结构类铸铁零件的短流程生产工艺

    公开(公告)号:CN101768691B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200910256118.X

    申请日:2009-12-29

    IPC分类号: C22C33/08 B22D1/00 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 本发明公开了一种结构类铸铁零件的短流程生产工艺,属于铸铁生产技术领域,主要解决常规流程生产铸铁能耗大,污染严重和短流程生产工艺不能生产高强度铸铁的问题。其是用70-90%(重量份)的高炉铁水作为炉料,加入10-30%(重量份)的废钢调整成分,在中频感应电炉内熔炼并利用大功率电磁搅拌使铁水过热,再经保温、精炼除气、孕育处理后浇注铸件,其中,中频感应电炉的熔炼过热功率为:2500-3000KW。应用本发明工艺可获得抗拉强度为200-350MPa的结构类铸铁件,且本发明工艺具有高效、低耗、清洁的优点,具有显著的能源、经济和环境效益。

    结构类铸铁零件的短流程生产工艺

    公开(公告)号:CN101768691A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910256118.X

    申请日:2009-12-29

    IPC分类号: C22C33/08 B22D1/00 C21C7/076

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 本发明公开了一种结构类铸铁零件的短流程生产工艺,属于铸铁生产技术领域,主要解决常规流程生产铸铁能耗大,污染严重和短流程生产工艺不能生产高强度铸铁的问题。其是用70-90%(重量份)的高炉铁水作为炉料,加入10-30%(重量份)的废钢调整成分,在中频感应电炉内熔炼并利用大功率电磁搅拌使铁水过热,再经保温、精炼除气、孕育处理后浇注铸件,其中,中频感应电炉的熔炼过热功率为:2500-3000kW。应用本发明工艺可获得抗拉强度为200-350MPa的结构类铸铁件,且本发明工艺具有高效、低耗、清洁的优点,具有显著的能源、经济和环境效益。

    基于本体的中央空调节能系统及方法

    公开(公告)号:CN103727639A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410010286.1

    申请日:2014-01-09

    IPC分类号: F24F11/02

    摘要: 本发明涉及一种基于本体的中央空调节能系统及方法,它可以克服利用综合信息进行节能的不足,该系统采集环境信息、设备状态信息、设备能耗信息等存储到系统数据库中,然后将数据库中信息映射到中央空调本体,在制定节能规则的基础上,对本体模型进行解析、推理和分析,判断空调的运行工作状态,以此来启停空调系统的设备,最终达到节能的目的。它包括建筑物内若干安装有中央空调终端的空间单元,其内设有环境检测模块;同时在建筑物内还设有中央空调机组安装空间,空调机组安装空间内除设有环境检测模块外,还设有空调设备测控模块、设备能耗计量模块、DDC控制器以及监控中心有管理计算机。

    基于本体的中央空调节能系统及方法

    公开(公告)号:CN103727639B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410010286.1

    申请日:2014-01-09

    IPC分类号: F24F11/02

    摘要: 本发明涉及一种基于本体的中央空调节能系统及方法,它可以克服利用综合信息进行节能的不足,该系统采集环境信息、设备状态信息、设备能耗信息等存储到系统数据库中,然后将数据库中信息映射到中央空调本体,在制定节能规则的基础上,对本体模型进行解析、推理和分析,判断空调的运行工作状态,以此来启停空调系统的设备,最终达到节能的目的。它包括建筑物内若干安装有中央空调终端的空间单元,其内设有环境检测模块;同时在建筑物内还设有中央空调机组安装空间,空调机组安装空间内除设有环境检测模块外,还设有空调设备测控模块、设备能耗计量模块、DDC控制器以及监控中心有管理计算机。

    建筑环境中的风能强化方法

    公开(公告)号:CN101004163A

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200610070394.3

    申请日:2006-11-30

    IPC分类号: F03D1/00 F03D1/04

    CPC分类号: Y02E10/72 Y02P70/523

    摘要: 本发明提供了一种建筑环境中的风能强化方法,是在建筑环境中设置一种风能集结结构,该风能集结结构由迎流段、风力透平段和扩压段组成,三段依次连接在一起,迎流段的两侧面由外向内收缩,风力透平段的两侧面平行,扩压段的两侧面由内向外扩张。本发明的方法使进风口收缩,风速增大;出风口向外扩张,风速减小,静压增大,可以获得风速大且稳定性好的气流组织,高速风冲击风力透平段的发电装置,增加了风能的输出效率。本发明应用在建筑环境中可以有效的疏导气流、减小紊乱度,充分利用风能。

