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该存储器的示例有时被称为eprom等。存储器140还可以是某种其它类型的装置。存储器140包括缓冲存储器141(有时被称为缓冲器)。存储器140可以包括应用/功能存储部142,该应用/功能存储部142用于存储应用程序和功能程序或用于通过**处理器100执行电子设备600的操作的流程。存储器140还可以包括数据存储部143,该数据存储部143用于存储数据,例如联系人、数字数据、图片、声音和/或任何其他由电子设备使用的数据。存储器140的驱动程序存储部144可以包括电子设备的用于通信功能和/或用于执行电子设备的其他功能(如消息传送应用、通讯录应用等)的各种驱动程序。通信模块110即为经由天线111发送和接收信号的发送机/接收机110。通信模块(发送机/接收机)110耦合到**处理器100,以提供输入信号和接收输出信号,这可以和常规移动通信终端的情况相同。基于不同的通信技术,在同一电子设备中,可以设置有多个通信模块110,如蜂窝网络模块、蓝牙模块和/或无线局域网模块等。通信模块(发送机/接收机)110还经由音频处理器130耦合到扬声器131和麦克风132,以经由扬声器131提供音频输出,并接收来自麦克风132的音频输入,从而实现通常的电信功能。19.正和铝业为您提供定制化液冷解决方案和一站式服务!个性化翅片供应商家
苏州正和铝业公众号正和铝业Trumony!【技术实现步骤摘要】传热翅片本**技术涉及一种热交换器用的传热翅片。技术介绍在热水器、取暖用热源机等燃烧装置中使用的翅片管型的热交换器具备:供由燃烧器生成的燃烧排气(燃烧废气)流通的热交换器躯体;在热交换器躯体的两个侧壁之间以纵向并排设置的多个平板状的传热翅片;以及供水等热媒(热介质)流动的多个传热管。在上述以往的热交换器中,在燃烧排气的气体流路的方向上,多个传热管以两级段以上的多级段且以交错状被贯穿插入于传热翅片(例如,**文献1:日本**特开2018-66516号公报)。根据该多个传热管以交错状且以多级段配设的热交换器,由于通过下级段的相邻的传热管之间的燃烧排气朝向上级段的传热管流动,因此燃烧排气的热被有效地传递至在传热管内流动的热媒。另外,在上述热交换器中,多个传热管以形成单一的热交换管路的方式串联连接。具体而言,在各级段使相邻的传热管中的一个传热管的下游侧的管端与另一个传热管的上游侧的管端连通。另外,在传热翅片的侧端部侧,使下级段的**下游的传热管的下游侧的管端与上级段的**上游的传热管的上游侧的管端连通。因此,在多个传热管以多级段贯穿插入于各传热翅片的情况下。甘肃液冷翅片按需定制13.苏州正和铝业丰富经验灵活应用到储能电池包换热领域,液冷设计开发供应商!
