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套管式换热器的结构原理

2023-08-24 17:06:07
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小教板

以同心套管中的内管作为传热元件的换热器。两种不同直径的管子套在一起组成同心套管,每一段套管称为“一程“,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上(图中a)。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常,热流体(A流体)由上部引入,而冷流体(B流体)则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。内管与U形肘管多用法兰连接,便于传热管的清洗和增减。每程传热管的有效长度取4~7米。这种换热器传热面积最高达18平方米,故适用于小容量换热。当内外管壁温差较大时,可在外管设置U形膨胀节(图中b)或内外管间采用填料函滑动密封(图中c),以减小温差应力。管子可用钢、铸铁、铜、钛、陶瓷、玻璃等制成,若选材得当,它可用于腐蚀性介质的换热。

管式热交换器原理图

瑞瑞爱吃桃

套管式换热器的结构原理:

构 造:套管式换热器用输送流体用无缝钢管作外管,与套穿其内铜管管束一起弯制成层叠螺旋形状的套管主体,并以钢制的固定支架与套管式主体焊接巩固成型,套管两端各自导出制冷剂和冷却水连接套路

工 况:制冷剂均匀分布于管束中的每根分子管管内受强制压力下高速流动时,通过各分子管的低肋内螺纹管壁与在众管壁外同样受强制压力下流动并具有温差的冷却水进行对流换热

特 点:

1、选材

a、换热器的管束用管选用优质低肋内螺纹铜管,与光管相比,不但增大换热面积,而且管内微细内肋的平行螺旋分布结构,有助于制冷剂在处于液态时产生紊流运动,获得高效传热

b、换热器的外管选用输送流体用无缝钢管,因其管内壁表面毛细孔更纤细而令冷却水流速更畅顺,管内壁经过镀锌处理后,提高了对冷却水的耐腐蚀和防积垢能力;流体钢管所具有的物理性能更是 该产品轻松抵御频密高压冲击及防爆抗震的安全保证

2、构造工艺

a、换热器的管束两端分别连接分液器和集散腔管,有效地促使制冷剂均量进出,实现快速分流和集结,充分利用各管的换热效能

b、以钢管内穿管束弯制成层叠螺旋形状的结构,经多方位解剖发现,管束于套管主体旋转处难以保持叉排分布,而是呈各分子管向管束中心挤靠或少许角度的麻花状分布,但由于制冷剂高压 流速对换热的影响远大于管排变化对换热的影响,因此可忽略此变化。源于此结构特性,令冷却 水在离心力的作用下受套管主体螺旋状和管束略呈扭带状居流道其间延伸的双重影响,产生靠 壁侧环流和复杂冲刷边界层的综合传热

性能:

1、由于组成管束的各分子管管内具有低肋内螺纹的结构,利于制冷剂在各管内高效沸腾换热;或 减低冷凝液膜的生成厚度,增强对流换热强度

2、钢管结构的外套体为该产品提供足够的刚性,具较佳的抗疲劳能力,耐腐蚀,经久耐用

3、适用范围广,组合灵活,安装简便

使用及安装要点:

1、产品出厂前经严格密封性检验,并于氟路封存3.5Mpa氮气,组机时请切开制冷剂连接管进行放氮气检漏

2、确保套管主体结构的完整性,各路管道连接制作时做好保护措施,避免损害原始焊路的焊接质量

3、请将套管的支架与设备机体保待良好紧固,做好连接管道的固定和必要的保温措施

4、为充分提高该产品的换热性能及整机的高效安全运行,请选择优质性能的周边配置

5、提供良好品质的冷却水和制冷剂以保证系统有效循环,设备长期处于非运行状态时,请排空换热器内的积水

6、该产品用作蒸发器时,可考虑将系统设成顺流布置,以提高换热温差。

总结:以上就是套管式换热器结构原理,想要套管式换热器可以试这几款:世纪龙新能源、卡迪那、纳斯、罗福等等都是不错的,希望能帮到您。

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不知道是否符合你的要求,这个是比较典型的固定管板式1-2壳管式换热器的原理图。
2023-08-17 23:53:391

这是暖通的板式热交换器!请问这四根管子是怎么运作的!

你好,板换,顾名思义就是换热用的。是一种高效的换热器。说的通俗一点:比如你需要60/50℃的热水,而现有热源为80/60℃,要想实现,这样你就需要用到板式换热器(当然还有别的形式,比如管壳式换热器),利用板式换热器可以换出60/50℃的热水。至于四根管子的运作,每两根管子为一个环路,即高温侧供回水温度为80/60℃,低温测供回水温度为60/50℃。每个环路是相互独立的,即流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。板换的应用太广泛了,最常见的比如暖通空调、冶金、电力等等都有用到。若想详细了解其结构和工作原理,建议查阅教材或网上搜索。
2023-08-17 23:54:371

热交换器或热交换设备的工作原理是什么?

u200du200d涡流热膜换热器的最大特点在于经济性和安全性统一。由于考虑了换热管之间,换热管和壳体之间流动关系,不再使用折流板强行阻挡的方式逼出湍流,而是靠换热管之间自然诱导形成交替漩涡流,并在保证换热管不互相摩擦的前提下保持应有的颤动力度。换热管的刚性和柔性配置良好,不会彼此碰撞,既克服了浮动盘管换热器之间相互碰撞造成损伤的问题,又避免了普通管壳式换热器易结垢的问题。该换热机组采用不锈钢材质,以高效热敏传感换热器为主机,将通用换热站内循稳压系统、控制系统等高度集成于一体,充分利用了当代流量变频控制、热量自动监测控制、远传网络通信控制等先进技术,使机组最大限度的实现自动化、智能化。整个机组统筹兼顾组合精良,量身定做,机组整机出厂,安装快捷方便,安装费用极低。u200du200d
2023-08-17 23:55:492

求一份列管换热器说明书!

http://blog.163.com/yananwait@126/blog/static/126782553201102424530725/生意社02月18日讯 一 各种型号换热器说明及优点 1、BLL双螺旋波节管换热器,使被加热介质在管内成螺旋线流动形式,破坏管壁的介膜层,增加传热面的热传递。它的传热机理与光管及其它形式的传热元件有明显不同。l换热效果明显提高 由于换热器采用了导热最优良的紫铜管制作,换热效果比其它管壳式热交换器相比,换热量提高了3~5倍。在汽-水换热中,传热系数K值在4500~6500W/m2u2022℃之间,在水-水换热中,传热系数K值在3200~5000 W/m2u2022℃之间。 不易结垢 由于对紫铜管的特殊加工,在工作过程中,紫铜管的热伸冷缩,使垢片碎裂脱落,预防了结垢现象。 安全性能高 因传热管具有热补偿能力,在传热过程中固定性能优良,可减少应力的作用,因此,管板与管的胀接口处不易泄漏。 安装灵活方便 该设备具有立式、卧式两种结构型式,能适应各种场合的使用,方便灵活。 这类换热器是按照GB150-1998、GB151-1999〈〈钢制压力容器〉〉和〈〈管壳式压力容器〉〉制造、检验和验收的,安全可靠、性能优良,是当今最优秀的换代产品。 2、SFP、LFP型浮动盘管热交换器半即热式换热器也是适应现代需要开发研制的一种新型换热器。它是将加热水贮存在壳体内,热媒(蒸汽或高温水)在管束盘管内,它属于一种有限量注水的换热器,具有较少的注水量(可注水1-3分钟用水),却能迅速补充热量。由于该换热器传热效率高,在换热器热媒进口必须安装温度调节器,以控制热媒和热水温度,尤其是热水供应系统,温度控制更为重要。 自动除垢 换热器中螺旋盘管在热媒温度、压力变化和离心力作用下,以及被加热水流动力的冲动下,使盘管自由上下,左右浮动和高频振动,可使水垢不易粘附在管臂上,可自动脱落,实现自动除垢。但在某些角落仍可能有部分水垢无法脱落,每半年应清垢一次,可利用热水冲击方法,具体如下:1)放净壳体内的水。2)关闭进出水口。3)打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水,然后关闭冷凝水阀门,大约5-6分钟突然关闭进汽阀门,打开冷水阀门和底部排污阀门,使加热管突然冷却同时关掉脱落水垢,连续5-6次,即可全部排净。 节能效果显著,由于热媒在管内,被加热水在壳体内,因而壳体表面温度低,散热损失少,节约能源,尤其是汽-水换热时,冷凝水温度低,具有较大的节能效益,并减少环境污染。 3、BBR(BR)板式换热器的结构比较简单,它是由板片、密封垫片、固定压紧板等零部件组成,其中板片采用进口不锈钢板,密封垫片采用中美合资生产的派克垫。其主要技术指标均达到国内先进水平,且在许多方面与国外同类产品相当。 传热系数高 板式换热器不存在旁通,板片波纹能使流体在较小的流速下产生湍流,所以具有较高的传热系数,一般为3000~7000W/㎡u2022℃,同时湍流又具有自净效应能够防止污垢的形成。 占地面积小 板式换热器结构紧凑,在传热量相当的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3。 阻力损失小 在相同的传热系数条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。 热损失小 因结构紧凑和体积小,换热器的外表面积很小,因而热损失也小。 在相同传热量的前提下,由于以上优点,使得设备投资、基建投资、动力消耗等费用大大降低,特别是当需要采用昂贵的材料时,由于效率高和板材薄,设备更经济。二、换热器的设计及计算1、性能参数计算值:1)加热蒸汽一般按饱和蒸汽0.4MPa表压进行计算。2)被加热水是按常规采暖用70~95℃和空调用50~60℃,以及生活用水5~60℃进行计算。3)传热K值的计算是按管内水流速不低于0.5m/s计算的值,推荐选流速为1-1.5m/s时传热系数K值也相应增大。 2、热力计算公式: 传热公式 Q=Ku2022△Tu2022F 式中Q表示传热总量 MW/kcal/h K表示传热系数 W/㎡u2022℃ △T表示对数温度差 ℃1)式中T1表示热媒进口温度℃式中T2表示热媒出口温度℃ 式中t1表示被加热介质进口温度℃式中t2表示被加热介质出口温度℃2)传热系数K值的计算是按热工测试报告的总传热量Q/△Tu2022F计算的准确值(热工测试中的管内流速一般不超过0.8m/s)计算出K值、在汽~水交换中当蒸汽温度为131℃时,被加热水为18~60℃时的值,传热系数K﹥3500kcal/㎡h℃即4100W/㎡℃在水-水换热中的K﹥2800kcal/㎡h℃即3300 W/㎡℃3)管程压力降的计算△ P=(△Pt+△Pr)×1.1式中 △P表示管程总压降△Pt表示管程压降△Pr表示管箱部分压降 1.1表示强制传热阻力系数式中N表示管程数G表示管内重量流速 (N/㎡h)r表示热水重度 (N/m3)g表示重力加速度 (g=1.27×108)(m/h2)di表示内径 (m)L表示管长度 (m)3)管箱压力降 △Pr=4G2N/2gr 三、水泵的选型、配置及其它 本套供暖机组中,除了换热器的要求严格外,循环水泵、补水泵的选用也极其重要。在供暖机组的设计、安装过程中,工程师根据客户的实际情况,不仅使水泵的扬程、流量、电机功率、汽蚀余量等诸多方面因素http://wenwen.soso.com/z/q147754595.htmhttp://www.xjqg.edu.cn/sfweb/jps/jps2009/qhgc/files/10wlzy/10-3hgdy/10-3-11.htmhttp://china-heatpipe.net/heatpipe04/05/2008-1-21/81215014603.htm
2023-08-17 23:56:171

