блог
Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями; она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей и чатами. Людей, ведущих блог, называют бло́герами[2][3]. Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосфе́рой. Первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, где он, начиная с 1992 года, публиковал новости. Более широкое распространение блоги получили с 1996 года. В августе 1999 года компьютерная компания Pyra Labs из Сан-Франциско открыла сайт Blogger.com, который стал первой бесплатной блоговой службой. В настоящее время особенность блогов заключается не только в структуре записей, но и в простоте добавления новых записей. Пользователь просто обращается к веб-серверу, проходит процесс идентификации пользователя, после чего он добавляет новую запись к своей коллекции. Сервер представляет информацию как последовательность сообщений, помещая в самом верху самые свежие сообщения. Структура коллекции напоминает привычную последовательную структуру дневника или журнала.
-
21Oct , 2024
Неисправности и причины работы вентилятора
Во время работы вентилятора могут возникнуть различные неисправности. Ниже приведены некоторые распространенные неисправности и их причины: 1. Чрезмерная вибрация Причины: крыльчатка вентилятора разбалансирована, что может быть вызвано износом крыльчатки, скоплением пыли или производственными дефектами; вентилятор установлен ненадежно, фундамент ослаблен или анкерные болты ослаблены, и валы вентилятора и двигателя не соосны; передающее устройство установлено неправильно; впускные и выпускные патрубки вентилятора установлены необоснованно, что приводит к воздействию нагрузки на вентилятор. 2. Недостаточный объем воздуха. Причина: скорость вентилятора слишком низкая, что может быть связано с неисправностью двигателя или трансмиссионного устройства; крыльчатка вентилятора повреждена или подвергнута коррозии, что уменьшает эффективную площадь вентиляции, засорены впускные и выпускные трубы вентилятора, что препятствует нормальной циркуляции воздушного потока; ; Сопротивление системы слишком велико и превышает расчетный диапазон возможностей вентилятора. 3. Перегрев двигателя. Причины: двигатель перегружен, вентилятор перегружен или работает непрерывно в течение длительного времени; двигатель плохо рассеивает тепло, вентиляционные отверстия заблокированы или слишком высокая температура окружающей среды, например, короткое замыкание, обрыв цепи; или плохое заземление; поврежден подшипник двигателя, что увеличивает трение сопротивления двигателя. 4. Ненормальный шум Причина: внутренние части вентилятора, такие как крыльчатка, гнездо подшипника и т. д., ослаблены; вентилятор резонирует с трубопроводом, трубопровод не закреплен надежно или конструкция вентилятора ненадежна, что приводит к трению о корпус. Причиной...
-
19Oct , 2024
Какие энергосберегающие технологии для болельщиков?
К энергосберегающим технологиям вентиляторов в основном относятся следующие: 1. Оптимизированный дизайн Примените усовершенствованный аэродинамический дизайн для оптимизации формы и угла крыльчатки вентилятора, повышения эффективности вентилятора и снижения потерь энергии. Например, использование обтекаемой конструкции лопастей может снизить сопротивление воздушного потока и повысить эффективность преобразования энергии ветра. Разумно спроектируйте корпус вентилятора и воздуховод, чтобы уменьшить вихревые токи и сопротивление воздушного потока и улучшить производительность вентилятора. С помощью таких технологий, как компьютерный гидродинамический анализ (CFD), можно смоделировать и оптимизировать поле потока ветряной турбины для достижения наилучшего проектного эффекта. 2. Технология регулирования скорости преобразования частоты. Частотное управление — это технология, которая регулирует скорость вращения вентилятора путем изменения частоты питания двигателя. Регулировка скорости вентилятора в соответствии с фактическими потребностями позволяет добиться точного контроля объема воздуха и избежать потерь энергии традиционных вентиляторов с фиксированной скоростью при работе с низкой нагрузкой. Когда потребность системы в объеме воздуха снижается, снижение скорости вращения вентилятора может значительно снизить потребление энергии. В то же время регулирование скорости с переменной частотой также может снизить пусковой ток вентилятора и продлить срок службы двигателя. 3. Применение высокоэффективных двигателей. Выбор высокоэффективных и энергосберегающих двигателей может повысить общую эффективность вентилятора. Высокоэффективные двигатели имеют меньшие потери и более высокий коэффициент мощности, что позволяет им потреблять меньше электроэнергии...
-
18Oct , 2024
Вентиляторой моторнуудай янзанууд
Вентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзануудВентиляторой моторнуудай янзанууд: 1. AC асинхрон мотор Энэ хадаа вентиляторой моторой эгээл түгээмэл түхэл юм. Энэнь энгын бүтэсэтэй, найдамтай ажаллалгатай, хямда үнэтэй. Тэрэнэй хурдан ашаанай хубилалтада бага зэргэ хубилдаг ба юрэнхыдөө синхронно хурданһаа бага байдаг. Хурдые эршэм хүсэнэй дабтамжа, туйл хосуудай тоо гү, али элдэб ажалай нөхцөлд агаарай эзэлхүүн ба даралтын вентиляторой эрилтэ хангахын тулада дабтамжын хубилгагша хэрэглэжэ тааруулха аргатай. Агааржуулгын, агааржуулгын болон бусад системэдэ үргэн хэрэглэгдэдэг. 2. AC синхронно мотор Синхронно моторой эргэлтын хурдые хүсэнэй дабтамжатай нягта синхронизацилдаг ба үндэр үрэ дүнтэй, үндэр хүсэнэй коэффициентэй үрэ дүнтэй. Гэбэшье, тэрэнэй байгуулга харисангы орёо ба үнэ сэнгынь үндэр. Энэнь тон ехэ хурданай тогтвортой байдал ба ехэ хүсэн шаардаха зарим вентиляторой системэдэ хэрэглэгдэхэ. 3. DC мотор Щеткэтэй тогтомол гүйдэлэй мотор: Энэнь үргэн хурданай диапазонтой ба ехэ эхилэлтын моменттэй. Гэбэшье, щётко ба коммутаторнуудай байһанһаа боложо, очир ба элэгдэл үүсэхэ магадлалтай, тиимэһээ саг үргэлжэ заһабарилха ба үндэр заһабарилгын үнэ сэн хэрэгтэй. Щёткогүй тогтомол гүйдэлэй мотор: Энэнь щёткогүй тогтомол гүйдэлэй моторой дутагдалнуудые дабажа, электрон коммутациин ашаар щёткогүй ажаллалгада хүрэдэг. Энэнь үндэр үрэ дүнтэй, бага шууяатай, ута наһатай байдаг. Энэнь үндэр ударидалгатай нарин нягта ба үйлэдбэрилэлэй тогтвортой байдалые шаардаха зарим багахан вентиляторнуудта үргэн хэрэглэгдэдэг.