本体1左侧的顶部和右侧的底部均固定连通有连接管3,连接管3远离本体1的一侧固定连通有安装盘4,安装盘4的表面套设有套盘6,两个套盘6相反的一侧均固定连通有输送管8,两个套盘6相对一侧的顶部和底部均固定连接有连接杆14,本体1的两侧均固定连接有固定壳9,固定壳9的内部固定连接有定位机构2,连接杆14靠近定位机构2的一侧开设有与定位机构2配合使用的定位槽13。参考图4,定位机构2包括活动板202,活动板202后侧的顶部和底部均固定连接有与定位槽13配合使用的定位块201,活动板202前侧的顶部和底部均固定连接有弹簧203,弹簧203的前侧与固定壳9的内壁固定连接。采用上述方案:通过设置定位机构2,有效的实现了对连接杆14与固定壳9之间进行固定的作用,从而防止了连接杆14的移动,进而实现了对套盘6进行固定的作用,增加了套盘6与安装盘4之间安装后的稳定性。参考图4,活动板202的前侧固定连接有拉杆15,固定壳9的前侧开设有活动孔,拉杆15的前侧贯穿过活动孔并延伸至固定壳9的外侧固定连接有拉环10。采用上述方案:通过设置拉杆15和拉环10的配合使用,方便了使用者控制定位机构2的移动,从而方便了连接杆14的移动,且方便了定位机构2对连接杆14进行定位,通过设置活动孔。
在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图;图2为本发明实施例中的流程图;图3为本发明实施例中的流程图;图4为本发明实施例中的示意图;图5为本发明实施例中公开的空冷散热翅片灰污状况监测装置的框图;图6为本发明实施例中的框图图7为本发明实施例中提供的电子设备的示意图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。如图1所示,为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图,包括:步骤s101,获取空冷散热翅片的历史运行数据、历史工况数据、实时运行数据及实时工况数据;步骤s102,根据所述的历史运行数据和历史工况数据确定空冷散热翅片在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线;步骤s103,根据所述的实时运行数据确定空冷散热翅片实时清洁因子曲线;步骤s104。正和铝业,电池热管理行业**,满足您一站式的液冷需求!
首先应注意将不锈钢电热管放入水中后再插cha头(通电)以免热管遇冷水爆裂。避免热量散发不快而超过允许加热温度使不锈钢电热管受损。电热管接线端应保持清洁、干燥,若应用有化学腐蚀、易ran、易b等液体或气体的环境时,不锈钢电热管发热部分应全部浸入在加热介质中,反之会降低绝缘性能而被短路击穿,应将不锈钢电热管接线部分用绝缘密封装置严以防护,以防发生事故。另外,接线引出部分应露出在加热器的保温层或者加热器外,使这部分不应过热而受到损害。相对而言散热面积减小,另外应将加热管横卧在水中而不能把加不锈钢电热管在水中,因为文着放会使热量随管上升,对鱼缸内水的加温时间就要延长,耗费电能。同时还会缩短加热管使用寿命。背景技术:现有的翅片式电加热管通常在壳体的外表面缠绕一圈不锈钢带材,翅片电热管哪家好,形成竖起的翅片,增加电加热管的散热面积,以提高电加热管工作时的热效率。目前由于工艺上的限制,散热翅片主要采用直线形翅片绕制在圆形电加热管壳体上,翅片电热管好不好,散热翅片螺旋缠绕后的内应力较大,较难焊接,使用一段时间后容易出现焊点松脱现象,导致整个电加热管的使用寿命较短。苏州正和铝业,您的液冷方案的顾问,不管是液冷板还是托盘,都可以一站式购齐!辽宁挤出翅片设计
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根据所述的实时运行数据、实时清洁因子曲线及不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线确定当前空冷散热翅片的灰污状况。本发明实施例中,运行数据包括:顺流换热单元排气流量、顺流换热单元两侧凝结水母管压力、蒸汽母管压力翅片管温度;所述的工况数据包括:机组负荷、环境温度、环境风速、环境风向及风机转速。本发明的方法基于空冷散热翅片机组的历史运行数据,发挥了大数据的优势,通过清洁因子以监测翅片管换热面灰污状况,避免了传统计算许多参数难以测量的缺点,通过实时监测清洁因子,根据曲线的实时***值以及历史曲线上升趋势判断该时刻翅片管受热面的灰污状况,从而指导相关人员采取提前冲洗等相关措施,更符合实际工程应用。本发明实施例中,根据运行数据分别确定清洁因子,本实施例中的清洁因子包括:历史清洁因子和实时清洁因子;其中,如图2所示,根据运行数据分别确定清洁因子,进一步包括:步骤s201,根据顺流换热单元排气流量、顺流换热单元两侧凝结水母管压力、蒸汽母管压力翅片管温度确定各顺流换热单元的换热系数;步骤s202,根据各顺流换热单元的换热系数确定各顺流换热单元的污垢热阻;步骤s203。个性化翅片供应商家
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