板式换热器管道连接示意图

这是蒸汽采暖上板式换热器的应用
2023-08-17 23:56:403

换热器各部分的名称与作用

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器的应用广泛,日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等,都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。 换热器既可是一种单独的设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的热交换器。 由于制造工艺和科学水平的限制,早期的换热器只能采用简单的结构,而且传热面积小、体积大和笨重,如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展,逐步形成一种管壳式换热器,它不仅单位体积具有较大的传热面积,而且传热效果也较好,长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。 二十世纪20年代出现板式换热器,并应用于食品工业。以板代管制成的换热器,结构紧凑,传热效果好,因此陆续发展为多种形式。30年代初,瑞典首次制成螺旋板换热器。接着英国用钎焊法制造出一种由铜及其合金材料制成的板翅式换热器,用于飞机发动机的散热。30年代末,瑞典又制造出第一台板壳式换热器,用于纸浆工厂。在此期间,为了解决强腐蚀性介质的换热问题,人们对新型材料制成的换热器开始注意。 60年代左右,由于空间技术和尖端科学的迅速发展,迫切需要各种高效能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。 换热器按传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。 混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器,又称接触式换热器。由于两流体混合换热后必须及时分离,这类换热器适合于气、液两流体之间的换热。例如,化工厂和发电厂所用的凉水塔中,热水由上往下喷淋,而冷空气自下而上吸入,在填充物的水膜表面或飞沫及水滴表面,热水和冷空气相互接触进行换热,热水被冷却,冷空气被加热,然后依靠两流体本身的密度差得以及时分离。 蓄热式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,如炼焦炉下方预热空气的蓄热室。这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。以回收冷量为目的的同类设备称蓄冷器,多用于空气分离装置中。 间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器,这类换热器应用最广。 间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。管式换热器以管子表面作为传热面,包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳式换热器等;板面式换热器以板面作为传热面,包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板换热器等;其他型式换热器是为满足某些特殊要求而设计的换热器,如刮面式换热器、转盘式换热器和空气冷却器等。 换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差最大顺流最小。 在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。 当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。 在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层),和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。
2023-08-17 23:57:011

换热器结构类型及特点

楼主题意太多了,不知要应用于那个方面的结构类型号不同种类的换热器是不同的;主要有1.列管式换热:采用列管换热;2.螺旋板换热器:采用钢板间换热,具有高效换热的效果,一般用于余热余冷高效回收和利用较多.3.板式换热器:4.夹套式换热器5.排管式换热器非金属类换热器有:1.石墨换热器2.陶瓷换热器具体的你到化工工艺设计手册上查一下,另外,网上也很多绍,或者你告诉我用途,我可以帮你直接选型,我是搞化工设计的.
2023-08-17 23:57:132

版式换热器和列管式换热器的区别?

板式热交换器的特征与别的换热器相比不言而喻:板式热交换器导热系数高,占地小,结构紧凑,易维护。在传热量相同条件下,所占用空间仅是管壳式换热器的1/2~1/3。而且不同于管壳式换热器那般要留出出非常大空间用以拉出管束检修。而板式热交换器只需松掉夹紧螺杆,还可以在本空间范围内100%地接触换热板表面,拆卸便捷,方便清理。体型小重量较轻,在狭小空间安装简单。通过上述分析对比,能够得知板式热交换器相较管壳式换热器具备许多优势。此外板式热交换器也有下述优势。(1)温差小因为板式热交换器具有很高的导热系数及强烈湍流,在换热器中通过流通导热后,可致热交换器的一、二次热水的温度差距较小,有时候温差能够趋近1℃~3℃。这样可致热效率大大的增强,增强热力设备的经济性。(2)热损耗小因为具备板片边沿和周边密封垫片暴露于空气中,因此热损耗很小,通常为1%左右,无需采用保温措施。在同样换热量环境中,板式热交换器的导热损耗仅是管壳式换热器的1/5,而重量则没到管壳式的一半。(3)适应性强一方面在安装换热器时,可以根据产量及工艺标准,更方便地增加或减少导热板片,亦可将板片重新排序,步骤组和重新选择。而另一方面的适应能力还体现在其主要用途上,板式热交换器应用广泛,现在,在化工、机械、水泥、石油、电力、热水供暖等多种工程领域都有广泛应用,具体用以加热、冷却、蒸发、冷凝、余热回收等工艺流程中,以在板式热交换器中通过媒介之间换热而达到使用的效果。(4)操作灵活,维修便捷导热板片及活动压紧板均悬挂在机器的横梁上,压紧板上方配有滚动装置,可容易地打开设备,进行清洁,还能取下一板片,进行检查更换垫片。根据对管壳式及板式热交换器得比较,还可以得到下述总结:板式热交换器导热器传热效率高、体型小、重量较轻方便拆卸,当冷却水水质比较好时,它是一种比较理想的换热器设备,切合本小区换热站自身的情况,适合选取板式热交换器作为该小区换热站的热力设备。
2023-08-17 23:57:221

管壳式换热器作用有哪些,应用范围有哪些?

管壳式换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器是化工、石油、钢铁、汽车、食品及其他许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。尤其在化工生产中,换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用甚为广泛。
2023-08-17 23:58:132

热水器热交换器是怎么回事

热水器热交换器是一种能够将能源从一个流体传递到另一个流体的设备。在热水器中,热交换器通常与一个外部供水系统连接。热交换器通过将热水传递到旁边的供水系统,从而使供水系统中的水加热,从而提供热水。热水器热交换器通常由许多细长的管组成,这些管可以在两侧加热。当热水在一侧通过管时,它会将热量传递给另一侧。因此,在外部供水系统中循环的水得到了加热。热交换器的性能取决于多个因素,包括流速、流体温度和交换器的设计。为了确保最佳性能,热交换器需要定期进行清洗和维护。热水器热交换器可以是几种不同的类型,包括板式热交换器、管式热交换器和螺旋式热交换器。每种类型都有各自的优点和限制,可以根据具体需求选择适合的类型。总之,热水器热交换器在现代家庭中扮演着重要的角色,使得我们可以享受到热水的便利。
2023-08-17 23:58:291

滑动管板式换热器的基本介绍是什么?

u200du200dU型管式换热器,U型管换热器由管箱、壳体及管束等主要部件组成,因其换热管成U形而得名。U 形管式换热器仅有一个管板,管子两端均固定于同一管板上,一般u型管式换热器都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外,奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料;铜、铝及其合金多用于制造低温u型管式换热器;镍合金则用于高温条件下;非金属材料除制作垫片零件外,有些已开始用于制作非金属材料的耐蚀换热器,如石墨u型管式换热器、氟塑料换热器和玻璃换热器等。u200du200d
2023-08-17 23:58:503

套管式换热器的作用是什么?

套管式换热器是目前石油化工生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体(包括内壳和外壳)、U型肘管、填料函等组成。所需管材,可分别采用普通碳钢、铸铁、铜、钛、陶瓷玻璃等制作。管子一般被固定在支架上。两种不同介质可在管内逆向流动(或同向)以达到换热的目的。在进行逆向换热时,热流体由上部进入,而冷流体由下部进入,热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。热流体由进入端到出口端流过的距离称之为管程;流体由壳体的接管进入,从壳体上的一端引入到另一端流出,通过这种方式传热的换热器称为壳程套管式换热器。由于套管式换热器被广泛的应用在石油化工、制冷等工业部门,原本单一的传热方式和传热效率已经不能满足实际工作和生产,目前国内外研究者对套管式换热器提出了很多种改进方案,以延长套管式换热器的使用寿命,加强其使用效率。以同心套管中的内管作为传热元件的换热器。两种不同直径的管子套在一起组成同心套管,每一段套管称为“一程“,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常,热流体(A流体)由上部引入,而冷流体(B流体)则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。内管与U形肘管多用法兰连接,便于传热管的清洗和增减。每程传热管的有效长度取4~7米。这种换热器传热面积最高达18平方米,故适用于小容量换热。当内外管壁温差较大时,可在外管设置U形膨胀节(图中b)或内外管间采用填料函滑动密封,以减小温差应力。管子可用钢、铸铁、铜、钛、陶瓷、玻璃等制成,若选材得当,它可用于腐蚀性介质的换热。
2023-08-17 23:59:201

壳管式换热器如何设计?