-
17Oct , 2024
Какие требования предъявляются к ребрам жесткости корпуса вентилятора?
Требования к конструкции ребер жесткости корпуса вентилятора следующие: Что касается прочности конструкции, ребра жесткости должны иметь достаточную жесткость и прочность, чтобы выдерживать вибрацию, давление и центробежную силу, возникающую при работе ветряной турбины. Его распределение должно быть разумным и равномерным по поверхности корпуса, чтобы предотвратить локальную концентрацию напряжений. Размеры необходимо тщательно рассчитать, чтобы обеспечить адекватную поддержку без чрезмерного увеличения веса. С технологической точки зрения ребра должны быть простыми в обработке и изготовлении. Дизайн формы должен быть лаконичным, избегать сложных кривых и углов, а также снижать сложность и стоимость обработки. Способ соединения с корпусом должен быть прочным и надежным, а для его нерасшатывания при длительной эксплуатации можно использовать сварку, клепку и т. д. По внешнему виду ребра жесткости должны соответствовать общему стилю корпуса и не влиять на эстетику вентилятора. Обработанная поверхность должна быть гладкой и ровной, без явных дефектов. В то же время необходимо учитывать коэффициенты теплового расширения и предусмотреть соответствующие компенсационные зазоры, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на ребра жесткости и корпус из-за изменений температуры. Конструкция ребер жесткости также должна облегчать обслуживание и ремонт вентилятора и не затруднять работу ключевых деталей. Кроме того, он должен соответствовать соответствующим отраслевым стандартам и спецификациям, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу ветряной турбины, а также улучшить...
-
16Oct , 2024
На что следует обратить внимание при ремонте вентиляторов?
Когда дело доходит до обслуживания вентилятора, необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1. Подготовка перед техническим обслуживанием Остановите машину и отключите электропитание для обеспечения безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо операции по техническому обслуживанию, обязательно убедитесь, что вентилятор полностью остановлен, чтобы избежать несчастных случаев. Подготовьте необходимые инструменты и запасные части. В зависимости от неисправности вентилятора подготовьте соответствующие инструменты и запасные части, которые, возможно, потребуется заменить. 2. В процессе обслуживания Внимательно осмотрите все части вентилятора. В том числе рабочие колеса, подшипники, двигатели, трансмиссии и т. д. проверьте, не изношены ли они, не повреждены или не ослаблены ли они. Поврежденные детали необходимо своевременно заменять. При замене деталей убедитесь, что новые детали имеют то же качество и характеристики, что и оригинальные детали. Проверьте электрическую систему. Убедитесь, что двигатель подключен правильно, а электрические компоненты работают правильно, чтобы избежать электрических неисправностей, вызывающих проблемы с безопасностью. Обратите внимание на аккуратность ремонта. При установке и регулировке компонентов соблюдайте точность, чтобы избежать нестабильной работы вентилятора из-за неправильной установки. 3. Тестирование после технического обслуживания После завершения ремонта проведите пробный запуск. Наблюдайте за рабочим состоянием вентилятора и проверьте, нет ли постороннего шума, вибрации или нагрева. Проверьте рабочие параметры вентилятора. Например, соответствует ли объем воздуха, давление ветра и т. д. требованиям, обеспечивающим...
-
15Oct , 2024
История развития ветряных турбин
История развития ветряных турбин имеет долгую историю. В древние времена люди изобрели простые ветряные мельницы для транспортировки воды и измельчения муки. В Китае есть деревянные ветряные мельницы для рисовой шелухи, датируемые до нашей эры. Воздухозаборник у них расположен в центре ветровой камеры, которую можно назвать прародителем современных центробежных вентиляторов. К 18 веку, с началом промышленной революции, ветряные турбины начали получать дальнейшее развитие в Европе. Появление паровых двигателей способствовало технологическим инновациям вентиляторов, и люди начали производить более эффективные центробежные и осевые вентиляторы для шахтной и заводской вентиляции. В 20 веке быстрое развитие науки и техники постоянно улучшало характеристики ветряных турбин. Применение новых материалов делает вентиляторы более прочными и легкими; передовые концепции конструкции и производственные процессы делают вентиляторы более эффективными, менее шумными и более стабильными в работе. В то же время, с ростом осведомленности об охране окружающей среды, требования к энергосбережению для вентиляторов становятся все выше и выше. Сегодня вентиляторы широко используются в различных областях, таких как вентиляция зданий, промышленное производство, природоохранная техника, аэрокосмическая промышленность и т. д., обеспечивая мощную энергетическую поддержку жизни людей и социального развития.