到右依次为温区1、2、3、4,共4个温区。热脱附系统的进出料口、脱附烟气出口、各温区和炉膛烟气排放口均设置温度传感器,用于监测各点温度变化。图1 回转式间接热脱附装备示意图Fig.1 Schematic diagram of rotary drum indirect thermal desorption equipment1.2 供试土壤选用某焦化厂搬迁遗留污染场地中的PAHs污染土壤进行工程试验。以苯并[a]芘超标11.7、45

    环境污染与防治 2021年11期2021-12-03

  • 我国大型低温制冷技术取得重大突破
    目“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”通过验收及成果鉴定,标志着我国具备了研制液氦温度(零下269摄氏度)千瓦级和超流氦温度(零下271摄氏度)百瓦级大型低温制冷装备的能力。成果鉴定专家组认为,该项目整体技术达到国际先进水平,其中高稳定性离心式冷压缩机技术和兆瓦级氦气喷油式螺杆压缩机技术达到国际领先水平。液氦到超流氦温区大型低温制冷装备,是航空航天、氢能源储运、氦资源开发等领域以及一批大科学装置不可或缺的核心基础。

    科学24小时 2021年8期2021-07-07

  • 供热汽轮机组双温区凝汽器设计
    水进行冷却,即单温区形式,如图1所示。部分回收:供热期采用热网水和循环水进行冷却,即双温区形式,如图2所示。图1 单温区形式图2 双温区形式单、双温区凝汽器结构无差别。单温区采用热网水进行冷却,双温区采用热网和循环水进行冷却。双温区凝汽器分供热区和循环水区,供热区热网水量和进口水温不变,通过调整循环水区的水量和水温来分配两个温区的热负荷,两个温区热负荷不同、冷却管内流速不同。单温区凝汽器左右两侧的水量、水温、热负荷、冷却管内流速均相同。2 两种温区形式的优

    中国重型装备 2021年3期2021-07-06

  • 回焊炉电路板焊接炉温曲线优化模型
    时可以通过调节各温区的设定温度和传送带的过炉速度来控制产品质量.目前,这方面的许多工作是通过实验测试来进行控制和调整的.现阶段,国内外对于回焊炉电路板焊接炉温曲线已经开展了一系列的分析研究.在国内,席晨馨[1]利用微分方程模型,同时结合模拟退火算法,对炉温曲线的优化设计进行了研究.汤宗健等[2]通过对回流焊炉温曲线的管控与分析,对加强回流焊炉各温区温度的监控提出了一系列有针对性的措施.孟祥[3]则针对不同生产工况切换下的加热炉炉温优化方法进行了分析研究,得

    沈阳大学学报(自然科学版) 2021年3期2021-07-03

  • 最优炉温曲线与确定其工艺参数问题
    情况下回焊炉不同温区温腔内温度能快速准确达到指定值,但由于炉前区域、炉后区域和小温区之间的间隙不做特殊温度控制,其温度以及各温区边界附近的温度也可能收到相邻温区的影响。本问题求解在已设定温区温度下,还需满足制成界限。考虑主要因素,忽略必要影响,建立时间和温度分段进行回归分析和微分方程。1.1 假设内容(1)各小温区在题目已定温度下,温腔内温度视为准确、均匀、稳定状态。(2)忽略一个大温区的各个小温区之间间隙的温度变化。(3)电路板尺寸很小,其内部温差可忽略

    电子测试 2021年1期2021-06-28

  • 含能材料热烤试验用多温区热控装置设计
    况,装置应具备多温区[13—15]加热能力。针对试验对象含能危险性较大,应具备故障应急处理能力。根据设计思路,装置总体研制目标如下:可实现三温区加热;单温区具备10 kW加热能力,输出功率调节范围为0~100.0%;单温区加热范围满足室温~350 ℃,升温速率为0~6 ℃/h可调(典型试验件);设计冗余硬件,具备硬件容错功能。1.2 设计技术路线图1 热烤试验装置总体设计技术路线Fig.1 Overall design technical route of

