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温差


temperature difference 热冷物体温度的差别。 温差是传热的推动力。对换热器进行传热计算时,因为冷、热两种流体的温度在大多数情况下总是沿着整个换热表面不断地发生改变,此时的温差是指冷热两种流体沿固体壁面温差的某种平均值。按所取平均方法不同可分为算术平均温差和对数平均温差。 一段时间之内,最高温度与最低温度为这一段时间内的温差。如:某市一段时间内,最高温度为18℃,最低温为- 详情>>

闭式循环海水温差发电系统

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放射性同位素温差发电器

放射性同位素温差发电器(RadioisotopeThermoelectricGenerator,RTG),也称放射性同位素温差电池,是利用塞贝克效应将放射性同位素的衰变热直接转换成电能的发电器件.尽管RTG效率低、成本高,但结构紧凑、可靠性高、生存力强,与迄今已知的其它化学和物理电源相比,它的质量比能量高、寿命长,且无需维护,也不受环境影响.因此,在军用侦察卫星、通信卫星中得到了成功应用,在星际探 详情>>

放射性 放射 射性 同位素 同位 位素 温差 电器


干湿球温差

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干湿 温差


海水温差发电法

封闭式循环系统开放式循环系统混合式循环系统优点缺点条件技术问题海水温差发电法〈简称OTEC〉是一种再生能源,主要是利用表层海水与深层海水的温度不同来进行发电。原理目前有封闭式循环系统、开放式循环系统、混合式循环系统等,其中以封闭式循环系统技术较成熟。封闭式循环系统随着海水深度的变化,表层海水受到阳光照射,吸收能量而温度较高;而在海平面200米以下,阳光几乎无法到达,因此温度较低。海水深度越深,其温 详情>>

海水 温差 发电


海洋温差

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海洋 温差


混凝土基础温差

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混凝土 混凝 凝土 基础 温差


节点温差

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节点 温差


开式循环海水温差发电系统

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毛细管传热温差量热法原理

毛细管传热温差量热法原理:传感器通常是在一根不锈钢毛细管上绕制两组热敏电阻丝构成,热敏电阻丝与另外两个精密电阻构成测量电桥,工作时给热敏电阻通电加热。当毛细管中没有气体流动时,两组热敏电阻温度相同,电桥平衡无信号输出,对应于流量值为零;当毛细管中有气体流过时,处于上游的绕组和处于下游的绕组会发生不同的温度变化,从而使热敏电阻阻值也产生不同改变,测量电桥输出一个差值信号,此信号的大小与流过传感器的质 详情>>

毛细管 毛细 细管 传热 温差 热法 原理


凝汽器初始温差

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凝汽器 凝汽 汽器 初始 温差


凝汽器终端温差

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凝汽器 凝汽 汽器 终端 温差


太阳能温差发电

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太阳能 太阳 阳能 温差 发电


围护结构温差修正系数

围护结构温差修正系数n根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数 详情>>

围护 结构 温差 修正 系数


温差发电器热电性能测试系统

温差发电器热电性能测试系统,涉及应用电子技术及热工技术领域。其特征在于它含有紧贴在温差发电器的热面,为温差发电器的热面加热的电加热热源单元;紧贴在温差发电器的冷面、为温差发电器的冷面降温的循环冷却水回路热阱单元;采集温差发电器热面和冷面温度,温差发电器输出的电流和电压,循环冷却水回路热阱单元的流量、液温,将上述数据进行处理和分析,输出控制信号到电加热热源单元的数据采集和数据处理单元。本系统测量的是 详情>>

温差 电器 热电 性能 测试系统 测试 试系 系统


温差剪切分层流动特性试验与数值模拟

图书信息内容简介图书信息作 者:华祖林,褚克坚著丛书名:出版社:科学出版社ISBN:9787030203281出版时间:2008-04-01版 次:1页 数:163装 帧:平装开 本:大32开所属分类:图书>科学与自然>海洋学内容简介分层流研究是环境水力学的一个重要研究分支,《温差剪切分层流运动特性试验与数值模拟》介绍了温差剪切分层流运动特性试验及数值模拟方面的研究成果。内容涉及直段水 详情>>

