一种可远程操控的流速测定装置

    公开(公告)号:CN108872630A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810781952.X

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种可远程操控的流速测定装置,测流装置包括转盘、刻度盘、旋转轴、液压升降台、伸缩杆、平衡块、测距仪、超声波探头;液压升降台固定在壳体下部,上端与旋转轴相连接;刻度盘固定于壳体上端,旋转轴穿过壳体上端与刻度盘与转盘相连;伸缩杆水平固定于转盘上,超声波探头固定于一端。本流速仪相较于普通的便携式流速仪,可以通过单片机远程操控流速仪的安放位置,并且远端读取流速,不受测流场地与天气影响,通过PC端实现仪器的操控和数据的获取。

    基于风光互补发电的工业化水产养殖曝气推流系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106508778B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201610881272.6

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于风光互补发电的工业化水产养殖曝气推流系统及其控制方法。主要构件包括三相异步电动机、传动带、罗茨鼓风机、安全阀、压力表、出口消声器、通气总管、自动控制阀、可调式挡水板、曝气盘、支架,风力发电机组,太阳能电池组,电力柜,逆变器等。其与普通的增氧系统相比,能实现水底多点增氧,形成大范围曝气对流,解决现有曝气增氧机能耗高、曝气范围小的弊端,并实现推流作用。系统可以实现相关构件的自动控制与调节,为设备的安全性提供了保证,也保证了水中的含氧量,为鱼虾生存提供了的最佳环境。同时也能很好地利用自然界的太阳能和风能,能很好地节约能源,保护环境。

    一种自动控制涡流管能量分离试验台及其控制方法

    公开(公告)号:CN106153317A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610450439.3

    申请日:2016-06-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动控制涡流管能量分离试验台及其控制方法,为涡流管能量分离研究提供相关的试验平台。其主要构件包括空气压缩机、储气罐、控制阀、安全阀、过滤器、参数采集器(包括压力变送器、流量计、温度传感器)、流量调节阀、可编程控制器(PLC)、高压气体管路和涡流管。该试验台可以通过PLC控制实现对热端出口处流量调节阀的控制,调节涡流管热端出口流量和冷端出口流量的比值,并且可以自动采集涡流管进口、热端出口和冷端出口的压力、流量和温度三个参数,为涡流管能量分离的研究提供了方便。

    一种用于智能曝气推流系统的涡流管自动调温装置及控制方法

    公开(公告)号:CN106839489B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710082656.6

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能曝气推流系统的涡流管自动调温装置及控制方法,为整个系统的安全稳定运行提供了保证。系统主要构件包括罗茨风机、消音罐、压力表、电磁阀、控制阀、主通气管路、曝气盘、调温管路、稳压罐、气源处理器、控制柜、涡流管、换向阀、万向管、温度感应器。该系统通过控制柜实现对整个系统的启动与关闭控制,罗茨风机在向主通气管路供气的同时,也通过调温管路向涡流管进气口供气,无需消耗额外的能源,并且根据温度传感器的反馈信号自动控制调温管路中电磁阀的开启与换向阀的工作位置,以实现对控制柜内部的调温功能,为整套系统的稳定运行提供保障。

    一种自动控制涡流管能量分离试验台及其控制方法

    公开(公告)号:CN106153317B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610450439.3

    申请日:2016-06-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动控制涡流管能量分离试验台及其控制方法,为涡流管能量分离研究提供相关的试验平台。其主要构件包括空气压缩机、储气罐、控制阀、安全阀、过滤器、参数采集器(包括压力变送器、流量计、温度传感器)、流量调节阀、可编程控制器(PLC)、高压气体管路和涡流管。该试验台可以通过PLC控制实现对热端出口处流量调节阀的控制,调节涡流管热端出口流量和冷端出口流量的比值,并且可以自动采集涡流管进口、热端出口和冷端出口的压力、流量和温度三个参数,为涡流管能量分离的研究提供了方便。

    基于风光互补发电的工业化水产养殖曝气推流系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106508778A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610881272.6