    装备环境工程 2021年5期2021-06-04

  • 钟罩窑控制系统的升级改造
    难点在于:①窑体温区距离较近,加热相互干扰;②由于是下部3 个温区,上部3 个温区,下部温区的加热对上部温区影响较大;③因为设备运行时,尾气风机会持续运行,窑内压力会在微正压和微负压之间来回波动,对温度的控制有一定的影响。3)为了减少操作人员的人工干预,新的控制系统应尽量自动化,保证工艺条件的统一性。3 系统的升级改造对系统的升级改造主要分为以下几个方面:3.1 电机控制柜的改造原电机控制柜只能就地现场控制,无法将电机状态上传,也无法实现远程启停。故对电机

    仪器仪表用户 2021年4期2021-04-19

  • LED 成品灯具中铝基板通用不同品牌3030-LED灯珠焊盘的设计
    5 m/min,温区参数分别为:第1 温区上、下温区均为120 ℃,第2 温区上、下温区均为145 ℃,第3 温区上、下温区均为170℃,第4 温区上、下温区均为190 ℃,第5 温区上、下温区均为220 ℃,第6 温区上、下温区均为240 ℃,第7 温区上、下温区均为215 ℃,第8温区上、下温区均为175 ℃。(4) 将焊接好的铝基板利用设备ZHUNCEZC6005QE 进行点亮测试,如图4 所示。由图4 可以看出,本文设计的通用焊盘可以进行点亮[2]

    佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2021年1期2021-03-12

  • 基于非稳态导热的炉温曲线设计
    下问题:(1)各温区设定温度为173 ℃(小温区1—5)、198 ℃(小温区 6)、230 ℃(小温区 7)、257 ℃(小温区8—9),在传送带过炉速度为78 cm/min 的情况下,明确焊接区域中心的温度变化情况,得到小温区3、6、7 中点及小温区8 的结束处焊接区域中心的温度,并画出相应的炉温曲线。(2)在各温区设定温度为182 ℃(小温区1—5)、203 ℃(小温区 6)、237 ℃(小温区 7)、254 ℃(小温区8—9)的情况下,确定传送带最大

    南通职业大学学报 2021年4期2021-02-10

  • 冰箱市场同质化中的差异化
    差异化主要集中在温区设计、尺寸和外观三个层面。温区设计差异化:目前温区差异化主要体现在门体结构上的差异化,通过对开门方式和温区的排列组合,形成不同格局的差异化门体。当前温区差异化门体基本可以分为三大类,一是冷冻室以抽屉式代替侧开门式的意式产品,二是在十字产品的基础上进行补充,包括中字门及F+等产品;三是以对开为基础,围绕增设变温区及大尺寸变温区的产品,包括T型门、复式对开和中式对开等。奥维云网(AVC)线下监测数据显示,累计11月,在产品布局较少的背景下,

    家用电器 2021年1期2021-02-07

  • 聚丙烯腈基纤维和沥青基纤维微波预氧化研究
    ℃/min。第一温区的温度为180℃,依次为20℃,第五温区的温度为260℃。2 结果与讨论2.1 FTIR分析原丝2(Y2)在相同温区下,吸收峰比原丝低,说明预氧化程度要低于原丝1(Y1)。图1 纤维的FT-IR光谱在不同温度区域获得的两种原丝所得预氧丝的EOR曲线如图2所示。两种PAN原丝的EOR为0.3。从温度区一到温度区五,EOR逐渐增加,但增加趋势减缓,最终接近0.7。原丝1在相同温区的EOR值较高,氧化稳定性高。图2 两种原丝不同温区EOR值2