    基于多维剪切作用的液-液非均相旋流反应器和反应方法

    公开(公告)号:CN112657439B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202011521020.5

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: B01J14/00

    摘要: 本发明涉及一种基于多维剪切作用的液‑液非均相旋流反应器和反应方法。包括:混合反应腔,为一个空腔体,在空腔体侧壁的环向上设置切向的分散相入口;导流体,为圆柱体结构,外侧壁设置若干螺旋状的导向叶片,切向孔位于导向叶片出口的下游位置;溢流嘴,紧挨导流体的液体流出端设置,包括溢流管,溢流管的中轴线与混合反应腔的中轴线重合。借助于该反应器可有效降低分散相液滴的平均尺寸,增大相间接触面积,缩短反应时间,提高目标产物产量。该旋流反应器内无动部件,可有效降低能耗及维修成本,减少占地面积。

    基于多维剪切作用的液-液非均相旋流反应器和反应方法

    公开(公告)号:CN112657439A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011521020.5

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: B01J14/00

    摘要: 本发明涉及一种基于多维剪切作用的液‑液非均相旋流反应器和反应方法。包括:混合反应腔,为一个空腔体,在空腔体侧壁的环向上设置切向的分散相入口;导流体,为圆柱体结构,外侧壁设置若干螺旋状的导向叶片,切向孔位于导向叶片出口的下游位置;溢流嘴,紧挨导流体的液体流出端设置,包括溢流管,溢流管的中轴线与混合反应腔的中轴线重合。借助于该反应器可有效降低分散相液滴的平均尺寸,增大相间接触面积,缩短反应时间,提高目标产物产量。该旋流反应器内无动部件,可有效降低能耗及维修成本,减少占地面积。

    一种空气除湿制水机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104929189A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510391553.9

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: E03B3/28 F25B21/02

    CPC分类号: Y02A20/109

    摘要: 本发明公开了一种空气除湿制水机。其包括箱体,所述箱体上设置有进风口以及风机口,所述风机口处安装有风机,所述进风口上连接有与其直径相当的支承管,所述支承管的末端密封且密封面上开设有若干个孔,每个所述孔连接有一根通风管;还包括位于所述箱体内腔上方的除湿装置、位于所述除湿装置下方的制水装置以及电路控制部分,所述除湿装置包括由四块半导体冷热板依次连接围成上下开口的长方体状的腔体,所述通风管与除湿装置相通,所述电路控制部分包括太阳能光伏电源及控制面板。本发明将空气除湿和制水融为一体,能够制出可以直接饮用的纯净水,并利用清洁无污染的太阳能作为驱动力,可以起到节能减排的作用。

    一种基于本体的空调节能诊断系统及空调节能诊断方法

    公开(公告)号:CN105354232B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201510644245.2

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: G06F17/30 G06N5/04

    CPC分类号: Y02D10/45

    摘要: 本发明公开了一种基于本体的空调节能诊断系统及空调节能诊断方法,接受待诊断的异常现象,如果为空,则对空调性能指标进行诊断,如果接受到的为异常现象,则先将异常现象进行转换生成查询文件,然后利用查询文件查询本体知识库得到推理诊断结果,若利用查询文件没有直接找到相应的诊断结果则将查询文件进行语义扩展生成推理查询文件,再利用推理查询文件对本体知识库进行查询得到推理诊断结果,最后将推理诊断结果呈现给用户,诊断结束。可被任意形式的空调系统重用,降低了开发成本,提高了知识的重用性。

    一种空气除湿制水机
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104929189B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510391553.9

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: E03B3/28 F25B21/02

    CPC分类号: Y02A20/109

    摘要: 本发明公开了一种空气除湿制水机。其包括箱体,所述箱体上设置有进风口以及风机口,所述风机口处安装有风机,所述进风口上连接有与其直径相当的支承管,所述支承管的末端密封且密封面上开设有若干个孔,每个所述孔连接有一根通风管;还包括位于所述箱体内腔上方的除湿装置、位于所述除湿装置下方的制水装置以及电路控制部分,所述除湿装置包括由四块半导体冷热板依次连接围成上下开口的长方体状的腔体,所述通风管与除湿装置相通,所述电路控制部分包括太阳能光伏电源及控制面板。本发明将空气除湿和制水融为一体,能够制出可以直接饮用的纯净水,并利用清洁无污染的太阳能作为驱动力,可以起到节能减排的作用。