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纳米镀膜技术应用领域广泛 我国行业集中度较高
PECVD纳米镀膜技术具有沉积速率快、可应用于各种复杂形状基材、沉积温度低、操作灵活等优势,在不耐高温电子产品中拥有广阔应用前景。

0评论2025-07-0878

常见的五种电机冷却方式
电机的冷却方式通常根据其功率、运行环境和设计要求来选择。以下是五种最常见的五种电机冷却方式:1.自然冷却:这是最简单的冷却方式,电机外壳设计有散热片或散热鳍片,通过自然对流散热。适用于低功率和轻负荷的应

0评论2025-07-0856

发电电动机在300MW级压缩空气储能电站中的应用探究
目前国内有多个300MW级压缩空气储能电站项目正在建设,据了解,基本采用分别设置压缩机电动机和发电机的方案

0评论2025-07-0769

主要电气设备选型研究
基于发电电动机的电气主接线方案中,主要电气设备的选型方案

0评论2025-07-0756

智慧供热 原理、特点及优势
智慧供热是一种将传统热网物理系统和业务信息系统紧密结合的新型供热网,是实现节能减排、清洁供热、用户满意度提升、企业效率提升的重要手段,同时也是建设好智慧城市的重要一环。智慧供热主要指基于信息基础设施的

0评论2025-07-0765

发电电动机应用现状
发电电动机是既可作发电机发电又可作电动机带动水泵抽水的同步电机,用于抽水蓄能电站,适用于与水泵水轮机直接连接、额定容量为100MVA及以上的三相、50Hz、可逆式凸极同步发电电动机。

0评论2025-07-0765

100MW级压缩空气储能电站中发电电动机应用研究
根据100MW级压缩空气储能电站系统组成和发电电动机的应用现状,提出了一种发电电动机在100MW级压缩空气储能电站中的应用方案,包括基于发电电动机的压缩空气储能机组轴系连接方案和电气主接线方案,提出了主要电气设备的选型原则。

0评论2025-07-0748

高效电机“高”在哪?贵在哪?
普通电机:电机是把电能转换为机械能的装置,电动机吸收的电能有70%-95%转化为机械能,这就是常说的电动机的效率值,它是电动机一个重要的技术指标,其余30%-5%部分被电机本身因发热、机械损耗等消耗掉,所以这部分

0评论2025-07-0776

影响辐射制冷性能的因素
环境因素、材料因素

0评论2025-07-0697

纤维素基日间辐射制冷材料
近年来,随着生活水平的提升,人们愈来愈依 赖冷却技术(如空调)。然而,冷却技术的大量应用 加剧了地球能源的消耗,同时诸如臭氧层破坏、空 气污染及全球变暖等环境问题也日益严峻。

0评论2025-07-0682

纳米稀土隔热涂料
因出色的透光性和平整度,玻璃在现代建筑设计与装饰中广泛应用,玻璃幕墙建筑成为都市地标。但这也带来高能耗问题:夏季玻璃吸收超70%太阳热量,导致室温升高、空调耗能剧增,数据显示,建筑能耗中50%通过玻璃门窗流失。目前常用的LOW-E玻璃、隔热膜等改造方式,存在耐久性差、隔热效果不佳的问题。在“双碳”背景下,绿色节能建筑成为主流。

0评论2025-07-06147

全面认识板式换热器(二)
板式换热器

0评论2025-07-0660

全面认识板式换热器(一)
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。

0评论2025-07-0648

电机的基础知识
电机,通常指电动机,俗称马达,是现代工业和日常生活中无处不在的设备,它将电能转化为机械能,是推动各种机械设备运作的核心。从汽车、高铁、飞机到风机、机器人、自动门、水泵,乃至我们手中的手机,几乎都离不开

0评论2025-07-0571

电机绕组绝缘各部分组成介绍
分享两张直观的图片以方便大家了解电机绕组绝缘材料组成。图1为散嵌绕组的,图2为成型绕组。

0评论2025-07-0548

如何促进智慧供热高质量发展?
随着北方供暖需求的不断增长,在能源结构转型的大背景下,供热行业面临成本、效率、体验难以兼得的三角困境。降低能耗成本往往意味着冬季室内适温体验的变差,而提升供热体验则面临着能耗增加和碳排放总量上升的问题

0评论2025-07-0553

电机产业革新:智能化、节能化趋势明显
电力电子、计算机和控制理论的技术进步,催生了全球工业电机市场的迅猛增长。在全球节能减排的大背景下,生产高效电机已成为工业电机发展的必然选择,各国发展。纷纷出台节能政策,助力电机制造业加速发展。

0评论2025-07-0460

高效节能的电机,来自先进的系统设计和零件选择
电机效率是一个关键的设计参数,电机设计的效率比以往任何时候都更为重要。

0评论2025-07-0442

2025年全球节能电机行业分析: 将加速高效电机替代进程
节能电机全称高效节能电机,是指通过优化设计、采用先进材料和制造工艺,在相同输出功率下,相较于传统电机具有更高效率、更低能耗的电机。其核心目标是通过减少电能损耗,提高能源利用效率,从而降低运行成本并减少排放。

0评论2025-07-0487

耐高温涂层:重新定义高温防护的科技标杆
在高温环境对材料耐久性提出严峻挑战的今天,杜乐希纳米涂层凭借纳米级材料创新与多场景适配性能,成为工业、家居及新能源领域的防护革新方案。

0评论2025-07-01121

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