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轮轮除湿机的技术原理与应用
本资料包括:转轮除湿原理、基础知识(常用的名词、术语与单位、焓湿图)、除湿工艺计算、除湿工艺流程图、转轮除湿的行业应用等内容。
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VOCs在线浓缩转轮+RTO工艺图
VOCs在线浓缩转轮+RTO工艺图 浓缩转轮/焚烧炉( Rotor Concentrator / Oxidizer ) 浓缩转轮/焚烧炉组合减少进入焚烧炉的气流风量能显著 降低系统的运行成本和设备成本。浓缩转轮的设计, 用来将大风量低浓度的工艺废气转化成低风量高浓度的气 体然后送入焚烧炉处理,这样大大减小需要的焚烧炉炉体 规格。通常的应用工艺如大型喷涂系统,半导体、面板工 业、LED工业排放的废气以及苯乙烯的排放。 ? 浓缩转 轮/焚烧炉工作原理 ?设计的浓缩转轮/焚烧炉综合了 VOC废气捕捉和去除的两项技术。高风量、低浓度的工艺 废气通过浓缩转轮时,其中的VOC废气会被吸附下来,然 后干净的空气将从转轮吸附区域直接排放到大气。转轮的 吸附区域继续保持旋转***附区域进行沸石再生的过程。 脱附过程完成后,转轮的脱附区域旋转***却区域进行冷 却。这一小部分冷却空气是使用独立的外部新鲜空气进行 冷却。新鲜空气将转轮冷却后变成热空气,并作为转轮脱 附再生的气流,以达到节能效果。转轮脱附出来的这股 VOC高浓度、低风量的高温VOC气体通过系统风机引入焚烧 炉处理。加热的气体进入焚烧炉,系统可保持自我维系运 转状态。
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电机驱动的旋转轮设计模型这是一款电机驱动的旋转轮设计模型图,主要结构是电机为主要动力,通过齿轮传动起到带动旋转轮转动的效果的一款装置,不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不错的学习资料。...
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6款CHAMBRELAN带转轮的钢轨,零件材质为冷轧钢,表面镀黑色防锈漆。滑轨末端采用胶垫定位防止抽屉开关碰撞。安装时,只用螺丝通过滑轨孔位固定于抽屉即可,模型包含stp...
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本图形主要是根据图片设计而成,图形主要用到的命令有曲线,边界曲面,类型,点,曲面合并,拉伸,曲面相交等命令设计而成,本图形的难点是整样掌握机器的整体比例,和一些细节的调整.本图形从最初的外观造型到整款机器的细节全部做出来了.图形设计思路构思清晰.设计过程与步骤没有乱的感觉.对想学根据图片造型的朋友有很大的帮助.压缩包里有原始的图片.图形版本为CREO2.0版.欢迎大家下载学习参考....
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根据现在市场上工程机械行业所用的内曲线液压马达设计,与国外公司生产的HMS系列液压马达尺寸互换,该模型是基于HMS05外形尺寸建模,详细的建模出马达内部相关结构特点,相对来说属于较复杂的。该马达的技术参数是750mL/r,最高转速为120r/min,输出扭矩为2200N.m,工作压力为27.5MPa,制动器力矩为3600N.m,制动器耐压为32MPa。此模型与实际大小相当,值得学习与交流。...
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空调机不适合代替除湿机用
很多人都会问:“空调不是也能除湿吗?有了空调之后,除湿机不就成多余吗?”其实,这是一个消费误区,空调的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢。而且在南方地区的梅雨季节,温度都较低,大部分时间都在20℃以下,这时的空调机除湿吹出的是冷风,越除湿越冷,给人的感觉相当不舒服。此外,由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿,更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行,不但耗电量大,还使压缩机受损,缩短机器的寿命。因此,空调机不宜代替除湿机。
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溶液除湿(再生)装置性能研究综述
本文综述了绝热型除湿/再生装置的研究情况,分析了此类型装置存在的问题,并对其改进方案进行了分析比较,得出了内冷(热)型除湿(再生)装置在机理上可以消除传热传质过程中的不可逆因素,同时对内冷(热)装置的研究进行了综述。
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泳池热泵除湿机组非标设备。涂装设备除湿机,设备运行稳定性好,除湿效果佳。设备材质耐腐蚀,防锈,使用寿命长。安装及调试方便,操作简单,周期性做清洁保养维护。欢迎大家浏览下载。...
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龙滩水轮机转轮的设计和制造评述
龙滩水轮机转轮的设计和制造,在特大型机组制造中在代表性,尤其是在工地制作700MW的转轮,更居首次,转轮的设计和制造,由伏伊特西门子水电公司负责,目前此项工作正在进行中,第一台转轮已组装焊接完毕,并进行了退火处理,文章就龙滩水轮机转轮的水力设计、模型试验、转轮结构设计、转轮工地制造及最终验收,进行评述并提出一些建议。
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此为关于大气治理方面的沸石转轮计算
石转轮是将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高voc废气的高效率处理。在处理大风量、低浓度的废气燃烧和回收的时候,如果没有沸石转轮,直接进行燃烧的情况下,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也会很庞大
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热回收转轮,打造绿色低碳建筑
热回收转轮可以运用在绿色低碳建筑中,以实现能源的有效利用和降低能源消耗。通过这种方式,可以降低室内温度,保持室内空气的新鲜度和湿度,同时减少空调和除湿设备的使用,从而减少能源消耗和碳排放。
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永久旋转轮展示玩具设计模型这是一款可以具有固定形式旋转的轮展示玩具设计模型图,这款玩具适合年龄在3岁以上的儿童玩耍,可以开发大脑,提供动手能力,每次旋转的时候可以记住旋转的位置,很有意义的一款玩具。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,很不错的学习资料。...