川化硫酸厂以硫铁矿为原材料,采用酸洗净化流程,一转一吸,设计规模为年产硫酸(100%)120 kt。l 热热交换器是l 转化系统的重要设备之一。该设备结构形式为满布双圆缺列管式换热器,由于长期处在SO:、SO,气体、冷凝酸及催化剂粉尘中,列管((2j51×2.5×6 000姗)腐蚀严重,因泄漏堵掉列管造成换热面积减少30% ,换热效果差,制约了l。转化系统的生产能力。由于换热器换热能力不足,经常利用加热炉进行补热以维持转化系统的热平衡。同时因列管泄漏,SO:、SO,互窜,转化率降低,尾气排放压力沉重,环保面临严峻威胁。为尽快扭转转化系统的被动局面,硫酸厂于2001年大修时对l。热热交换器进行了更新改造。l 新换热器结构型式特点 由于是更新改造,受场地和空间的限制较多,为选择合适的换热器,经多次考察比较,最后确定选用由华南理工大学科技开发公司开发的空心环管壳式换热器。与传统换热器比较,此换热器具有以下特点。1.1 传热系数高 传统换热器传热系数一般在l0—15 W/(IIl2· K),而空心环管壳式换热器具有较高的传热系数,可达30 w/(IIl2·K)。与传统换热器比较,在相同换热量下,空心环管壳式换热器换热面积、重量都有所减少,传统换热器与空心环管壳式换热器比较参数 传统换热器 空心环管壳式换热器从表l可以看出,对于相同的换热量,采用空心环管壳式换热器较采用传统换热器换热面积节省30% ,这样,不仅可以减少设备的的投资,而且对于改造工程也是非常有利的。由于换热器直径减小,新换热器可以直接安装在原基础上,既节省了场地又节省了管道和保温材料的费用。1.2 操作弹性大 空心环管壳式换热器的关键核心部位是空心环网板。用空心环结构替代传统换热器的折流板,虽管程阻力有所增加,但壳程阻力只有传统换热器的20%左右,总阻力比传统换热器小,压降低,有较大的操作弹性,且壳程不易积垢,可长期维持低压降运行。1.3 不易腐蚀和堵塞 空心环管壳式换热器采用缩放管,湍动大,层流底层较薄,管内传热系数大于管外传热系数,避免了传统换热器管内积酸泥和气流通过管壁时产生收缩与膨胀的现象,有效减少了管子的腐蚀和堵塞。综上所述,与传统换热器相比,空心环管壳式. 换热器具有明显的优点。2 新换热器结构及主要部件2.1 空心环管壳式换热器结构 2001年硫酸厂选用了一台换热面积为438m 的空心环式换热器,更换了原l‘双圆缺列管式换热器。空心环管壳式换热器结构如图l。2.2 主要部件2.2.1 空心环网板 空心环网板是空心环管壳式换热器的关键部件,是管间支承物。空心环网由20×3 Innl上扁铁、下扁铁及800个(2j36×3×30 nlnl的空心环组成,材质均为Q235.A,短管节长30 nlnl,对(2j5l×3.5 111111的缩放管的凹凸面可以全部覆盖(接触),有较好的稳固作用,防止振动。空心环网板作为管间支承物,空隙率大,对气体阻力小,壳程管隙间气体的绝大部分压降可作用在强化管的粗糙传热面上,用以提高流体传热滞流底层的湍流强度,降低热阻,达到谒化传热的目的。2.2.3 环型夹套 如图l所示,在换热器下部壳体SO:侧气室开有4个430×570 mm的气体分布孔,上部壳体开有3个SO 出气口。气体经环形夹套沿壳程周向环形进入,气体分布均匀,且气流速度减缓,减少了对缩放管的冲刷。为了减少对壳体的直接冲刷腐蚀,在进口壳体的迎气面贴焊1 Crl8Ni9Ti不锈钢防腐板。孔 3 使用效果围1 空心环管壳式换热器结构图l一下管板;2一下夹套开孔;3—气体分布板;4一空心环网板;5一阻流圈;6一上夹套开孔;7一上管板;8一管束或拉杆2.2.2 缩放管 用空心环管壳式换热器的缩放管代替传统换热器的普通列管。从腐蚀和机械性能考虑,换热器缩放管材料选用20 g,尺寸规格为 51×3.5×3 560 mm。由于缩放管管径的不断改变,烟气在流动过程中亦不断改变流动方向,提高了湍动程度,使热阻最大的滞流层底层不断地被破坏掉,又不断地更新,减薄了层流底层的厚度,有效地提高了换热器的传热系数。空心环管壳式换热器于2001年3月硫酸大修后投入使用,彻底解决了转化系统的热平衡问题。在生产正常的情况下,不需开加热炉进行热补偿就能维持系统稳定的热平衡。该换热器投运后,现场多次测定管程、壳程阻力,总阻力一般稳定在9 330~10 665 Pa,比改造前传统换热器的阻力17 330—19 995 Pa大大降低,节约了系统的运行成本。经计算,传热系数约为24 W/(m2·K),达到了设计能力。至今该换热器已运行达5 a。每次大修对该换热器进行检查,缩放管内外均较干净,没有发现腐蚀和结垢、堵塞的情况;内部零部件空心环网板、阻流圈、气体分布板没有变形、堵塞,结构完好。鉴于空心环管壳式换热器具有较优良的性能,2002年6月,硫酸厂又对转化预热器进行了选型、设计。2003年3月用空心环管壳式换热器替代了预热器的高、低温段换热器,运行情况良好。2006年硫酸系统大修,准备对2。转化器的中热交换器、热热交换器进行更新改造,无疑,空心环管壳式换热器将是首选。4 结语 使用l 热热交换器5 a及预热器高、低段3 a的生产实践表明,硫酸厂应用的空心环管壳式换热器是成功的,彻底解决了硫酸装置转化系统热平衡问题,由于总阻力下降,操作弹性提高,降低了系统的运行成本。
2023-08-18 00:00:061

换热器的种类及其作用

板式换热器:等截面、不等截面板式换热器、宽通道板式换热器、窄通道板式换热器、钎焊式板式换热器管式换热器:固定管板管式换热器、浮头管式换热器、管箱管式换热器、浮动盘管式管式换热器等(有些特殊行业使用非标换热器)螺旋板式换热器:可拆式螺旋板式换热器和不可拆式螺旋板式换热器空气换热器(也叫空冷器)容积式换热器管板式换热器我知道的也就这些了,有不全的地方希望有网友补充。
2023-08-18 00:00:161