    云南化工 2020年12期2021-01-11

  • 基于RBF-PID的热风回流焊温度控制
    从左到右分为8个温区,其中1和2温区为预热区,进入回流焊机的待焊接电路板在此区域进行预热;3,4和5温区为保温区,预热后的电路板在此区域充分受热均匀;6和7温区为回流区,即焊接区;最后的第8温区为冷却区。带柱链条带动待焊接的PCB电路板匀速通过炉胆部位。图1 回流焊机结构示意图为简化回流焊温控系统的数学模型,做如下假设:1)炉胆与炉膛之间用隔热石棉隔开,不考虑彼此之间的热量交换;2)同一温区的空气成分一致,即同一温区中空气的物理参数一致,空气在同一温区的上

    邵阳学院学报(自然科学版) 2020年4期2020-09-03

  • 基于窗口控制思想的包装机加热系统设计
    PLC 控制的多温区加热系统。该系统存在大滞后、惯性大、延迟长等明显缺陷,且温区间的耦合现象十分严重,温度控制精度低,热量损耗大,由此造成了严重的电能损耗。此外,当一根加热棒或多根加热棒损坏时,包装机温度控制参数的设置不能根据元件损坏的数量或程度及时发出相应的报警信号,从而导致设备停产的后果。图1 烟草高速热收缩膜包装机Fig.1 Tobacco high speed thermal shrink filmpackaging machine目前,烟草物流配

    自动化与仪表 2020年5期2020-06-04

  • 液氮温区脉管制冷机中的直流影响机理研究
    [5]对80 K温区的DPTR(双向进气型脉管制冷机)进行了数值分析,发现只要存在直流便会严重降低制冷量。王超[6]利用数值模拟和实验的方法对一台 4.2 K的GM型脉管制冷机进行直流研究,发现一定量的正向直流可以显著地增大制冷量。TSUCHIYA等[7]在一台4 K的GM型双向进气脉管制冷机上进行直流实验,验证了直流是影响该制冷机制冷性能的关键因素。韩磊等[8]在一台液氦温区三级斯特林型脉管制冷机上,将第三级脉管热端与压缩机出口通过针阀连接,形成一股由回

    制冷技术 2019年5期2020-01-01

  • 预测PI算法在温度控制实验装置上的开发与应用
    用实验法建模,各温区开环阶跃响应曲线如图1所示。3个温区的传递函数分别为1)温区N-1的传递函数:(1)2)温区N-2的传递函数:(2)3)温区N-3的传递函数:(3)从式(1)~式(3)中可以看出温区N-2和N-3具有较大滞后。图1 各温区开环阶跃响应曲线示意2 预测PI控制方案预测PI控制算法由Hagglund在1992年第一次提出,作为一种基于模型的控制算法,无需知道过程的精确模型,只要知道过程大致的模型即可。控制器的参数与实际过程的参数有着直接的关

    石油化工自动化 2019年5期2019-11-08

  • 蓄冷式多温保温箱的模拟研究
    混装”的缺陷,多温区运输设备成为当今研究热点[22]。刘广海等[23]构建了多温区冷藏车模型,并分析了渗风对内部温度场的影响。赵秀红等[24]设计了一种机械压缩式多温区恒温箱,并利用FLUENT对其温度场进行了模拟计算。根据不同的物流配送温区,将自主研发蓄冷材料与真空绝热板技术耦合,组成多温区冷链物流运输装备。建立三维非稳态模型,对不同区域的温度场进行分析。冷藏装备带有GPRS无线远程温度监控系统,用户可通过手机端远程实时了解运输产品的温度变化情况。利用产

    上海节能 2019年10期2019-11-04

  • 质子交换炉温控系统的模糊解耦预测控制
    分布分别对应第一温区、第二温区和第三温区。Ti、Vi、Ki、UiIi(i=1,2,3)分别为第i温区的温度、体积、输入占空比、输入功率。ρ为空气的密度,c为空气的比热容。根据能量守恒定律,可得第一温区空气的热量传递微分方程为(1)第二温区空气的热量传递微分方程为(2)第三温区空气的热量传递微分方程为(3)(4)(5)式中:Tw为炉管外壁温度;Tn为炉管内壁温度;R1为炉管的导热热阻;Tbw为保温层外部的温度;T∞为外界环境的温度;A1为各温区保温层外表面面