温差 剪切 分层 流动 特性 试验 数值 模拟


温差

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温差


温差异重流

温差异重流(thermaldensityflow)水体因温差而产生的异重流。 详情>>

温差 异重流 异重 重流


雾滴提升式循环海水温差发电系统

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余热锅炉接近点温差

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余热锅炉 余热 热锅 锅炉 接近 温差


余热锅炉节点温差

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余热锅炉 余热 热锅 锅炉 节点 温差


噪声等效温差

噪声等效温差(NETD)即热灵敏度(ThermalSensitivity)噪声等效温差是衡量红外探测器系统性能的重要指标之一,它与总体大气透过率、探测器性能参数等因素有关。噪声等效温差的定义:使用3dB截止为1/(2t)的标准滤波器,在多路传输之前,系统所产生的信号及噪声(均方根值)之比为1时,所需的大空间目标(大于或等于瞬时视场)和背景的温差。它标志热像仪可探测的最小温差。噪声等效温差的表达式: 详情>>

噪声 等效 温差


对数平均温差

对数平均温差因为在冷凝器板换一系列的换热器中温度是变化的为了我们更好的选型计算所以出来一个相对准确的数值,当△T1/△T2>1.7时用公式:△Tm=(△T1-△T2)/㏑(△T1/△T2).如果△T1/△T2≤1.7时,△Tm=(△T1+△T2)/2二种流体在热交换器中传热过程温差的积分的平均值。T1=T1-t2△T2=T2-t1其中T1——热流进口温度℃T2——热流出口温度t1——冷流进口 详情>>

对数 平均 温差


高炉水温差系统

概述:工作原理:系统组成和功能:概述:高炉水温差系统,是国内外最新检测系统,就是在高炉冷却壁上安装高精度温度传感器和流量传感器,通过桥式电路转换成4-20mA模拟信号,传输到信号采集集成模块,以RS485的电信号传送到上微机实时监测水温差及热流强度变化,系统有着高稳定,高可靠,高精度等特点。工作原理:通过软件来分析高炉每块冷却壁的变化情况,以达到在上微机可以实时监视现场数据,采集现场数据而进行计算 详情>>

高炉 温差 系统


海水温差发电

简介内容应用范围及价值海水温差发电(技术特点:与竞争对手的技术区别:)海水温差发电投资举例:(投资电站成本:)收益计算:(收入:支出:30年总收益为:)海水温差发电技术应用领域:客户群体:(发展方向:目前计划:)项目合作模式:(1.一种是:2.另一种是:)简介名称:海水温差发电主题词或关键词:发电站能源科学内容利用海水表层(热源)和深层(冷源)之间的温度差发电的电站,叫海水温差发电站。早在1881 详情>>

海水 温差 发电


海水温差发电站

海洋温差能源是一种由于太阳照射地球表面,形成海洋表面到底部的垂直温度差而产生的新型能源。主要是利用海洋热能转化技术把深海水抽到海面,使冷水遇到海面高温水发生汽化,推动涡轮发电机发电。利用海洋温差产生电力的理论研究和技术研究已有120多年的历史,特别是在上世纪70年代的全球能源危机时期尤其得到重视,近年来研究更是取得了实质性进展。在热带海洋地区大约有6000万平方公里适宜发展海洋温差发电,利用海洋温 详情>>

海水 温差 发电站 发电 电站


海水温差

海水温差能是指涵养表层海水和深层海水之间水温差的热能,是海洋能的一种重要形式。海洋的表面把太阳的辐射能大部分转化为热水并储存在海洋的上层。另一方面,接近冰点的海水大面积地在不到1000m的深度从极地缓慢地流向赤道。这样,就在许多热带或亚热带海域终年形成20℃以上的垂直海水温差。利用这一温差可以实现热力循环并发电。两种系统(开式循环发电系统闭式循环发电系统)来历(发现实验)实际应用两种系统温差发电的 详情>>

海水 温差


海洋温差发电

简介热力循环闭式循环(中间介质法)开式循环(闪蒸法或扩容法)混合循环海洋温差电站发展前景简介海洋温差发电(Oceanthermalenergyconversion)利用热带及亚热带海洋表层和深层海水间存在的温差发电。1881年,法国人达松伐耳提出海洋温差发电的设想。1930年,法国人G.克劳德在古巴建成陆基开式发电装置。1979年8月,一个名为“MINI-OTEC”的漂浮式海洋温差电站在美国夏威夷 详情>>

海洋 温差 发电


海洋温差

海洋温差能(oceanthermalenergy):又称海洋热能。利用海洋中受太阳能加热的暖和的表层水与较冷的深层水之间的温差进行发电而获得的能量。在南北纬30度这间的大部分海面,表层和深层海水之间的混养在20度左右;如果在南、北纬20度海面上,每隔15公里建造一个海洋温差发电装置,理论上最大发电能力估计为500亿KW。赤道附近太阳直射多,其海域的表层温度可达25~28℃,波斯湾和红海由于被炎热的 详情>>