请帮忙说说几种换热器形式

按照传统方式的不同,换热设备可分为三类:1.混合式换热器利用冷、热流体直接能与混合的作用进行热量的交换这类交换器的结构简单、但价便宜、常做成塔状。两种容许完全混合且不同温度的介质,在直接接触的过程中完成其热量的传递。例如:冷水塔(凉水塔)、造粒塔、气流干燥装置、流化床等。2.蓄热式换热器在这类换热器中,能量传递是通过格子砖或填料等蓄热体来完成的。首先让热流体通过,把热量积蓄在蓄热体中,然后再让冷流体通过,把热量带走。由于两种流体交变转换输入,因此不可避免的存在着一小部分流体相互掺和的现象,造成流体的“污染”。蓄热式换热器结构紧凑、价格便宜、单位体积传热面大,故较适用于气——气热交换的场合。主要用于石油化工生产中的原料气转化和空气余热。回转蓄热式换热器的结构特点是实现连续操作,换热器中的蓄热体一般采用成型板片或金属丝网组装的扇形柜内,其外部由金属壳体密封,并以每分1~4转得慢速转动进行连续换热。3、间壁式换热器所谓间壁式换热器,是指两种不同温度的流体在固定的壁面(称为传热面)相隔的空间里流动,通过璧面得导热和壁表面的对流换热进行热量的传递。参加换热的流体不会混合,传递过程连续而稳定地进行。间壁式换热器的传热面大多采用导热性能良好的金属制造。在某些场合由于防腐的需要,也有用非金属(如石墨,聚四乙烯等)制造的。这是工业制造最为广泛应用的一类换热器。冷、热流体被一固体壁面隔开通过璧面进行传热。按照传热面的形状与结构特点它可分为:(1)管式换热器:如套管式、螺旋管式、管壳式、热管式等。(2)板面式换热器:如板式、螺旋板式,、板壳式等。(3)扩展表面式换热器: 如板翅式、管翅式、强化的传热管等。换热器的作用换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位.在化工生产中换热器可作为加热器,冷却器,冷凝器,蒸发器和再沸器等,应用更加广泛. 换热器种类很多,但根据冷,热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类,即间壁式,混合式和蓄热式.在三类换热器中,间壁式换热器应用最多,: 1 .间壁式换热器的类型 夹套式换热器 这种换热器是在容器外壁安装夹套制成,结构简单;但其加热面受容器壁面限制,传热系数也不高.为提高传热系数且使釜内液体受热均匀,可在釜内安装搅拌器.当夹套中通入冷却水或无相变的加热剂时,亦可在夹套中设置螺旋隔板或其它增加湍动的措施,以提高夹套一侧的给热系数.为补充传热面的不足,也可在釜内部安装蛇管. 夹套式换热器广泛用于反应过程的加热和冷却. 沉浸式蛇管换热器 这种换热器是将金属管弯绕成各种与容器相适应的形状,并沉浸在容器内的液体中.蛇管换热器的优点是结构简单,能承受高压,可用耐腐蚀材料制造;其缺点是容器内液体湍动程度低,管外给热系数小.为提高传热系数,容器内可安装搅拌器. 喷淋式换热器 这种换热器是将换热管成排地固定在钢架上,热流体在管内流动,冷却水 从上方喷淋装置均匀淋下,故也称喷淋式冷却器.喷淋式换热器的管外是一层湍动程度较高的液膜,管外给热系数较沉浸式增大很多.另外,这种换热器大多放置在空气流通之处,冷却水的蒸发亦带走一部分热量,可起到降低冷却水温度,增大传热推动力的作用.因此,和沉浸式相比,喷淋式换热器的传热效果大有改善. 套管式换热器 套管式换热器是由直径不同的直管制成的同心套管,并由U形弯头连接而成.在这种换热器中,一种流体走管内,另一种流体走环隙,两者皆可得到较高的流速,故传热系数较大.另外,在套管换热器中,两种流体可为纯逆流,对数平均推动力较大. 套管换热器结构简单,能承受高压,应用亦方便(可根据需要增减管段数目). 特别是由于套管换热器同时具备传热系数大,传热推动力大及能够承受高压强的优点,在超高压生产过程(例如操作压力为3000大气压的高压聚乙烯生产过程)中所用的换热器几乎全部是套管式. 管壳式换热器 管壳式(又称列管式) 换热器是最典型的间壁式换热器,它在工业上的应用有着悠久的历史,而且至今仍在所有换热器中占据主导地位. 管壳式换热器主要有壳体,管束,管板和封头等部分组成,壳体多呈圆形,内部装有平行管束,管束两端固定于管板上.在管壳换热器内进行换热的两种流体,一种在管内流动,其行程称为管程;一种在管外流动,其行程称为壳程.管束的壁面即为传热面. 为提高管外流体给热系数,通常在壳体内安装一定数量的横向折流档板.折流档板不仅可防止流体短路,增加流体速度,还迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使湍动程度大为增加.常用的档板有圆缺形和圆盘形两种,前者应用更为广泛. 流体在管内每通过管束一次称为一个管程,每通过壳体一次称为一个壳程.为提高管内流体的速度,可在两端封头内设置适当隔板,将全部管子平均分隔成若干组.这样,流体可每次只通过部分管子而往返管束多次,称为多管程.同样,为提高管外流速,可在壳体内安装纵向档板使流体多次通过壳体空间,称多壳程.在管壳式换热器内,由于管内外流体温度不同,壳体和管束的温度也不同.如两者温差很大, 换热器内部将出现很大的热应力,可能使管子弯曲,断裂或从管板上松脱.因此,当管束和壳体温度差超过50℃时,应采取适当的温差补偿措施,消除或减小热应力. 2.混合式换热器 混合式热交换器是依靠冷、热流体直接接触而进行传热的,这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻,只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。故凡允许流体相互混合的场合,都可以采用混合式热交换器,例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等等。它的应用遍及化工和冶金企业、动力工程、空气调节工程以及其它许多生产部门中。 混合式热交换器的种类 按照用途的不同,可将混合式热交换器分成以下几种不同的类型: (1)冷却塔(或称冷水塔) 在这种设备中,用自然通风或机械通风的方法,将生产中已经提高了温度的水进行冷却降温之后循环使用,以提高系统的经济效益。例如热力发电厂或核电站的循环水、合成氨生产中的冷却水等,经过水冷却塔降温之后再循环使用,这种方法在实际工程中得到了广泛的使用。 (2)气体洗涤塔(或称洗涤塔) 在工业上用这种设备来洗涤气体有各种目的,例如用液体吸收气体混合物中的某些组分,除净气体中的灰尘,气体的增湿或干燥等。但其最广泛的用途是冷却气体,而冷却所用的液体以水居多。空调工程中广泛使用的喷淋室,可以认为是它的一种特殊形式。喷淋室不但可以像气体洗涤塔一样对空气进行冷却,而且还可对其进行加热处理。但是,它也有对水质要求高、占地面积大、水泵耗能多等缺点:所以,目前在一般建筑中,喷淋室已不常使用或仅作为加湿设备使用。但是,在以调节湿度为主要目的的纺织厂、卷烟厂等仍大量使用! (3)喷射式热交换器 在这种设备中,使压力较高的流体由喷管喷出,形成很高的速度,低压流体被引入混合室与射流直接接触进行传热传质,并—同进入扩散管,在扩散管的出口达到同一压力和温度后送给用户。 (4)混合式冷凝器 这种设备一般是用水与蒸汽直接接触的方法使蒸汽冷凝 3.蓄热式换热器 蓄热式换热器用于进行蓄热式换热的设备。内装固体填充物,用以贮蓄热量。一般用耐火砖等砌成火格子(有时用金属波形带等)。换热分两个阶段进行。第一阶段,热气体通过火格子,将热量传给火格子而贮蓄起来。第二阶段,冷气体通过火格子,接受火格子所储蓄的热量而被加热。这两个阶段交替进行。通常用两个蓄热器交替使用,即当热气体进入一器时,冷气体进入另一器。常用于冶金工业,如炼钢平炉的蓄热室。也用于化学工业,如煤气炉中的空气预热器或燃烧室,人造石油厂中的蓄热式裂化炉。 蓄热式换热器一般用于对介质混合要求比较低的场合。
2023-08-18 00:00:363

换热器的作用?

换热器的作用就是换热,具体地说,更高效,更节能的换热比如 用更少的金属材料达到最好的换热效果好的换热效果是什么呢 比如 你想煮饭 肯定希望加给米饭的热量多,像空间释放的热量少 而且希望 越快煮熟越好 所以电饭煲的底部是加热板,金属的 ,而四周是保温材料,简单吧在很多工业和民用设备中,需要高效的换热,这时需要结合工作情况,合理选择材料、布置形式、换热方式等,即换热器的设计一般的说,优秀的换热器有以下特点:换热效率高,本身热阻小,热惯性低,灵敏,节省材料和空间,节省动力,流动阻力小,噪音低等
2023-08-18 00:00:462

壁挂炉,套管式和板换式哪个好?

从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,如威能就是板换式,博世则两种都有。两种机型存在较大差别,因此买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。一、换热原理:套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。二、技术对比: 1、生活热水舒适度在使用生活热水过程,当用户暂时关闭生产热水并在短时间内打开,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热及一次高温水会对套管内的生活热水继续加热,此时打开生活热水时会有一段高温水,造成生活热水忽冷忽热,甚至烫伤使用者。板换式换热形式则可以完全避免此问题,生活热水使用安全舒适。2、结垢当采暖运行时,一次高温水会对套管内生活热水进行持续加热,造成高温结垢;当生活热水使用结束或暂时关闭时,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热及一次高温水会对套管内的生活热水继续加热,也会造成高温结垢,随着使用时间的增加,水垢会越来越厚,影响壁挂炉使用效率,特别是水质较硬的地区,经常有堵塞现象。板换式换热形式由于采用二次板换换热,一次侧为闭式系统,生活热水侧水温一般都限定在60℃以下(实际使用水温都在50℃以下),60℃以下不易结垢,板换的拆卸及清理也非常方便。 3、使用寿命当生活热水使用结束或暂时关闭时,由于主热器内的水没有流动,主换热器的余热不能被及时带走,造成局部高温,影响使用寿命。板换式换热形式当生活热水结束后水泵会延时运行一段时间,可有效避免出现局部高温。 三、结构及价格对比:套管机没有电三通阀阀,没有单独的生活热水换热器,因而结构及控制简单,价格相对较便宜。板换机由于增加了生活热水板换及电动三通阀,内部组件相对较多,价格也较贵。套管机一般被称为经济型机型,板换机被称为舒适机型,如博世的欧洲之星就有套管经济型ZWE(E为Economy)和板换舒适型ZWC(C:Comfort)两个系列。 四、产品型号对比:套管机容易结垢,在生活热水使用的启停过程中会有过热等现象,换热器形式决定了套管机不可能做得太大,套管机的功率以18、24KW为主,目前市场上最大能到28kW。板换机从结构、设计、功能、使用上都可有效降低结垢的风险。有效避免了套管机在启停使用过程中的过热等现象,卫生热水的舒适性更高。如目前市场上高端板换机的代表者德国威能,最大功率可达36Kw。
2023-08-18 00:01:081

壁挂炉套管热交换器可以换成单管吗

可以,单管式:用于单采暖壁挂炉或者板换式辟挂炉;单管换热好,希望我的回答对你有帮助,如满意请采纳!
2023-08-18 00:02:093

热交换器的种类有哪些?

换热器的种类繁多,有多种分类方法。x0dx0a一、按原理分类:x0dx0a1、直接接触式换热器x0dx0a这类换热器的主要工作原理是两种介质经接触而相互传递热量,实现传热,接触面积直接影响到传热量,这类换热器的介质通常一种是气体,另一种为液体,主要是以塔设备为主体的传热设备,但通常又涉及传质,故很难区分与塔器的关系,通常归口为塔式设备,电厂用凉水塔为最典型的直接接触式换热器。x0dx0a2、蓄能式换热器(简称蓄能器),这类换热器用量极少,原理是热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之到达传热量的目的。x0dx0a3、间壁式换热器x0dx0a这类换热器用量非常大,占总量的99%以上,原理是热介质通过金属或非金属将热量传递给冷介质,这类换热器我们通常称为管壳式、板式、板翅式或板壳式换热器。x0dx0ax0dx0a二、按传热种类分类x0dx0a1、无相变传热x0dx0a一般分为加热器和冷却器。x0dx0a2、有相变传热x0dx0a一般分为冷凝器和重沸器。重沸器又分为釜式重沸器、虹吸式重沸器、再沸器、蒸发器、蒸汽发生器、废热锅炉。x0dx0ax0dx0a三、按传热元件分类x0dx0a1、管式传热元件:x0dx0a(1)浮头式换热器x0dx0a(2)固定管板式换热器x0dx0a(3)填料函式换热器x0dx0a(4)U型管式换热器x0dx0a(5)蛇管式换热器x0dx0a(6)双壳程换热器x0dx0a(7)单套管换热器x0dx0a(8)多套管换热器x0dx0a(9)外导流筒换热器x0dx0a(10)折流杆式换热器x0dx0a(11)热管式换热器x0dx0a(12)插管式换热器x0dx0a(13)滑动管板式换热器x0dx0ax0dx0a2、板式传热元件x0dx0a(1)螺旋板换热器x0dx0a(2)板式换热器x0dx0a(3)板翅式换热器x0dx0a(4)板壳式换热器x0dx0a(5)板式蒸发器x0dx0a(6)板式冷凝器x0dx0a(7)印刷电路板板换热器x0dx0ax0dx0a四、非金属材料换热器分类x0dx0a(1)石墨换热器x0dx0a(2)氟塑料换热器x0dx0a(3)陶瓷纤维复合材料换热器x0dx0a(4)玻璃钢换热器x0dx0ax0dx0a五、空冷式换热器分类x0dx0a(1)干式空冷器x0dx0a(2)湿式空冷器x0dx0a(3)干湿联合空冷器x0dx0a(4)电站空冷器x0dx0a(5)表面蒸发式空冷器x0dx0a(6)板式空冷器x0dx0a(7)能量回收空冷器x0dx0a(8)自然对流空冷器x0dx0a(9)高压空冷器x0dx0a(10)穿孔板换热器x0dx0ax0dx0a六、按强化传热元件分类x0dx0a(1)螺纹管换热器x0dx0a(2)波纹管换热器x0dx0a(3)异型管换热器x0dx0a(4)表面多孔管换热器x0dx0a(5)螺旋扁管换热器x0dx0a(6)螺旋槽管板换热器x0dx0a(7)环槽管换热器x0dx0a(8)纵槽管换热器x0dx0a(9)螺旋绕管式换热器x0dx0a(11)T型翅片管换热器x0dx0a(12)新结构高效换热器x0dx0a(13)内插物换热器x0dx0a(14)锯齿管换热器x0dx0ax0dx0a还有按管箱等分类,各种换热器各自使用与某一种工况,为此应根据介质、温度、压力、使用场合不同选择不同种类的换热器,扬长避短,使之带来更大的经济效益。
2023-08-18 00:02:551