    仪表技术与传感器 2019年9期2019-10-14

  • 空调温区自由活塞斯特林制冷机中回热器的优化设计
    领域,主要向普冷温区(>120K)、大制冷量、超低温区(4~20K)和热驱动化等方向发展[1]。以斯特林制冷机为代表的回热式低温制冷机相比于普冷温区常用的传统蒸气压缩制冷系统,其工质对环境更为友好,因此越来越多国内外研究学者与机构致力于将斯特林制冷推广用于商业制冷。斯特林商业制冷的研究主要包括:中高温区大冷量斯特林制冷机的研制和斯特林制冷机在制冷系统上的应用研究[2]。回热器是回热式低温制冷机中的关键部件,理论分析及实验结果均表明,斯特林制冷机的各项不可逆

    真空与低温 2019年4期2019-08-27

  • 加热炉内温度场的数学模型及仿真
    012 的要求均温区不小于试件长度的1.5 倍,为实现均温区,通常采用上下两段热电偶测量炉内温度,两点温度偏差符合标准要求即认为是两点间形成均温区[2]。由于两段式加热炉小而短,有两段独立控制的电炉丝,两段热电丝所形成的均温区之间存在一定程度的耦合,炉体内部容易产生热量对流干扰(见图1)。图1 持久试验机及加热炉1 辐射换热模型的建立由于加热炉一般采用管式加热炉,其最主要热损失是加热炉筒体表面散热及加热炉端塞散热。加热炉表面可以说是完全封闭的,其散热对于均

    工业加热 2019年3期2019-07-18

  • 蓄冷式多温区保温箱系统设计与实验研究
    变温度维持恒定保温区间达到了保证生鲜果蔬品质的目的[9-11]。蓄冷保温箱是20世纪80年代初期从发达国家发展起来的一种高效物流技术[12],其耐冷耐热耐用、环保密封、尺寸灵活、保温性能优良及配载形式灵活成为疫苗运输的优质运输设备之一,是短途运送和果蔬保鲜的有效工具。蓄冷保温箱是一种绝热密封箱体,配备冰袋或冰盒等蓄冷材料来维持箱内低温,无需制冷就能实现长时间保冷,完成果蔬的冷链配送。徐笑锋等[13]研究了一种基于十水硫酸钠蓄冷材料的果蔬冷链物流蓄冷保温箱,

    制冷学报 2019年3期2019-06-20

  • 温区冷藏车温度场试验分析及改进设计
    310023)三温区冷藏车能利用不同温区运输对温度有不同要求的货物,从而弥补了传统冷藏车运输货物品类单一的缺点,实现了有不同温度要求的货物混装,提高了运输效率,降低了运输成本,对城市“最后一公里”[1]货物配送有重要意义。但由于在冷藏运输过程中能耗高、损耗大,整个物流费用约占到易腐货物成本的70%[2]。保持温区有效空间内温度始终处于合适的范围是冷链的核心[3],也是保障易腐货物运输品质的重要因素之一。若能减少运输过程中货物因温度不适合而产生的损耗,则能有

    浙江科技学院学报 2019年3期2019-06-04

  • 温区高效脉管制冷机性能研究
    两个或者多个不同温区用于多探测器的冷却,同时冷却红外探测器、光学元件或者支撑机构的寄生漏热。如中长波红外探测器一般要求冷却至60~80 K温区,电路发热及结构漏热等较小,因此所需冷量一般小于5 W。后光路及光学支架等需冷却至110~170 K温区,所需冷量一般大于15 W[3-4]。在医疗、能源等领域,一些小功率低温存储设备需要轻量小型化的制冷方式实现更低温度制冷[5],而一拖二的制冷结构可以使低温存储设备更加紧凑。通常采用两台或以上制冷机作为冷源的用法,