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【江苏】某体育馆游泳馆采暖除湿图
江苏省一体育馆-游泳馆,泳池专用除湿热泵系统:泳池区域除湿量经计算约为231kg/h,采用2台Q-125除湿热泵,单台除湿量为125kg/h。地采暖面积为420平方米,地采暖功率为100-120W/m2。泳池共有池水恒温\地采暖\空调辅助..
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热泵驱动的双级溶液除湿新风机
本文就一种热泵驱动的双级溶液除湿新风机组的设计思想、机组构成、全年运行方式进行了介绍,并对机组在夏季、冬季和过渡季节的性能进行了模拟分析,结果显示该机组能效比COP约为6~8,比热泵驱动的单级溶液除湿机组性能提高约30%左右。
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某奥运设施泳池除湿设备招标书
本招标文件为某奥运设施泳池除湿设备招标书,招标各项内容详细全面,共有60页。是设备安装工程招标文件编写的典范。
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除湿机使用注意事项及保养方法
本资料为除湿机使用注意事项及保养方法,内容简介:冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。
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液体干燥剂除湿机设计模型主要适用于地下工程、国防工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房以及对温度、湿度有要求的环境。针对潮湿恶劣环镜研发而成,不仅能有效的改善潮湿的生活和生产环境,使之达到理想的状态,而且能去除潮湿环境带来的霉菌.除湿机通过运转可以将潮湿的水分和悬浮微粒除去,使空气变得干爽,也是空气清净机,其中家用除湿机,用于生产和生活的各个方面.为用户创造出舒适、干爽清静的现代生活空...
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桌面除湿器抽湿器干燥机结构,包含所有零件3D图,有外壳,电路系统,制冷除湿系统,风轮系统,工作原理是:潮湿的空气通过管道从室内吸入空气移动通过由吸水材料制成的旋转轮,从而去除湿气空气由电动机驱动的风扇吸入.,干燥的空气被吹回到房间里实现除湿干燥。...
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很好用的哟!
里边有说明@@@@!!!
实用小东东
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巧借EXCEL在CAD中绘曲线!可迅速绘制任何曲线!!!
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曲线地段设备限界的计算原理
对《地铁设计规范》附录A中的曲线地段设备限界计算原理进行了分析,阐述了采用基准坐标系作为曲线设备限界坐标系的缘由和建立曲线地段设备限界计算模式的基本原则,简要介绍了设备限界计算程序和如何制定建筑限界。
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曲线梁桥的设计理论与工程应用
随着城市道路和公路交通的发展曲线梁桥应用日益广泛已经成为现代交通工程中的重要桥型但是现行桥梁规范所包括的内容滞后于桥梁的发展对于指导曲线梁桥的设计已显不足使得曲线梁桥的设计存在一定的困难本文从工程实际出发对曲线梁桥设计中存在的一些问题进行了深入的研究具有一定的工程实用价值.
曲线梁桥是弯扭耦合作用下的空间受力结构平面分析的方法已不适用本文首先以符拉索夫薄壁结构弹性理论为基础对连续曲线梁桥的设计理论以及工程常用的设计方法作了总结对曲线梁的弯扭耦合效应空间受力体系内外梁体受力不均以及恒载活载作用下结构产生较大扭矩等受力特点进行了分析给出了曲线梁桥的计算模型计算程序的选用以及设计过程的建议对曲线梁桥的总体布置截面选择跨径选择计算分析支承约束和支座预留偏心等问题进行了讨论对引起曲线梁沿径向外移的原因进行初步探讨提出了温度变化是引起曲线桥外移的主要原因解决曲线梁桥沿径向外移的主要措施是选择合理的支承约束方式提出了曲线梁的曲线半径的大小和每跨所对应的圆心角的大小是直接影响梁体内力大小的关键因素应根据不同的曲线半径选择合理的跨径以保证结构的经济和合理性最后以两个实际工程为例对曲线梁桥的总体设计和设计中的关键问题进行了论述并对不同支承约束方式的特点进行了分析比较关键词曲线梁桥弯扭耦合效应 预设支座偏心支承约束工程.
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变压器损耗曲线的直线拟合
当前,对于大型变压器每天的损耗计算在一般的电力行业中很难进行计算。本文通过对变压器损耗曲线进行直线拟合,巧用公式变换得到一条估算变压器损耗值捷径。
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很实用的测量计算软件。
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本程序主要应用于人工渠道水面曲线计算计算,棱柱和非棱柱的均可,是本人根据<<水力学>>教程编写的。本软件编写的还不是很完善,望各位指教~~~
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设计和施工过程缓和曲线绘制
设计和施工过程缓和曲线绘制,方便设计和施工过程中图纸绘图。使用时用CAD加载缓和曲线,用hh命令,输入参数,则自动绘制。
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费用控制曲线模板(国际工程)
本资料为费用控制曲线模板(国际工程)内容简介:国际工程施工中利用费用控制曲线进行跟踪更新分析项目执行过程中的费用状况。本资料为EXCEL格式。
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zchh84 LV1
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