换热器是什么

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器的应用广泛,日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等,都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。 换热器既可是一种单独的设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的热交换器。 由于制造工艺和科学水平的限制,早期的换热器只能采用简单的结构,而且传热面积小、体积大和笨重,如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展,逐步形成一种管壳式换热器,它不仅单位体积具有较大的传热面积,而且传热效果也较好,长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。 二十世纪20年代出现板式换热器,并应用于食品工业。以板代管制成的换热器,结构紧凑,传热效果好,因此陆续发展为多种形式。30年代初,瑞典首次制成螺旋板换热器。接着英国用钎焊法制造出一种由铜及其合金材料制成的板翅式换热器,用于飞机发动机的散热。30年代末,瑞典又制造出第一台板壳式换热器,用于纸浆工厂。在此期间,为了解决强腐蚀性介质的换热问题,人们对新型材料制成的换热器开始注意。 60年代左右,由于空间技术和尖端科学的迅速发展,迫切需要各种高效能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。 换热器按传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。 混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器,又称接触式换热器。由于两流体混合换热后必须及时分离,这类换热器适合于气、液两流体之间的换热。例如,化工厂和发电厂所用的凉水塔中,热水由上往下喷淋,而冷空气自下而上吸入,在填充物的水膜表面或飞沫及水滴表面,热水和冷空气相互接触进行换热,热水被冷却,冷空气被加热,然后依靠两流体本身的密度差得以及时分离。 蓄热式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,如炼焦炉下方预热空气的蓄热室。这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。以回收冷量为目的的同类设备称蓄冷器,多用于空气分离装置中。 间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器,这类换热器应用最广。 间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。管式换热器以管子表面作为传热面,包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳式换热器等;板面式换热器以板面作为传热面,包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板换热器等;其他型式换热器是为满足某些特殊要求而设计的换热器,如刮面式换热器、转盘式换热器和空气冷却器等。 换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差最大顺流最小。 在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。 当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。 在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层),和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。 增加流体的流速和扰动性,可减薄边界层,降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加,故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻,可设法延缓污垢的形成,并定期清洗传热面。 一般换热器都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外,奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料;铜、铝及其合金多用于制造低温换热器;镍合金则用于高温条件下;非金属材料除制作垫片零件外,有些已开始用于制作非金属材料的耐蚀换热器,如石墨换热器、氟塑料换热器和玻璃换热器等。
2023-08-18 00:03:151

换热器有什么作用?

换热器既可是一种单独的设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的热交换器。由于制造工艺和科学水平的限制,早期的换热器只能采用简单的结构,而且传热面积小、体积大和笨重,如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展,逐步形成一种管壳式换热器,它不仅单位体积具有较大的传热面积,而且传热效果也较好,长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器的应用广泛,日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等,都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。
2023-08-18 00:03:282

套管式换热器管径参数

套管式冷却器时由两种不同尺寸的管子连接而成的同心套管。内管为高压,高温气体,外管为冷却水,热量通过内管管壁由气体传递给冷却水。通常,气体由上部引入,而冷却水则由下部引入,气体和水分别在壳程和管程内逆向流动以达到换热的效果。针对隔膜压缩机的压力高,流量小特性,套管式冷却器能够有效的对排气温度进行冷却。在套管冷却器工艺计算过程中关键要实现冷却水侧的换热量等于气体侧的换热量,即能量守恒。在设计过程中需要考虑:1. 冷却水的温升,通常要求冷却水温升不超过10℃2. 气侧压降,需要依据客户的工艺流程确定。初步可以选取0.5bar3. 水侧压降,对于冷却水压降一般要求不大于1bar4. 布置,冷却管长度及程数需要根据撬装布置确定套管换热器外形图如下,气侧接口采用法兰或卡套形式,水侧接口采用螺纹形式连接。套管式换热器设计过程中常用定义及参数说明:1. 对数平均温差:两种流体在热交换器中传热过程温差的积分的平均值。2. 沿程阻力损失:流体沿流动路程所受到的阻碍称为沿程阻力。这种阻力来源于沿着流程个流体微团或流体层之间以及流体与固体固体壁面之间的摩擦。由沿程阻力所引起的能量损失承为盐城损失。3. 局部阻力损失:当流体流经各种局部障碍(如转弯,断面突变和各种阀门)时,流体流动将发生突然变形产生的阻力损失。4. Colebrook试验公式5. 导热:物体各部分之家不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递。6. 对流:由于流体的宏观运动,从而流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。7. 传热系数:表征传热过程强烈程度(W/m2/K)。依据传热学与流体力学的基本原理,作者设计完成了套管换热器的工艺计算软件,软件集成在隔膜压缩机选型程序中。V4.0.0版隔膜压缩机选型软件发布,将涵盖套管换热器计算功能。
2023-08-18 00:03:561

空调蒸发器原理图解

功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。分类:满液式蒸发器干式蒸发器满液式蒸发器优点:结构紧凑操作管理方便传热系数较高缺点:载冷剂为淡水时,管内可能结冰导致管涨裂液体底部温度升高,传热温差减小对于与润滑油互溶的制冷剂难于回油制冷剂充灌量较大用于船舰上时,液面摇摆易造成冲缸事故壳管式热交换器优点:保证将润滑油带回压缩机制冷剂充灌量少(1/3)蒸发温度在0℃附近时也不致冻结可用热力膨胀阀供液,比用浮球阀简单、可靠缺点:端盖内出现气液分层,影响下一流程均匀分配水侧泄漏
2023-08-18 00:04:061

套管式换热器中空气流量大约为多少

20m3/h。套管式换热器空气通过换热器的流通阻力,在换热器前后的风管上设静压测点,作为传热元件的换热器空气流量为20m3/h。套管式热交换器是管式换热器的一种,是用两种尺寸不同的标准管连接而成同心圆套管,外面的叫壳程内部的叫管程。
2023-08-18 00:04:131

冷凝热水器的工作原理

普通的燃气热水器工作的时候,会排放出大量的烟气,温度高达180℃,普通的热水器无法利用这部分热量,被白白地浪费掉,同时,在排放高达180℃高温烟气的过程中,热传递使机身明显发烫,用手触摸,无法在机身上停留。而冷凝技术的关键在于高效冷凝换热器,热水器的进冷水管紧贴着?冷凝换热器,排放的高温烟气经过冷凝换热器的时候,绝大部分热量被冷凝换热器吸收,旋即用以预热进水管内的冷水,相当于在普通燃气热水器加热冷水之前进行了一次预先加热,值得注意的是用以预热冷水的热量不是通过燃烧燃气获得,而是利用了原本无法回收的烟气中的热量,从而达到节能效果,兼具环保,这样最终排出的烟气温度只有60℃左右,再传递到机身时,温度已有所降低,用手触摸,只有些微温的感觉,手完全可以停留在机身上。这种现象被称为“摸得着的节能”。
2023-08-18 00:04:243

写字白板和电子白板的区别?

写字白板只能书写,电子白板是可以把写的字保存起来或打印出来。PLUS普乐士电子白板还可以直接保存到手机上。
2023-08-17 23:53:183

jerk是什么意思

You stupid jerk!你这个愚蠢的混蛋!网络释义1. 你这蠢猪!例句1、Did you say "you stupid jerk" to her face?你是当她的面说“你这只蠢猪”的吗?2、You stupid jerk!你这蠢猪!3、You stupid bugger! You could have run me over!你这个浑蛋! 你差一点儿把我辗死!
2023-08-17 23:53:203

疯狂动物城的sammy是什么动物

1、疯狂动物城的sammy是一只老虎。2、《疯狂动物城》由迪士尼影业出品的3D动画片,由里奇·摩尔、拜恩·霍华德及杰拉德·布什联合执导,金妮弗·古德温、杰森·贝特曼、夏奇拉、艾伦·图代克、伊德瑞斯·艾尔巴、J·K·西蒙斯等加盟配音。该片讲述了在一个所有动物和平共处的动物城市,兔子朱迪通过自己努力奋斗完成自己儿时的梦想,成为动物警察的故事。3、剧情简介:一个现代化的动物都市,每种动物在这里都有自己的居所,有沙漠气候的撒哈拉广场、常年严寒的冰川镇等等,它就像一座大熔炉,动物们在这里和平共处——无论是大象还是小老鼠,只要努力,都能闯出一番名堂。兔子朱迪从小就梦想能成为动物城市的警察,尽管身边的所有人都觉得兔子不可能当上警察,但她还是通过自己的努力,跻身到了全是大块头动物城警察局,成为了第一个兔子警官。为了证明自己,她决心侦破一桩神秘案件。追寻真相的路上,朱迪迫使在动物城里以坑蒙拐骗为生的狐狸尼克帮助自己,却发现这桩案件背后隐藏着一个意欲颠覆动物城的巨大阴谋,他们不得不联手合作,去尝试揭开隐藏在这巨大阴谋后的真相。
2023-08-17 23:53:221

电子白板有哪些?