    真空与低温 2019年2期2019-04-29

  • 西藏乃东县温区一带铜多金属矿成矿规律探讨
    文将以西藏乃东县温区一带为例,研究其中铜多金属矿的类型、形成规律以及成矿模式等,为开采团队提供一定的参考条件。西藏乃东县温区一带中的矿床类型较多,由于自身地质条件的影响,具备较为良好的成矿因素,是我国主要的成矿带之一。1 西藏乃东县温区一带的地质条件西藏乃东县温区一带分布在我国的成矿带中,其中主要包括西藏冈底斯铜多金属成矿带以及雅鲁藏布江碰撞带,西藏乃东县温区一带的地质结构较为独特,其中包含了深大断裂构造,岩浆在该地区的活动较为频繁,同时还产生多种热液蚀变

    世界有色金属 2018年16期2018-01-29

  • 西藏乃东县温区一带铜多金属矿成矿规律
    作效率。关键词:温区;铜多金属;成矿规律区域成矿地质条件该区位于我国最主要的成矿带:西藏冈底斯铜多金属成矿带东段、雅鲁藏布江碰撞结合带。具有独特的地质构造环境,深大断裂构造发育;新生代岩浆活动频繁,并产生多种热液蚀变,具有良好的成矿因素。该地域已发现多种金属矿床(点),具找矿潜力的地化异常数十处,其中达到大中型规模的矿床四处(努日、程巴、努日西、新仓)。上述矿床(点)和地化异常呈近东西向集中成带展布,构成了长大于100km,宽15-20km的铜多金属成矿带

    南方企业家 2018年1期2018-01-19

  • 温区多参数差压变送器的设计
    211161)宽温区多参数差压变送器的设计夏爱明,高 峰(南京沃天科技有限公司,南京 211161)该文设计了一款宽温度范围工作、多参数测量的差压变送器,以消减静压对差压测量的影响。介绍了该款宽温区多参数差压变送器的基本原理;完成了宽温区多参数差压变送器的结构设计、信号调理电路设计、抗干扰和防静电设计、变送器的工艺技术设计、多参数差压变送器的宽温区温度补偿;详细介绍了该差压变送器的结构和性能。经过温漂测试,该产品基本满足设计要求。产品已经投入使用。差压变送

    自动化与仪表 2017年11期2018-01-04

  • 首台全国产化250W液氦温区制冷机问世
    它填补了我国液氦温区大型氦低温制冷机制造技术的空白,打破了发达国家的技术垄断,可以满足国家在航空航天、大科学装置等战略领域的高技术发展需求。液氦温区大型低温制冷系统是指制冷温度在4.5K(-268.65℃)温区范围,制冷量几百乃至万瓦以上,集流程优化与控制技术、气体轴承透平膨胀机技术、氦压缩机及高效滤油技术、复杂低温系统的集成调控技术为一体的低温制冷系统。2015年,理化技术所在国家财政部重大科研装备研制项目(Ⅱ期)的支持下,开始研制250W(4.5K温区

    科学家 2017年21期2017-12-14

  • 回热材料Gd2O2S在液氦温区高频脉管制冷机的实验研究
    d2O2S在液氦温区高频脉管制冷机的实验研究李晓永1,2,全加1,刘彦杰1,蔡京辉1,叶荣昌3(1.中国科学院理化技术研究所,北京100190;2.中国科学院大学,北京100049;3.北京科技大学,北京100083)液氦温区高频脉冲管制冷机具有体积功耗小、质量轻、低振动等优点,因此在太赫兹通信、深空探测和空间科学实验等方面的应用具有独特的优势,是国内外深低温机械式制冷机的研究热点。而低温回热材料的性能是制约深低温制冷机发展的关键因素。利用实验室自主设计的