海洋 温差


冷却水温差

冷却水温差(coolingrange)进入冷却设施的热水温度与冷却后水温度的差值。中央空调冷却水进出水现在有两个版本。出水35度,回水30度。出水37度,回水32度。第二个较常用。 详情>>

冷却水 冷却 却水 温差


太阳能热水器温差控制器

简介DS18B20数字温度传感器(简介技术性能描述应用范围产品型号与规格)TSC系列热敏电阻太阳能热水器温度传感器RTD系列铂电阻太阳能热水器温度传感器PTC系列太阳能热水器温度传感器简介本公司(北京长英科技)是专业生产温度传感器的高科技企业。目前国内外与能源配套的温度传感器大体有:TSC系列热敏电阻温度传感器(国内),RTD系列铂电阻温度传感器(国内外),PTC系列温度传感器(国内外),IC集成 详情>>

太阳能 太阳 阳能 热水器 热水 水器 温差 控制器 控制 制器


同位素温差发电机

放射性同位素温差发电器是将放射性同位素的衰变热利用塞贝克效应直接转换成电能的一种高生存力的致密能源,是目前月球表面和深太空探测以及偏远地带用可供选择的最佳电源。塞贝克效应是一种热电效应,在一定温度下,材料本身会产生电势差。工作原理(远距离通讯、导航和设备保护低品位和废热发电医学应用)发展现状发电机术语(发电机接地怠速控制点火线圈永磁发电机欧姆相位电源转换系统额定速度额定电压后轴承支架整流器逆变器继 详情>>

同位素 同位 位素 温差 发电机 发电 电机


温差

temperaturedifference热冷物体温度的差别。温差是传热的推动力。对换热器进行传热计算时,因为冷、热两种流体的温度在大多数情况下总是沿着整个换热表面不断地发生改变,此时的温差是指冷热两种流体沿固体壁面温差的某种平均值。按所取平均方法不同可分为算术平均温差和对数平均温差。一段时间之内,最高温度与最低温度为这一段时间内的温差。如:某市一段时间内,最高温度为18℃,最低温为-2℃,则它的 详情>>

温差


温差

温差电是一种差电现象thermoelectricphenomena,导体中发生的热能和电能间的可逆转换现象。温差电偶又称热电偶,是通过测量温差电动势来测量温度的重要器件差电现象thermoelectricphenomena导体中发生的热能和电能间的可逆转换现象。导体中的几种温差电现象①珀耳帖效应。当外加电流通过两种不同金属A和B的接触面时,接触面处会产生吸热或放热的现象,是J.C.A.珀耳帖于18 详情>>

温差


温差电池

温差电池,就是利用温度差异,使热能直接转化为电能的装置。温差电池的材料一般有金属和半导体两种。用金属制成的电池赛贝克效应较小,常用于测量温度、辐射强度等。这种电池一般把若干个温差电偶串联起来,把其中一头暴露于热源,另一个接点固定在一个特定温度环境中,这样产生的电动势等于各个电偶之和,再根据测量的电动势换算成温度或强度。例如,我们在日常生活中常用它来测量冶炼及热处理炉的高温。温差电池简介塞贝克效应( 详情>>

温差 电池


温差电动势

两种不同导体(如铜和康铜)组成一个闭合回路,当两个接触点处于不同温度时,在汤姆孙效应和珀耳帖效应的共同作用下,接触点间将产生电动势,回路中会出现电流,此现象称为温差电现象,产生的电动势称为塞贝克电动势,也称为温差电动势。这种由两种不同金属焊接并将接触点放在不同温度下的回路称为温差电偶。温差电偶的温差电动势大小由热端和冷端的温差决定,其极性热端为正极,冷端为负极。利用温差电动势,研究出稳定温差电池, 详情>>

温差 电动势 电动 动势


温差电技术

温差电技术的应用最早的温差发电机于1942年由前苏联研制成功,发电效率为1.5%~2%.之后一些特殊领域对电源的需求大大刺激了温差电技术的发展.从20世纪60年代开始陆续有一批温差发电机成功用于航天飞机、军事和远洋探索.近几年随着科学技术的不断进步,温差发电机正逐渐拓宽其应用领域,不仅在军事和高科技方面,而且在民用方面也表现出良好的应用前景.随着能源与环境危机的日益逼近,科学家在利用低品位与废能源 详情>>

温差 技术


温差电偶

又称“热电偶”。利用温差电现象制成的一种元件。利用两种能产生显著温差电现象的金属丝(如铜和康铜)a、b焊接而成。其一端置于待测温度t处,另一端(冷端)置于恒定的已知温度t?0的物质(如冰水混和物)中。这样,回路中将产生一定的温差电动势,可由电流计g直接读出待测温度值。温差电偶的主要用途是测量温度。它的特点是测量范围广(-200℃~2000℃),灵敏度高,稳定性好,准确度高。常用的温差电偶有铜-康铜 详情>>