电子白板有背投式、复印式、交互式、红外式白板、光学电子白板1、背投式背投式白板按安装又分为柜式电子白板和镶墙式电子白板两种:镶墙式电子白板:镶墙式需要打造暗室放置投影机,并将背投幕嵌入到墙体中,镶墙式可最大限度的节省空间,并创建一个开放的、专业的工作环境。将智能板镶在墙上,投影机放在墙里面的暗室中由背后投影,主讲人可以直接站在白板前面而不会遮住光线,背投内嵌于墙体,外置推拉式活动黑板,一体化设计,应用、保管都非常方便,本方案适用于新建学校。柜式电子白板:柜式的则可将整个设备从一个房间移动到另一个房间,或通过调节机柜脚轮牢固的置于某个位置。将多功能智能板镶在一个柜式机架上,投影机放在机架里面由背后投影,主讲人可以直接站在白板前面而不会遮住光线。还可将计算机和VCD等放置于机架内,整体结构紧凑简洁。在第一次安装完成以后,它就可以四处推着走而无需重新安装。2、复印式所谓复印式电子白板即通过用户的简单操作便可将白板上书写的内容通过一定的方式扫描并打印出来。其功能完成过程与普通的复印过程一样,首先由图像传感器件对白板上的内容进行采集,采集信号经过一定的图像处理后,最后用热敏、喷墨或其他打印方式输出。输出的纸张一般为A4幅面。这种电子白板的图像传感器件一般是CCD,扫描方式采用CCD模块运动或白板膜运动两种。打印输出方式一般有热敏纸输出及喷墨普通纸输出,颜色上有黑白及彩色输出两种。除了复印功能外,一些厂家还在此基础上添加了与电脑相连的功能,可以在电子白板上写字,并将白板上的内容放到电脑里或即时打印出来,但是在电脑里备好的内容不能映射到白板上,即可将白板的内容扫描到电脑中,功能表现上相当于一台扫描仪。品牌有南极洲 ,Antarc和普乐士等,售价在一万左右。复印式电子白板的复印功能其实没有太大的实用性,选择一块高品质和性价比好的产品,才应作为首选。3、交互式交互式电子白板可以与电脑进行信息通讯,将电子白板连接到PC,并利用投影机将PC上的内容投影到电子白板屏幕上,此时的电子白板就相当于一个面积特别大的手写板,可以在上面任意书写、绘画并即时的在PC上显示,文件保存为图形文件。此功能一般需要一个专用的白板软件支持。PC可以连接打印机、数字展台等设备,实现即时录制视频展示、实物展示、打印等。如果通过特定的应用程序如MICROSOFT的NETMEETING,交互式电子白板就可以通过网络与其他办公室、会议室进行交流,实现网络会议。交互式电子白板按照技术原理主要有四种,四种技术的发展过程是:压感电子白板→电磁电子白板→红外电子白板→光学电子白板。随着技术进步,压感电子白板由于定位不准,使用需要力度,使用者使用不方便己完全淘汰。电磁电子白板改善了压感技术的定位不准确的问题,一度在市场上很受欢迎,但是由于不能实现手动触控,需要专用笔,耗材使用大,随着新技术的发展,电磁电子白板也在逐渐被新技术淘汰和替代。下面主要介结市场上的两种主流技术的电子白板,红外电子白板和光学电子白板。4、红外式白板红外白板的原理是通过白板周围一圈的红外框来达到定位效果。红外框从X轴和Y轴发出信号,另外一边接收。如果被手指遮挡,则会感应到手指的触控位置,从而达到定位的效果。截至2013年,已经存在扇形发射信号的红外电子白板,这样可以避免由于一两个红外灯坏之后所产生的接收失灵等问题。红外电子白板的优点是直接手写或者任意物体都能替代笔的效果。操作感觉有点类似于IPAD的操作感觉。一般在幼教,商用等领域应用广泛。缺点:不能提供板书的精确书写效果,手写的时候必须一笔一划,同时手腕或者其他物体进入红外框范围则会造成误操作。同时红外电子白板会受到屏前强光干扰。5、光学电子白板光学电子白板应用的是最新的光学影像感应技术,继承了红外电子白板的优点,同时修正了缺点,不受屏前强光干扰,触摸精度高,书写流畅,可以跟平时的书写习惯完全一致,不会产生任何延迟。截至2013年,广泛应用在学校、培训、会议领域。光学电子白板是一种先进的教育或会议辅助人机交互设备,它可以配合投影机、电脑等工具,实现无尘书写、随意书写、远程交流等功能。基本参数电子白板的最影响也是最直观的基本参数是:1)计算机接口:国际标准通用USB接口。2)分辨率:分辨率是指每一线上的点数数量(或者像素)。通常是沿着一个屏幕或监视器的水平和垂直边缘来表示点数;分辨率越高,画面越清晰流畅。3)校准方式:一般校准点数至少要2点以上,这样比较精确定位,不会产生漂移,反应快。4)响应速度:响应速度越快,越接近人平常习惯操作,使用起来方便快捷;5)触摸精度:精度高,对触摸反应越灵敏。
2023-08-17 23:53:264

royal几个音节,具体是哪几个音标?