    真空与低温 2017年3期2017-07-25

  • 二氧化钼滴水料和板结消除方法研究
    原炉,有五个加热温区。氢气逆向流动,从平四管还原炉出料端流向进料端,在进料端通过回氢管将氢气引入水封箱,使用水封方式保持炉管内氢气压力稳定,同时多余氢气通过水封箱进入氢气回收系统循环使用[1]。相对于二段还原而言,一段还原工艺温度较低,所以通常称一段还原使用的平四管还原炉为低温炉。图1 滴水料成因示意图Fig.1 The cause of the dripping material图2 MoO3和MoO2物料图Fig.2 The products diag

    中国钨业 2017年6期2017-03-14

  • 温区冷藏车气密性能影响参数理论分析与试验
    410075)多温区冷藏车气密性能影响参数理论分析与试验刘广海1谢如鹤1邹毅峰1屈睿瑰2(1.广州大学冷链物流与标准化研究所, 广州 510006; 2.中南大学交通运输工程学院, 长沙 410075)从多温区冷藏车的渗风机理出发,构建渗风气流模型,对内部隔断系数、载荷系数、内流场扰动系数、热压差等影响参数展开理论分析和试验研究。认为多温区冷藏车渗风量是车辆本身气密性能、车速、内部隔断情况、装载状况和气流扰动等因素共同作用的结果。其中,内部隔断的存在有利于

    农业机械学报 2017年1期2017-02-08

  • 钙钛矿锰氧化为母体的二相复合体系磁电阻增强效应研究
    .2)在整个测试温区基本表现绝缘体导电行为;第一相物质为Cr2O3的室温附近磁电阻比第二相物质为V2O5明显增强,前者是后者的3倍;对于La8/9Sr1/45Na4/45MnO3/x(Cr2O3),当x=0.1时,在172~320 K温区MR>14.3%;当x=0.2时,在225~320 K温区MR>15%,有利于MR效应的实际应用。磁电阻;二相复合体;钙钛矿氧化物1993年,法国科学家Helmolt等人在钙钛矿锰氧化物中发现庞磁电阻(CMR)效应。一方面

    宿州学院学报 2016年11期2016-12-19

  • 2016款新奥迪Q7新车剖析(五)
    的是全新研发的双温区舒适自动空调,如图38所示。空调的操作和显示单元由两个内置有温度显示器的温度旋转调节器组成。可以选装四温区舒适自动空调。带有翘板按键的显示器上会显示相应功能的状态。触摸翘板按键会放大菜单,以便读取和操作。前部空调的操作和显示单元E87是通过几个按键和调节器控制的,这使得空调的操作更直观。未来还会根据车辆装备增加三温区空调作为MID 或MIX设备。如果配备的是四温区空调,仪表板右侧区域内置有连续一排出风口。因此,空调出风不会直接对着人吹而

    汽车维修技师 2016年5期2016-11-16

  • SOI宽温区微型智能压力传感器的设计与实现
    161)SOI宽温区微型智能压力传感器利用SOI材料硅氧化物隔离的材料特性,实现了硅基压力敏感电阻与基片衬底之间的纯物理隔离,解决了常规PN结隔离的硅基压力传感器在宽温区范围内(-55℃~+150℃)的两端极限温度下漏电流增加导致敏感元器件性能劣化,或由于环境干扰、电磁辐射等环境影响造成的传感器精度、稳定性降低或失效影响传感器性能的关键问题,使其具有高精度、宽温区、抗辐射、微型化、稳定性好、无体硅闩效等特性,在工业过程控制、航空航天、物联网等领域具有广泛应

    自动化与仪表 2016年12期2016-01-18

  • 中华蜜蜂增长阶段气温20℃条件下巢温昼夜变化
    0.0软件进行等温区划分,采用Excel进行作图分析.2 结果与分析中华蜜蜂巢温在昼夜变化有所不同,白天高温的区域大于夜间,白天巢温变化幅度小于夜间.白天巢温比夜间高0.5 -1.0 ℃,差异显著(P <0.05).2.1 巢温昼夜变化温区春季增长阶段,蜂巢内各点温度昼夜变化不同.根据巢温及巢温昼夜变化的幅度,将蜂巢划分为6个温区:温区1,巢温基本稳定,保持在34.5 -35.0 ℃;温区 2,巢温在 34.0 -35.0 ℃;温区 3,巢温在 33.0

