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本文提出了“变容量”电热水器的设计新思路:根据用户的需要来改变热水储备容量,同时利用大功率电加热对部分热水快速加热,从而达到连续、快速供应热水和节约能源的目的。在此基础上,给出了利用单片机控制的系统硬件与软件设计方案。 相似文献
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郑居焕 《石家庄铁道学院学报(社会科学版)》2008,(2)
系统地进行了标准养护、湿砂养护、保温-标准养护、热水养护四种养护制度对掺偏高岭土活性粉末混凝土强度影响的试验研究.试验结果表明:相同配合比条件下,保温-标准养护混凝土抗压强度最高,湿砂养护次之,标准养护最低;热水养护能加速混凝土强度的发展,特别是前期强度,但后期强度增长有限. 相似文献
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电热水器 内部除了自来 水污垢外,水 经过加热也会 产生水垢,一 旦停止水流,污垢经沉淀,会影响热水器的出水和寿命。不过目前大部分电热水器都设计安装了镁棒,经过通电镁棒产生阳极离子,从而减少水垢的产生和沉积,但是镁棒只有在电热水器通电加热时才起作用,因此专家认为电热水器正确的使用方法应和冰箱一样,长期通电运转。如果按三天洗一次澡来计算,这样的运转所耗的电量与时开时关所耗的电量是基本相同的。那么电热水器有了镁棒是否就无需清洗了呢?专家告诉我们,镁棒在使用过程中会不断消耗,其消耗的程度取决于在加热时发出“叭、叭”的响声时,说明您的电热水器需要清洗了。目前,市场上有的电热水器配有排污阀,可根据说明书自行排污。没有排污阀的,就需要请专业人员来清洁了。 相似文献
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小西瓜棚室早熟栽培的育苗,一般在冬寒季节。若无加温条件的棚室,苗床应设在棚室中部且光照最充足的部位,与棚室方向一致,一般做成宽为1.2-1.5米的高畦。为了提高效果可在底部铺设电加热线(70-100瓦/平方米),苗床上架设小拱棚覆膜保温,双层覆盖基本上可以满足温度要求。必要时可在小棚上加盖草毡、无防布保温防寒,如播种期推迟,床底不必铺设电加温线。 相似文献
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夏世英 《陇东学院学报(社会科学版)》2011,(4)
普通电热水器都是采用手动方式改变冷、热进水阀的旋转角度来调节水温的,而温度是一个非线性、大时变和大滞后的被控对象,在调节进水阀的过程中有时很难把握控制力度,这样很容易造成水电资源浪费,而且在使用时也带来很多不便.本文设计了一种采用模糊PID控制算法的恒温控制系统,对冷、热出水阀旋转角度实行自动调节,实现了普通电热水器出水温度的高精度恒温控制. 相似文献
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从合理利用一次能源的观点出发,分析了电力与燃气在供热,制冷和热水供应等可替代领域中的功能定位问题,指出了电力和燃气在可替代领域中的使用原则为:冬季供热以电力为主,燃气为辅;夏季空调制冷以电力为主,适当发展燃气空调,热水供应以燃气为主,不提倡使用电加热热水器。 相似文献
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赵想振 《河南工业大学学报(社会科学版)》2001,17(2):70
混凝土原材料优先采用加热水的方法,当加热水仍然不能满足要求时,再对骨料进行加热。拌合水不超过80℃,骨料不超过60℃,搅拌时应先将砂石和水拌合,然后加入水泥拌合,防止水泥产生假凝现象。搅拌时间比常温延长 50%,搅拌机外壳粘20mm厚聚苯乙烯板保温,保证混凝土的出机温度不低于10℃。 相似文献
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《绍兴文理学院学报》2017,(1)
通过对湍口盆地内热水进行水文地球化学特征分析来探讨热储温度、热水中冷水混入比例及特征组分变化原因.利用SiO_2温标计算浅部热储(冷水混入后含水层)温度为31℃~63.4℃,混合模型计算湍口盆地深部热储温度为150℃~200℃,冷水混入比例为93%~96%.热水中特征组分含量略有下降,与浅部岩溶水量增大,稀释深部热水有关,但稀释比例有限,游离CO_2含量变化较大主要受长期开采情况下盖层破坏游离CO_2逸散影响. 相似文献
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一、保温措施1、采用多功能膜保大棚起到保温作用。若用旧薄膜对大棚温。目前大棚生产中使用的多为聚乙烯膜。内的四周蔬菜进行覆盖,效果也很好。这种膜可见光率能达到85%以上,红外线二、增温措施1、增施有机肥料增的透光率也较高。但白天升温快,夜间降温。在气温急剧下降前几天,或在寒冷温快,保温能力差。若采用新型农用多功的天气稳定后,增施人粪尿、畜禽粪便、能膜,则有较强的透光与保温性能,且强草木灰、土杂肥等,可通过微生物分解有度大,耐老化。因为这种膜为三种不同的机质的作用,提高地温2℃~3℃,具有一薄膜复合而成,内层为无滴保温… 相似文献
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本文对热释电探测器(TGS)在 CO_2激光大气通信三路机中的频域展宽问题进行了分析计算,提出了具体措施和实验的结果,在所用的系统中 TGS 频域可展宽到2×10~4Hz,获得了满意的效果。其次对热探测器前置放大器噪声作了分析计算,并证明了源跟随器的 FET 电流噪声是限制系统信噪比的主要因素,最后还分析了大气湍流对 TGS 探测器工作的影响及改进办法,还肯定了 LiTaO_3使用的优越性。Ⅰ.热释电探测器响应频城的展宽Ⅱ.热释电探测器前置放大电路中各种噪声的计算Ⅲ.关于 TGS 光敏面的选择Ⅳ.大气湍流对探测器的影响Ⅴ.其它热释电探测器在三路机中的使用和比较 相似文献