royal两个音节音标是/"rɔɪəl/
2023-08-17 23:53:271

叫一个人sam和sammy有什么区别

sammy 是 sam的昵称一般只有好朋友,父母和爱人才这么叫
2023-08-17 23:53:291

沃纳·卡尔·海森堡简介_贝多芬侄子卡尔简介_齐沃纳

沃纳·海森堡 海森堡是继爱因斯坦之后最有作为的科学家之一。与爱因斯坦受普朗克的量子理论的启发而提出了光量子假设一样,海森堡也是得益于爱因斯坦的相对论的思路而于1925年创立起了矩阵力学,并提出不确定性原理及矩阵理论。 量子力学是人们研究微观世界必不可少的有力工具。由于对量子理论的新贡献,他于1932年获得了诺贝尔物理学奖。海森堡还完成了核反应堆理论。由于他取得的上述巨大成就,使他成了20世纪最重要的理论物理和原子物理学家。公元1901~公元1976,德国物理学家维尔纳·卡尔·海森堡由于在取得整个科学史上的最重要的成就之一——量子力学的创立中所起的作用,于1932年获得诺贝尔物理奖。 签名。 力学是研究物体运动普遍规律的物理学分支。它是物理学的最基本分支,又是最基础学科。在20世纪初的年月里,人们逐渐认识到公认的力学定律不能描写极其微小物体如原子和亚原子粒子的行为;他们对此感到迷惑不解,忐忑不安,因为公认的定律应用于宏观物体(即比个体原子大得多的物体)时是白璧无瑕,完美无缺的。 第二次世界大战开始后,迫于纳粹德国的威胁,丹麦的大物理学家玻尔离开了心爱的哥本哈根理论物理研究所,离开了朝夕相处的来自世界各地的同事,远赴美国。德国的许多科学家也纷纷背井离乡,坚决不与纳粹势力妥协。然而,有一位同样优秀的物理学家却留下来了,并被纳粹德国委以重任,负责领导研制原子弹的技术工作,远在异乡的玻尔愤怒了,他与这位过去的同事产生了尖锐的矛盾,并与他形成了终生未能化解的隔阂。有趣的是,这位一直未能被玻尔谅解的科学家却在1970年获得了“玻尔国际奖章”,而这一奖章是用以表彰“在原子能和平利用方面做出了巨大贡献的科学家或工程师”的。历史在此开了个巨大的玩笑,这玩笑的主人公就像他发现的“不确定性原理”一样,一直让人感到困惑和不解。他就是量子力学的创始人——海森堡。 1976年2月1日逝世,享年75岁。 沃纳·海森堡 20世纪初,以爱因斯坦的相对论和玻尔的原子模型为基础而形成的理论物理学吸引着年轻的研究者们。丹麦的理论物理研究所成了年轻的物理学家向往的地方;在慕尼黑,玻尔的早期学说被人们广泛接受,玻尔研究所工作的基础正是玻尔一索末菲原子模型。1924年7月,海森堡的关于反常塞曼效应的论文通过审核,从而使他晋身为讲师,获得德国大学的任意级别中讲学的资格。而波尔--他对这位出色的年轻人显然有着明显的好感--也来信告诉海森堡,他已经获得了由洛克菲勒(Rockerfeller)财团资助的国际教育基金会(IEB)的奖金,为数1000美元,从而让他有机会远赴哥本哈根,与波尔和他的同事共同工作一年。当时,云集在玻尔研究所的来自世界各国的理论物理学家,正试图用这种模型来探索光谱线及其在电场和磁场的分裂,以便创立没有逻辑矛盾的原子过程理论,同时,玻尔本人认为,只有坚决背离传统的观点,问题才能获得进展。但究竟从何入手的问题却一直困扰着他。这是一个棘手的问题,因为它事关从传统的经典力学向一种更合乎自然的科学过渡。新事物的产生总要冲破重重阻碍,该怎么办呢?整个研究所陷入了沉思和不断的实验之中。1925年,当所有的努力都显得徒劳无益时,人们似乎觉得物理学已经走进了一条死胡同。 然而,海森堡的思想让玻尔长期的困惑迎刃而解。海森堡在大学时就对各种原子模型持怀疑态度。他感到玻尔的理论不可能在实验中得到理想的证实。因为玻尔的理论建立在一些不可直接观察或不可测量的量上,如电子运动的速度和轨迹等。海森堡认为,在实验中,我们不能期望找到像电子在原子中的位置,电子的速度和轨迹等一些根本无法观察到的原子特征,而应该只探索那些可以通过实验来确定的数值,如固定状态的原子的能量、原子辐射的频率和强度等。因此,在计算某个数值时,只需要利用原则上可以观察到的数值之间的相互比值,即只有依靠数学抽象才能解决问题。因此,海森堡首先从玻尔的对应原理出发,从中找到充分的数学根据,使这一原理由经验原则变为研究原子内部过程的一种科学方法。 海森堡没有就此止步不前。1925年6月,他又解决了物理学上的另一个重要问题——如何解释一个非简谐原子的稳定能态,从而奠定了量子力学发展的纲领。几个月后,他在物理学杂志上发表了题为《关于运动学和力学关系的量子论新释》的论文,将一类新的数学量引入了物理学领域,从而创立了量子理论。海森堡的理论基础是可以观察的事物或可以测量到的量。他认为,我们不是总能准确地确定某一时间电子在空间上的位置,也不可能在它的轨道上跟踪它,因而玻尔假定的行星轨道是不是真的存在还不能确定。因此,像位置.速度等力学量,需要用线性代数中的“矩阵”这种抽象的数学体系来表示,而不应该用一般的数来表示。作为一种数学体系,矩阵是指复数在矩形中排列成的行列,每个数字在矩形中的位置由两个指标来表示,一个相当于数学位置上的行,另一个相当于数学位置上的列的理论。“矩阵”被提出后,玻恩很快注意到了这个问题的重要性,他与约尔丹共同合作对矩阵力学原理进行了进一步的研究。1925年9月,他俩一起发表了《论量子力学》一文,将海森堡的思想发展成为量子力学的一种系统理论。11月,海森堡在与玻恩和约尔丹协作下,发表《关于运动学和力学关系的量子论的重新解释》的论文,创立了量子力学中的一种形式体系——矩阵力学。从此,人们找到了原子微观结构的自然规律。爱因斯坦评价道:“海森堡下了一个巨大的量子蛋。” 海森堡的矩阵力学所采用的方法是一种代数方法,它从所观测到的光谱线的分立性入手,强调不连续性。几个月后的1926年初,奥地利物理学家薛定谔采用解微分方程的方法,从推广经典理论入手,强调连续性,从而创立了量子力学的第二种理论——波动力学。由于两个理论的创始人都只对自己的理沦深信不疑,而较少领会对方的思想,因而一场争论就不可避免了,他们都对对方的理论提出了批评。后来,薛定谔在认真研究了海森堡的矩阵力学之后,与诺依曼一起证明了波动力学和矩阵力学在数学上的等价性。这两种理论的成功结合,大大丰富和拓展了量子理论体系。这样,解决原子物理任务的方法在1926年就正式创立起来了。 后来,在解释氢分子光谱中强弱谱线交替出现的现象时,海森堡运用矩阵力学将氢分子分成两种形式:正氢和伸氢,即发现了同素异形氢。这可是个了不起的发现。1933年,为了表彰他创立的量子力学,尤其是运用量子力学理论发现了同素异形氢,瑞典皇家科学院给他颁发了诺贝尔物理学奖。幸运之神降落到了年轻的海森堡身上。 沃纳·海森堡 维尔纳·卡尔·海森堡(Wener Karl Heisenberg)是德国著名的理论物理学家、哲学家,量子力学的创始人之一。1901年12月5日,他出生于德国的维尔茨堡。他的父亲A.海森堡博士是名噪一时的语言学家和东罗马史学家,曾经在慕尼黑大学担任中世纪和现代希腊语教授。受其影响,年幼的海森堡学到了一定的语言知识,其父对此引以为豪。 1920年以前,海森堡在著名的慕尼黑麦克西米学校读书。麦克西米学校培养了不少未来的科学家,如量子思想的创始人普朗克40年前就在此求学。中学时,海森堡迷上了数学,并且很快掌握了微分学和积分学。那时的他,一直憧憬着在未来成为一名数学家。可是,后来的大学生涯却改变了这个年轻人的命运。 1920年中学毕业后,海森堡考入慕尼黑大学,在索末菲、维恩等指导下攻读物理学。后来,他又前往哥廷根大学,在玻恩和希尔伯特的指导下学习物理。1923年,海森堡写出了题为《关于流体流动的稳定和湍流》这篇流体力学的博士论文,详细研究了非线性理论的近似性,年终取得了慕尼黑大学的哲学博士学位。 1923年10月回到哥廷根,由马克思· 玻恩私人出资聘请为助教。 1924年6月7日在哥廷根第一次遇见爱因斯坦。 1924年至1927年间,他得到洛克菲勒基金会的赞助,来到哥本哈根的理论物理研究所与玻尔一起工作。从此,海森堡置身于长期激烈的学术争鸣的氛围中,开始卓有成效的学术研究工作。 1933年12月11日获得1932年度的诺贝尔物理学奖。 1934年6月21日提出正子理论。 沃纳·海森堡 第二次世界大战期间,当爱因斯坦等科学家受到纳粹迫害时,海森堡因其对德国的热爱而留在德国,并尽可能地挽救德国的科学。 1941年,他被任命为柏林大学物理学教授和凯泽·威廉皇家物理所所长,成为德国研制原子弹核武器的领导人,与核裂变的发现者之一哈恩一起研制核反应堆。随着战争进程的推进,海森堡很快发现自己陷入矛盾之中:他热爱自己的祖国,但又对纳粹的暴行非常仇恨。因此,他便采取实际行动来遏制德国核武器的发展。 1946年,海森堡与同事一道在哥廷根重建了哥廷根大学物理研究所,从事物理学和天文物理学研究,并担任所长。 1948年,该研究所易名为马克斯·普朗克物理研究所。10年以后,他又被聘为慕尼黑大学的物理教授沃纳·卡尔·海森堡简介,研究所也随他迁入慕尼黑,并改名为马克斯·普克物理及天文物理研究所。 第二次世界大战后,海森堡在促进原子能和平应用上做出了很大贡献。1957年,他和其他德国科学家联合反对用核武器武装德国军队。他还与日内瓦国际原子物理学研究所密切合作,并担任了这个研究机构的第一任委员会主席。 这位天才的物理学家永远不会放弃学术上的不断努力。自1953年后的20年中,海森堡把重点转向基本粒子理论的研究。1958年4月,他提出了非线性旋量理论。这个理论的基础是4个非线性微分方程及其包括引力子在内的所谓“宇宙公式”。这些方程系运用于自然界中,能体现出普遍对称性的基本形式的微分系统,而且能解释高能碰撞中产生的基本粒子的多样性。海森堡以他的研究不断推动现代物理向前发展。 1976年2月1日,海森堡这位20世纪杰出的科学家与世长辞。作为量子力学的奠基者,人们永远不会忘记他改变了人们对客观世界的基本观点及其在实际应用中对激光、晶体管、电子显微镜等现代化设备中所产生的巨大影响。这位“永远以哥伦布为榜样”的科学家,在物理学微观世界中,开拓了新的途径,成为量子力学的创始人之一,在微观粒子运动学和力学领域中做出了卓越的贡献。 1925年,维尔纳·海森堡提出了一个新的物理学说,一个在基本概念上与经典牛顿学说有着根本不同的学说。这个新学说──在海森堡的继承人做了某些修正后──取得了光辉的成果,今天被公认为可以应用于所有的物理体系,而不管其类型如何或规模大小。 用数学能演证出:在只涉及宏观体系的情况下,量子力学的预测不同于经典力学的预测,不过由于两者在量上差别太小而无法度量出来(由于这种原因,经典力学──在数学上比量子力学简单得多──仍可用于大多数的科学运算)。但是在涉及原子量纲体系的情况下,量子力学的预测与经典力学的预测迥然各异;实验表明在这样的情况下,量子力学的预测是正确的。 海森堡学说所得出的成果之一是著名的“不确定性原理”。这条原理由他在1927亲自提出,被一般认为是科学中所有道理最深奥、意义最深远的原理之一。测不准原理所起的作用就在于它说明了我们的科学度量的能力在理论上存在的某些局限性,具有巨大的意义。如果一个科学家用物理学基本定律甚至在最理想的情况下也不能获得有关他正在研究的体系的准确知识,那么就显然表明该体系的将来行为是不能完全预测出来的。根据测不准原理,不管对测量仪器做出何种改进都不可能会使我们克服这个困难! 不确定性原理表明从本质上来讲物理学不能做出超越统计学范围的预测(例如,一位研究放射的科学家可能会预测出在三兆个原子中将会有两百万个在翌日放射Υ射线,但是他却无法预测出任何一个具体的镭原子将会是如此)。在许多实际情况中,这并不构成一种严重的限制。在牵涉到巨大数目的情况下,统计方法经常可以为行动提供十分可靠的依据;但是在牵涉到小数目的情况下,统计预测就确实靠不住了。事实上在微观体系里,测不准原理迫使我们不得不抛弃我们的严格的物质因果观念。这就表明了科学基本观发生了非常深刻的变化;的确是非常深刻的变化以致于象爱因斯坦这样的一位伟大的科学家都不愿意接受。爱因斯坦曾经说过:“我不相信上帝在和宇宙投骰子。”然而这却基本上是大多数现代物理学家感到必须得采纳的观点。 显而易见,从某种理论观点来看,量子学说改变了我们对物质世界的基本观念,其改变的程度也许甚至比相对论还要大。然而量子学说带来的结果并不仅仅是人生观的变化。 在量子学说的实际应用的行列之中,有诸如电子显微镜、激光器和半导体等现代仪器。它在核物理学和原子能领域里也有着许许多多的应用;它构成了我们的光谱学知识的基础,广泛地用于天文学和化学领域;它还用于对各种不同论题的理论研究,诸如液态氦的特性、星体的内部构造、铁磁性和放射性等等。 维尔纳·海森堡于1901年出生在德国,1923年在慕尼黑大学获得理论物理学博士学位。从1924年到1927年他在哥本哈根与伟大的丹麦物理学家尼尔斯·玻尔共事。他的关于量子力学的第一篇重要论文发表于1925年,他对测不准原理论述的结果于1927年问世。海森堡1976年溘然长逝,享年七十四岁,他留下了妻子和七个儿女。 就量子力学的重要性而论,读者可能要问为什么不把海森堡的名次在本册中排得更加高些。然而海森堡并不是量子力学创立中的唯一重要的科学家,为此做出了有深远意义贡献的有他的前辈马克斯·普朗克、阿尔伯特·爱因斯坦、尼尔斯·玻尔和法国科学家路易·德布罗意。此外,在海森堡的那篇具有独创性的论文发表不久以后的年月里,许多其他科学家其中包括奥地利人欧文·施罗丁格和英国人P·A·M狄拉克都对量子学说做出了重要的贡献。但是我认为海森堡是量子力学创立中的主要人物,即使按劳分功,他的贡献也理应使他在本册中名列高位。 1927年至1941年期间,海森堡在莱比锡大学担任理论物理学教授。 沃纳·海森堡 在学术上,海森堡不仅开拓了量子力学的发展道路,而且为物理学的其他分支(如量子电动力学、涡动力学、宇宙辐射性物理和铁磁性理论等)都做出了杰出的贡献。除此以外,他还是一个杰出的哲学家。 1927年,海森堡发表了《量子理论运动学和力学的直观内容》一文,提出了深具影响力的“测不准原则”,奠定了从物理学上解释量子力学的基础。他认为,当我们的工作从宏观领域进入微观领域时,我们的宏观仪器(观测工具)必然会对微观粒子(研究对象)产生干扰。平时.人们只能用反映宏观世界的经典概念来描述宏观仪器所测量到的结果,这样,所测量到的结果就同粒子的原来状态不完全相同。根据这个原理,海森堡宣称,人们不可能同时准确地确定一个物理的位置和速度,其中一个量测定得越准确,则另一个量就越不准确。因此,在确定运动粒子的位置和速度时一定存在一些误差。这些误差对于普通人来说是微不足道的,但在原子研究中却不容忽视。“测不准原则”原则上可以影响到物理学上或大或小的各种现象,但它的重要性在物理学上的微观领域表现得更加明显。通常,在实践中,如果研究中涉及的数量很大,那么统计的方法就为研究活动提供可靠的保障;然而如果涉及的数量很小时,那么测不准原理会让我们改变原有的物理因果关系的观点,并且接受测不准原理。 在测不准原理发现之前,很多人认为,如果能预先测量到自然界中每个粒子在任何时刻运动的位置和速度,那么对于整个宇宙的历史,无论是过去,还是将来,原则上来说都是可以计算出来的。然而,测不准原理却否定了这种情况存在的可能性。因为事实上,人们并不能在同一时刻准确地测量到粒子运动的位置和速度。测不准原理在一定程度上说明了科学测量存在的局限性沃纳·卡尔·海森堡简介,它说明物理学上的基本定律有时也不能让科学家在理想的状况下正确认识研究体系,因而无法完全预测这一体系将要发生的变化。这一原理的提出具有巨大而深远的意义,它是对科学上的基本哲学观——决定论思想的一次重大革新:它告诉人们,测量仪器的不断改进,也不可能克服实际存在的误差。因而,在实践中,这一原理被越来越多的科学家所接受。 在海森堡的一生中,他还撰写了一系列物理学和哲学方面的著作,如《原子核科学的哲学问题》、《物理学与哲学》,《自然规律与物质结构》、《部分与全部》、《原子物理学的发展和社会》等等,为现代物理学和哲学做出了不可磨灭的贡献。 除了获得马克斯·普朗克奖章、德国联邦十字勋章等奖章,诺贝尔物理学奖等奖项外,海森堡还被布鲁塞尔大学、卡尔斯鲁厄大学和布达佩斯大学授予荣誉博士头衔。他是伦敦皇家学会的会员、以及哥廷根、巴伐利亚、萨克森、普鲁士、瑞典、罗马尼亚、挪威、西班牙、荷兰、罗马、美国等众多科学学会的成员,德国科学院和意大利科学院的院士。1953年成为洪堡基金会的主席,欧洲核研究委员会德国代表团团长,日内瓦和平利用原子能会议上西德的代表。
2023-08-17 23:53:331