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于风光互补发电的工业化水产养殖曝气推流系统及其控制方法。主要构件包括三相异步电动机、传动带、罗茨鼓风机、安全阀、压力表、出口消声器、通气总管、自动控制阀、可调式挡水板、曝气盘、支架,风力发电机组,太阳能电池组,电力柜,逆变器等。其与普通的增氧系统相比,能实现水底多点增氧,形成大范围曝气对流,解决现有曝气增氧机能耗高、曝气范围小的弊端,并实现推流作用。系统可以实现相关构件的自动控制与调节,为设备的安全性提供了保证,也保证了水中的含氧量,为鱼虾生存提供了的最佳环境。同时也能很好地利用自然界的太阳能和风能,能很好地节约能源,保护环境。

    一种电磁轴承双螺杆液力透平

    公开(公告)号:CN110107594B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910321692.2

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种电磁轴承双螺杆液力透平,属于机械领域。其主要构件包括装置外壳、主动螺杆、从动螺杆、径向电磁轴承、推力电磁轴承、控制器、轴承座、传感器及其支架、主动齿轮、从动齿轮、端盖和机封盖。径向电磁轴承由固定在透平转子轴上的电磁铁和在它周围的定子组成;推力电磁轴承由定子和推力盘组成,径向装配在轴上,再在轴向上固定,定子在两端定位后就形成了一个双作用推力电磁轴承。其与普通油轴承双螺杆液力透平相比,克服了机械密封带来的缺陷,无需润滑,减少了透平在运转过程中的磨损,从而极大提高了电磁轴承双螺杆液力透平的使用寿命。

    一种利用下水管道污水进行发电的小型水力发电装置

    公开(公告)号:CN106870261A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710163880.8

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用下水管道污水进行发电的小型水力发电装置,涉及水力发电技术领域。锁紧螺母、叶轮、短固定支座、中心转轴、轴承、同步永磁发电机、绝缘层、长固定支座均放置于壳体管道内部,锁紧螺母和叶轮安装在中心转轴上,同步永磁发电机、轴承、中心转轴、放置于一体式壳状绝缘层的内部,绝缘层通过短固定支座和长固定支座固定于壳体管道内,长固定支座的其中一个辐条与壳体管道的连接处外设置有并网变频器、保护控制设备和储能设备。并网变频器可使同步永磁发电机并网简单,机组的转速在一定的转速范围内不受限制,可以取消调速设备,简化发电辅助系统。本发明采用同步永磁发电机,可使得发电机取消同步励磁机控制装置。

    一种用于智能曝气推流系统的涡流管自动调温装置及控制方法

    公开(公告)号:CN106839489A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710082656.6

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能曝气推流系统的涡流管自动调温装置及控制方法,为整个系统的安全稳定运行提供了保证。系统主要构件包括罗茨风机、消音罐、压力表、电磁阀、控制阀、主通气管路、曝气盘、调温管路、稳压罐、气源处理器、控制柜、涡流管、换向阀、万向管、温度感应器。该系统通过控制柜实现对整个系统的启动与关闭控制,罗茨风机在向主通气管路供气的同时,也通过调温管路向涡流管进气口供气,无需消耗额外的能源,并且根据温度传感器的反馈信号自动控制调温管路中电磁阀的开启与换向阀的工作位置,以实现对控制柜内部的调温功能,为整套系统的稳定运行提供保障。

    一种电磁轴承双螺杆液力透平

    公开(公告)号:CN110107594A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910321692.2

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种电磁轴承双螺杆液力透平,属于机械领域。其主要构件包括装置外壳、主动螺杆、从动螺杆、径向电磁轴承、推力电磁轴承、控制器、轴承座、传感器及其支架、主动齿轮、从动齿轮、端盖和机封盖。径向电磁轴承由固定在透平转子轴上的电磁铁和在它周围的定子组成;推力电磁轴承由定子和推力盘组成,径向装配在轴上,再在轴向上固定,定子在两端定位后就形成了一个双作用推力电磁轴承。其与普通油轴承双螺杆液力透平相比,克服了机械密封带来的缺陷,无需润滑,减少了透平在运转过程中的磨损,从而极大提高了电磁轴承双螺杆液力透平的使用寿命。

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