中文名 | 瞬馳加熱技術 | 別????名 | 1秒即熱 |
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瞬馳加熱技術(也叫瞬馳加熱技術)是引進德國先進的快速加熱技術,它是由出入水路的結構防電墻配合完成的高性能加熱技術,就是將含鎳量達80%的鎳鉻絲,經專業加工成型后嵌到——以高品質的絕緣工程塑料熔鑄成型,內含出、入水防電墻的加熱體內(既保證比加熱管更安全又比它速度快10倍),加熱絲直接與流經的水接觸,利用電能使鎳鉻絲發熱,第一時間把熱能釋放到水流中所以熱轉化率非常高;且關電后第一時間被水流降溫,發熱絲的冷熱溫差極小,使用壽命自然延長。又不會由于關閉水流機內水溫急劇飆升導致燙傷及浪費,熱量的充分利用成就電能利用率,達到了98%以上。
截止目前瞬馳加熱技術(鎳鉻80%的裸線加熱技術)主要用于生活用水加熱。
瞬馳加熱技術的應用,不僅有利于產品品質、生產效率的提升和節能降耗降低成本,也提升了加熱產品制造企業的技術水平,在傳統行業中越來越廣泛地被接受和使
瞬馳加熱技術(也叫1秒即熱)利用電能給通過的水流迅速加熱。瞬馳加熱技術采用了鎳鉻合金的加熱材質,所以熱轉化率非常高,達到了98%以上。截止目前市面上的采用先進技術的快熱水器,如飛羽電熱水龍頭,即熱式熱水器,都采用了1秒即熱的技術。
格力空調"Q力"系列電輔加熱時采用PTC加熱管輔熱,是指空調的PTC電輔熱技術。PTC是一種半導體發熱陶瓷,當外界溫度降低,PTC的電阻值隨之減小,發熱量反而會相應增加。依據此原理...
手壓和腳踏還有半自動封口機都是瞬熱式
熱負荷每臺加熱爐單位時間內向管內介質傳遞的總熱量,單位為W或kJ/h。爐子的熱負荷越大,其生產能力越大。爐膛熱強度燃料燃燒的總發熱量除以爐膛體積,稱之為爐膛熱強度(又稱體積熱強度),它表示單位體積的爐...
截止目前市面上主要有幾種加熱水流的技術:燃氣加熱,太陽能加熱,電加熱。其中電加熱又分為加熱管加熱和1秒即熱技術。
這幾種技術中,燃氣加熱對使用環境有很高的要求,其加熱后還會產生對人體有害的氣體。太陽能加熱由于依賴自然因素較強,加熱時間長。而水箱因為長期儲水并反復加熱,也容易滋生水垢及細菌。
相比而言,電加熱的方式更環保與健康。加熱管加熱的方式是電加熱形式的最初探索,與前兩種加熱方式比起來,電加熱因為使用電能,更加環保。水流經過電熱管所在的加熱體后,迅速被加熱。既節約電能也節約等待熱水時放出的冷水。 瞬馳加熱是電加熱方式中的升華版, 既保留了電加熱的環保優勢,同時提高了加熱速度,真正達到了過水即熱。瞬馳加熱采用了鎳鉻合金的加熱材質,熱轉化率非常高,達到了98%以上。 不僅節省電能,節約水量,更節約了時間。真正做到“省水、省電、省心”。
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裸絲加熱技術是采用Ni80電阻絲作為即熱式熱水器的加熱體,電阻絲封裝于內膽中,熱水器工作時,水流從進水口進入內膽,流經封裝于內膽中的電阻絲而被加熱。產品內部的水路設計有很多的彎折,利用水本身是不良導體的特性,通過合理的水路設計增加了水管內水的電阻值使電阻分解電壓,達到出水電壓達到安全標準,保證使用的安全性。
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針對電加熱均熱爐保溫層脫落破損、爐門變形、爐門跑溫嚴重、爐底鋼板損壞、能源信息采集系統較為落后、能耗高等問題,通過均熱爐無水冷爐門及新型密封結構改造、信息化改造、優化生產等措施,解決了上訴問題,取得了較好效果。