    福建农林大学学报(自然科学版) 2015年2期2015-12-24

  • 混合工质低温气体液化系统降温规律动态模拟研究
    当充装工质的相变温区接近系统最低温度时,系统降温速度最快;基于文中实验系统对甲烷及氮气充装温区的工质充装量的优化研究结果表明,甲烷的工质充装量在12%~16%系统总工质摩尔量、氮气的工质充装量在9%~12%系统总工质摩尔量时,更利于实验系统的快速降温和安全运行。混合工质;低温系统;降温特性;工质充装规律;动态模拟混合工质低温循环系统凭借其设备省、效率高等优势,已在天然气液化、小型低温制冷设备中得到了广泛应用[1-3]。在混合工质循环气体液化系统的设计、调试

    制冷学报 2015年2期2015-12-22

  • 我国造出万瓦级液氢温区低温制冷设备
    高技术发展对液氢温区大型制冷设备的需要,更将促进相关领域先进技术的发展。液氢温区的大型低温技术是一项长期影响我国航天事业和前沿科学发展的重大关键技术,特别是航天工程所需的大型低温制冷技术,发达国家一直对我国实行技术封锁。为打破长期受制于人的被动局面,中科院科研人员在几十年低温技术积累的基础上,坚持走自主创新道路,通过四年多的拼搏奋斗,实现了我国在液氢温区万瓦级制冷量低温设备研发方面零的突破。科研人员突破了高速气体轴承氦透平膨胀机等五大关键技术,建立了五大基

    低温与特气 2015年3期2015-03-25

  • 液氢温区脉动热管试验台设计
    究主要集中于室温温区[5],即以水、乙醇、甲醇、丙酮等为工质,针对于低温温区即以氦气、氢气、氮气、氖气为工质的研究近期已经开展,对低温脉动热管的研究进行简要介绍。2 低温脉动热管的研究现状大部分低温脉动热管从低温制冷机中获得冷量,而不是常规的利用液体循环。低温脉动热管可将制冷机的有限冷量进行传递,如冷却超导磁体等。表1示出了各研究单位在低温脉管热管方面的研究情况[3,6-13]。表1 低温脉动热管研究小结Table 1 Summarize of cryog

    低温工程 2014年6期2014-12-22

  • PLC在电磁感应加热多温区循环控制中的应用
    在电磁感应加热多温区循环控制中的应用左怀山(广东省高级技工学校,广东 惠州 516100)主要阐述以三菱公司的FX1N-24MR-001为控制核心,配合温控器的多温区循环控制在热塑性挤出线电磁感应加热系统中的应用情况。电磁感应加热;多温区循环控制;PLC;温控表0 引言笔者曾给工厂设计了一套多温区循环加热系统,系统涉及一种用于多温区料筒的电磁感应加热装置,具体地说是用于小型料筒的电磁加热装置,其包括感应加热电源、料筒及位于料筒上的隔热层。所述料筒对应于设置

    机电信息 2014年21期2014-09-01

  • 温区加热炉新型解耦网络及模糊PID控制
    二段和均热段3个温区。经过3个加热段加热,使坯料达到工艺要求的温度后出炉。3个加热段之间存在着较强的耦合性,同时,每段还具有非线性、时滞性及参数摄动性等特点。因此,坯料加热炉是一个难以控制的MIMO系统。若要对这样的系统实施有效的控制,首先必须解决解耦问题。解耦方法可以分为传统解耦、自适应解耦及智能解耦等[1,2]。传统解耦方法一般适用于线性定常MIMO系统,对被控过程的数学模型有很强的依赖性,不易实现动态解耦;自适应解耦是一类可行的方法,但其算法比较复杂