温差 电偶


温差电偶温度表

温差电偶温度表是利用温差电偶来测量温度的温度计。将两种不同金属导体的两端分别连接起来,构成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,则两个接触点之间由于温度不同,将产生电动势,导体中会有电流发生。因为这种温差电动势是两个接触点温度差的函数,所以利用这一特性制成温度计。若在温差电偶的回路里再接入一种或几种不同金属的导线,所接入的导线与接触点的温度都是均匀的,对原电动势并无影响,通过测量温差电动势来求被测的 详情>>

温差 电偶 温度表 温度 度表


温差电偶温度计

利用温差电偶来测量温度的温度计。将两种不同金属导体的两端分别连接起来,构成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,则两个接触点之间由于温度不同,将产生电动势,导体中会有电流发生。因为这种温差电动势是两个接触点温度差的函数,所以利用这一特性制成温度计。若在温差电偶的回路里再接入一种或几种不同金属的导线,所接入的导线与接触点的温度都是均匀的,对原电动势并无影响,通过测量温差电动势来求被测的温度,这样就构成 详情>>

温差 电偶 温度计 温度 度计


温差电势

两种不同的金属接触,如果两个触点间有一定温度差时,则产生温差电势。根据温差电势现象,选用温差电势大的金属,可以组成热电偶用来测量温度和高频电流。此外,温度升高,会使金属电阻增大;合金元素和杂质也会使金属电阻增大;机械加工也会使电阻增大;电流频率升高,金属产生趋肤效应,导体的交流电阻也增大。 详情>>

温差 电势


温差电现象

概念塞贝克效应珀耳帖效应汤姆孙效应概念在固态或液态导体中,利用三种相互关联的现象:塞贝克效应、珀耳帖效应和汤姆孙效应(包括磁场对每个效应的影响),把内能直接转换成电能(或其逆过程)的现象。塞贝克效应如果两种不同的导体连接成回路,且两接头的温度T1和T2不同时,则回路中产生电动势,会有电流出现。此现象是T.J.塞贝克在1821年发现的。温差电动势与两接头的温度势及两种材料的性质有关,可用温差电动势率 详情>>

温差电现象 温差 差电 电现 现象


温差电效应

定义应用定义由两种不同材料制成的结点由于受到某种因素作用而出现了温差,就有可能在两结点间产生电动势,回路中产生电流,这就是温差电效应。光照射结点产生温差变化也能造成温差电效应。应用温差电效应根据具体作用原理及表现形式,有赛贝克效应、帕尔贴效应、汤姆逊效应三种。目前主要应用前两个效应,赛贝克效应应用在半导体温差发电技术上面,而帕尔贴效应应用在半导体致冷。温差电制冷:如红酒柜、啤酒机、小冰箱等,由于其 详情>>

温差 效应


温差发电

温差发电,利用海水的温差进行发电。海洋不同水层之间的温差很大,一般表层水温度比深层或底层水高得多。发电原理是,温水流入蒸发室之后,在低压下海水沸腾变为流动蒸气或丙烷等蒸发气体作为流体,推动透平机旋转,启动交流电机发电;用过的废蒸气进入冷凝室被海洋深层水冷却凝结,再进行循环。据估算,海洋温差能约15×10^8千瓦。温差发电生物的热电效应热电效应的应用(热电制冷热电效应)热电第三效应——汤姆逊效应汤姆 详情>>

温差 发电


温差发电器

温差发电器,是一种静态的固体器件,没有转动部件,体积小、寿命长,工作时无噪声,而且无须维护,成为空间电源研发的热点,大大刺激了温差电技术的发展。概述发展历史测试系统主要分类工作原理制备工艺主要应用(航天方面日常方面军事方面环保方面)使用维护发展趋势概述由于半导体的温差电动势较大因此大都用它来制作温差发电器,它是一种新型的电子器件,无噪音、无污染、能量可高效转换的特点,预示着一场制冷技术革命的开始, 详情>>

温差 电器


温泉温差

温泉温差浴,是在泡完温泉之后,随即冲淋10℃左右的冷水,使人体产生冷热温差反应,已达到提神健体,改善血液循环,增强抵抗力的作用。还有一种方式,是设不同温度的冷泉池和温泉池,人体交替着在两池浸泡。泡洗这种温泉浴,可减轻自律性神经失调、低血压和哮喘的症状。 详情>>

温泉 温差