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一种利用热流失原理制造的测量仪表? 核心概念一句话概括 它是一种利用热量传递原理来检测流体(液体或气体)是否在流动,或者流量是否达到设定值的电子开关装置。 你可以把它想象成两个“温度计”探头,一个负责加热,一个负责测温。 正常流动时:流体流过这两个探头,会持续不断地把加热探头产生的热量“吹走”。此时,两个探头之间的温差会保持在一个相对稳定的较小值。 流量不足或停止时:流体流速变慢或停止,加热探头产生的热量无法被有效带走,就会在探头附近积聚,导致测温探头的温度显著升高。 开关动作:内部的电子电路会实时监测这两个探头的温度差。当温差超过预设的阈值(即流量过低),电路就会输出一个开关信号(如:继电器断开或闭合),触发报警或连锁控制(例如:停止水泵、关闭阀门)。 主要优点(相比传统机械式流量开关) 无活动部件:内部没有弹簧、叶片等可动机械零件,因此可靠性高、不易卡死、寿命长,尤其适合含有杂质或粘稠的流体。 响应速度快:对流量变化的反应非常灵敏。 设定方便:通常可以通过按钮或软件直接设定动作点,无需拆装。 低压损:探头体积小,对管道内流体的阻力很小。 用途广泛:既可检测液体,也可检测气体。 典型应用场景 冷却水循环监控:监测水泵是否正常运行,冷却管路是否堵塞。 润滑系统保护:确保机床、压缩机等设备的润滑油流量充足。 泄露检测:在泵的密封处安装,无流量时表示无泄漏。 空气流量监测:如通风管道、压缩机出口的气流保护。 ** HVAC 系统**:监控冷冻水、热水流量。 总结来说 电子式热式流量开关就像一个智能的“流动哨兵”,它不直接测量流量大小,而是通过“感受”热量被带走的速度来判断“有流”还是“无流”,并输出一个清晰的开关信号,从而实现设备保护、流程控制或报警功能。其坚固、可靠、免维护的特性使其在现代工业自动化中应用非常广泛。#上海美续测控 #仪器仪表 #物理 #热式流量开关
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空气能制冷是一种利用空气中的热量来实现制冷的技术,它的核心原理和运行方式如下: 核心原理 空气能制冷基于逆卡诺循环原理,通过消耗少量电能驱动压缩机,从空气中吸收低温热量,经压缩机压缩转化为高温高压气体,再通过冷凝器释放热量,之后经节流装置降压降温,最后通过蒸发器从室内吸收热量,实现制冷效果。简单来说,就是“搬运”空气中的热量来降低室内温度,而非直接消耗能量制热,能效比传统空调更高。 主要特点 • 节能高效:相比传统空调,空气能制冷消耗1度电可实现相当于3-4度电的制冷量,能效比(COP)通常在3.0以上,更省电。 • 环保低碳:运行过程中不直接排放制冷剂(如氟利昂),对臭氧层无破坏,且减少碳排放,符合绿色节能理念。 • 适用范围广:在-10℃至40℃的环境温度下均可正常工作,部分低温机型在更寒冷地区也能高效制冷。 • 功能集成:部分空气能设备可同时实现制冷、制热及热水供应,一机多用,节省设备成本和安装空间。 应用场景 • 家庭及商用场所:可作为中央空调系统,为住宅、办公楼、商场等提供制冷服务,尤其适合追求节能和环保的场景。 • 特殊环境:在电力供应紧张或对环保要求高的地区(如海岛、景区),空气能制冷因节能性和稳定性更具优势。 与传统制冷的区别 传统空调(如氟空调)主要通过压缩机压缩制冷剂直接制冷,能效比相对较低,且可能对环境造成一定影响;而空气能制冷更依赖“热量搬运”,能源利用率更高,且更环保,但初期设备成本可能略高。
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