    化工自动化及仪表 2014年1期2014-08-02

  • 大熊猫主食竹的耐寒区位区划
    布于6 ~ 10温区;在适宜温区范围,9区是大熊猫主食竹最理想的生长温区,其次是8区,以后依次为7区、10区、6区;在1 ~ 5区和11 ~ 12区,1月份的平均最低温度<-18℃或>10℃时,大熊猫主食竹不能生存;能够跨温区生长的大熊猫主食竹种是极少数,一般温区跨度越大,竹种数量越少;绝大多数竹种通常只能在一个温区范围内正常生长,只有1个温区(9区)的大熊猫主食竹竹种数量最多,有54个。大熊猫主食竹;耐寒区位;温度生态幅大熊猫(Ailuropoda me

    浙江林业科技 2014年6期2014-07-02

  • 真空炉加热区的热场分析
    加热区的设计从均温区开始,根据均温区尺寸的大小来设计真空炉的加热区。一般加热元件距离均温区的径向尺寸为50~150 mm,加热元件距离反射屏的径向尺寸为50~100 mm。距离均温区的轴向尺寸为100~250 mm;对于反射屏两端不布置加热元件的加热区,其两端温度偏低,反射屏距离均温区轴向距离尺寸为150~300 mm,或更长一些。那么,在设计真空炉加热区的时候,这些尺寸具体该取多少才能够保证均温区内的炉温均匀性达到设计要求,下面通过典型实例来进行分析。2

    电子工业专用设备 2014年6期2014-03-26

  • IEC 62552第2013版草案耗电量测试方法变更对产品的影响原理分析
    量测试方法2 单温区产品能耗估算模型单温区、单系统产品采用最简单的制冷系统,如多数卧式冷柜,立式单门冷藏箱、单门冷冻箱均属于此类产品。基于以下假设,我们对该类产品不同环境温度及箱内温度下的能耗进行了对比估算:假定一:箱体漏热量Q与箱体内外温差成正比;假定二:制冷压缩机在不同蒸发、冷凝温度下具有相同的等熵效率、机械效率、容积效率;由于制冷产品总体箱内外温度波动不大,因此上述两条假设在一定范围内误差不大。现有环境温度T1,箱内温度Tc,1,耗电量为E1。根据公

    家电科技 2013年12期2013-11-15

  • Mn3(Cu0.6Si0.15Ge0.25)N/Ag 复合材料的负热膨胀与物理性能
    量的增加,NTE温区向室温方向移动,且负热膨胀温区内线热膨胀率ΔL/L变化量减小。2 实验方法采用机械球磨加固相烧结法,在充足氮气保护氛围下分别合成含Ag量1 wt%、5 wt%、10 wt%和 20 wt% 的 Mn3(Cu0.6Si0.15Ge0.25)N/Ag 复合材料。以颗粒大小约为0.01mm的 Cu粉(99.99 at%纯)、Si粉(99.99 at% 纯)、Ge 粉(99.99 at%纯)、Mn 粉(99.99 at% 纯)和 Ag粉(99.

    河北工程大学学报(自然科学版) 2012年4期2012-10-16

  • 铝粉粒径对高铝含量富燃料推进剂一次燃烧性能的影响①
    解主要集中在3个温区,结合1#推进剂加以说明。图1 氩气环境下1#和2#推进剂DSC曲线Fig.1 DSC curves of propellants in Ar第一温区为173.46~294.32℃。由TG/DTG曲线可知,推进剂在177.08℃时开始分解,质量减少,到252.19℃时分解速率最大,随后失重速率减缓到294.32℃趋于恒定。DSC曲线从173.46℃开始上升有热量的放出,237.65℃出现AP晶型转变吸热峰,248.68℃产生放热峰,29

    固体火箭技术 2010年6期2010-01-26