放在瞬凍抽屜里的食物,通過最大冰晶生成帶的時間比普通冷凍提高三倍,這樣可以保證放入瞬凍抽屜的食品在短期內被凍結,快速鎖住食物營養。
海爾冰箱BCD-801WBCS在冷凍室有一個瞬凍抽屜,抽屜后面的風道上有一個專門為該抽屜送風的出風口,出風口的風量由風道內的風門控制。在一般情況下,如果冷凍間室內需要制冷時,風機工作,風門打開,此時經過蒸發器冷卻的空氣經過風道上散布的各個出風口對冷凍室和瞬凍抽屜進行制冷;當用戶打開瞬凍功能后,風機連續工作,風門關閉,此時經過蒸發器冷卻的空氣全部通過瞬凍抽屜后面的出風口進入瞬凍抽屜,這樣所有制冷量都集中吹到該抽屜中,空氣溫度降到-35℃左右,可以快速的將瞬凍抽屜中的食物冷凍起來。已經應用于一款型號為BCD-801WBCS的海爾卡薩帝對開門風冷冰箱上。
單次瞬變波形測量正文
這種測量的基本結構如圖1。 有些單次瞬變過程的變化速度極快,全過程只有幾微秒,而且需要著重研究的部分只有幾納秒,甚至亞納秒。這要求波形獲取裝置具有獲取、記錄、存儲高速信號的能力,又要具有對高速變化波形的響應能力(高的通頻帶),保證所錄取信號的失真盡可能小,保存的信息盡可能多。寫速和帶寬是評定單次瞬變波形記錄系統性能的兩個重要指標。
示波器顯示照相記錄法 在示波器熒光屏顯示單次波形,通過照相機透鏡在感光膠片上記錄,人工讀取數據。由于熒光材料有足夠的余輝時間,可以將納秒信號暫存在熒光屏上達若干微秒甚至毫秒,以使感光材料曝光。這種方法曾是早期核試驗和其他單次過程中獲取數據的主要方法,也是現代實驗室中常用的一種方法。這種方法在60年代中期達到了寫速為 2×1012tw/秒(tw為示跡寬度)、帶寬 1吉赫以上的能力。主要缺點是數據讀取費時,效率低。 帶有存儲功能的熒光屏,曾被作為一種有希望的設備而加以研究,其技術水平達到了寫速為6×1010tw/秒,帶寬400兆赫。
微通道板示波器與掃描相機系統 微通道板示波管,是在一般示波管的熒光屏背后放置一塊具有 104量級的電子倍增能力的微通道板電子倍增器,用以提高被單次納秒脈沖所偏轉的電子束的密度,以解決電子束密度低、示跡亮度不足這一根本問題。亮度問題的解決也促進了偏轉靈敏度和帶寬的提高,并使熒光屏上單次波形的數字化成為可能。70年代中期,出現了微通道板示波器與掃描相機系統,制成了示波器與計算機相結合的一種亞納秒波形數字化系統,寫速達1.75×1011tw/秒,帶寬7吉赫。偏轉靈敏度的提高,使放大器達到了直流至1吉赫的帶寬和10毫伏每格的靈敏度。
瞬態波形數字化系統 這種系統以硅靶存儲雙槍掃描變換管為基礎。硅靶存儲雙槍掃描變換管(圖3)使單次波形直接數字化成為可能。在兩個相對的電子槍中間,放置一個具有存儲能力的硅靶,用寫槍將高速模擬信號寫在靶上,再由讀槍依次將此信號以數字量形式讀出,存儲時間約100微秒。它能完成高速模擬量到慢數字量的轉換。這種設備便于與計算機結合而構成完整的波形數字化系統。寫速可達5×1011tw/秒,帶寬1吉赫,而且可以多臺設備聯用,完成復雜的單次高速瞬變過程的測量。 數字波形存儲示波器和波形存儲器 這是一種以半導體器件為基礎的波形數字化裝置,其關鍵部件是模-數轉換器?,F代使用的儀器帶寬在 100兆赫以下。這是一種很有發展前途的設備。
單次取樣裝置 將單次波形進行取樣,而后復現,進行數字化處理。20路的取樣器帶寬達到1吉赫,并可將數據接到計算機上進行處理。
電荷耦合器件單次瞬變波形數字化裝置 電荷耦合器件是一種新型半導體表面器件,可用于大容量存儲、攝像和模擬延遲。其存儲和模擬量的延遲功能,給單次瞬變波形測量提供了新的途徑。80年代初,以電荷耦合器件為核心部件的存儲示波器開始生產,其帶寬達到60兆赫。以電荷耦合器件為核心的單次波形存儲器在實驗室已制成帶寬200兆赫、1吉赫的實驗裝置。