哪首歌中有这句歌词 你在我心里面是一直坚持

迪士尼动画电影《人猿泰山》主题曲,周华健演绎过中文版本《你在我心里面》。以下是歌词:Come, stop your crying, it will be all right 来吧,别再哭了,一切都会好的Just take my hand, hold it tight (只要)紧紧抓住我的手I will protect you from, all around you 我一会一直在你身边,保护你I will be here, don"t you cry 我一直在这儿,别再哭泣For one so small, you seem so strong 虽然你个不大,但你看起来是这么强壮My arms will hold you, keep you safe and warm 我会紧紧抱着你,给你安全和温暖This bond between us, can"t be broken 这会把把我紧紧联在一起,永不分离I will be here, don"t you cry 我就在这儿,别再哭泣Because you‘ll be in my heart 因为你一直在我心里面Yes, you‘ll be in my heart 没错,你一直在我心里面From this day on, now and forever more 从现在一直到永远You"ll be in my heart 你永远在我心里面No matter what they say 无论他们怎么说You‘ll be here in my heart, always 你永远在我心里面,永远 Why can‘t they understand the way we feel? 为什么他们不理解我们的感受They just don"t trust, what they can"t explain 他们只是无法相信他们无法解释的事情I know we"re different but, deep inside us 我知道我们看起来是不同,但在我们的内心深处We"re not that different at all 我们没什么不同And you"ll be in my heartYes, you"ll be in my heartFrom this day onNow and forever more Don"t listen to them别听他们的"Cause what do they know因为他们不知道We need each other,我们互相依靠to have, to hold去拥有,去把握等等~~
2023-08-17 23:53:351

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电子白板在教学中存在哪些问题?

存在问题:功能比较丰富,产品比较先进,并不是所有老师(特别是年纪比较大点的教师)都能够熟练运用。与传统黑板相比,电子白板有无比的优越性,首先是无尘教学,告白了传统的粉笔灰尘的困扰。其次,师生的互动更能够激学生学习的兴趣,这才是电子白板的终极目标。
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硝子の都会移ろい行く 硝子の町吐息に変わる辉く爱は巡り合いの奇迹さえ涙一つで 幻に変わる揺れてる 町の灯心ごとがいて眠れなくて 彷徨うよるの心に梦ひと时 谁かを感じて唇には冷たい雨心に热い伤迹残し失っても追い挂けて远くに消えた幻の明日消え行く町の灯 朝焼けに染まるさよならさえ 懐かしい言叶になる梦 ひと时 温もりの中で眠れなくて 彷徨うよるの心に梦 ひと时 谁かを感じてあなたを感じてUtsuroi iku garasu no machiToiki ni kawaruKagayaku ai waMeguriai no kiseki saeNamida hitotsu de maboroshi ni kawaruYure teru machi no akariKokoro-goto ga iteNemurenakute samayō yoru no kokoro niYume hitotoki dareka o kanjiteKuchibiru ni wa tsumetai ameKokoro ni atsui kizuato nokoshiUshinatte mo oikaketeTōku ni kieta maboroshi no ashitaKie yuku machi no akari asayake ni somaruSayonara sae natsukashī kotoba ni naruYume hitotokiNukumori no naka deNemurenakute samayō yoru no kokoro niYume hitotokiDareka o kanjiteAnata o kanjite
2023-08-17 23:53:401

你在我心中,关于青春的作文700字

你在我心中_关于青春的作文700字 在高中紧张的学习之中,你——青春,在悄无声息中走进了我的心里,让我真正感觉到你随风飘动的身影,让我体会到了你如朝阳般的活力,让我在初中生活中学会了珍惜你。 你在我心中,时刻帮我记忆那些美好的憧憬,在朗朗书声中,你帮我记忆那无穷无尽的知识,让我在知识的海洋中遨游;在与同学嬉戏时,你帮我描绘了清晰的画面,让我永远记住这美好的时光。 你在我心中,我用那颗平静的心,感受到你如花的生命,美丽却易凋零,假如不去细心呵护,便可能在来不及美丽之前,烟消云散。感受到了你那如风的脚步,来也匆匆,去也匆匆。如今坐在考场的我,感触最深,因为我发现我已错过了太多。我感受到了你那如雨的身影,朦胧却又多情,(lz13.cn)假如不去把握你,便会化作清泪,在心中破碎。 你在我心中,我用心赞叹你即使遇到挫折,也依然会有坚定执着的梦;你就仿佛那一本厚厚的书,可以填满欢乐,也可以写下孤独,你仿佛一座险峻的大山。让我懂得只有攀登才会揽胜,奋斗才会成功;可你的脚步从来不会因我而停止。你就是我初中生活中最靓丽的风景线,美丽而又壮观,记载着我的欢乐与悲伤。抓住你,珍惜你,让你走进我的心里;拥有你,赞美你,我仿佛拥有了朝阳的活力。 你在我心中,让我欣赏你不因风雨阻扰而停止的旋律,让我珍惜你不因等待而停止的脚步。我体会到奋斗是你的本质,你的价值因奋斗而辉煌;汗水是你的营养,你的生命因汗水浸泡而丰盈饱满;泪水是你的溶剂,你因泪水的洗礼而造就一副刚强的身躯。 你在我心中,给予了我抓住你的勇气,给予了我珍惜你的心,你在我心里,让我的初中生活变得如此充实,让我的知识变得如此丰富,谢谢你——青春,我回一直把你留在我心里。 你在我心中_写我的老师的作文800字 一看见这个题目,我就想起一句歌词“你在我心中是最美”。确实我心中永远保存一个人的身影,而他也会永远在我心中占据最美的位置。 初一刚开学你的音容笑貌就已经深深印在我的心中。 胖胖敦敦的身子十分显眼,虎头虎脑、近似光头的发型,憨厚也略带诚恳的微笑,朴素而略显窄的夹克衫……一幅正面人物的肖像,这让我对你留下了很好的印象。 随着时光的流逝,我对你的了解也越加深入,你又用你幽默风趣的教学方式为你的形象增添了不少光彩。 记得有一段时间,抄袭之风席卷我们班,特别是数学。一次课堂上,你说我们“眼高手低”,难的不会,就抄;容易的不想做,也抄。还教育我们:“I do,I understand。”(我做了,我明白了)可惜,你的英文极其不正宗,引来轰笑,但我知道了你的意图。你的话中总是透出笑意,平时你也总是笑嘻嘻上课。在您的课堂上,没有压力,只有动力。您总以幽默让我们放松。有人说,如果老师给了学生一个快乐的童年,那么就欠孩子一个体面的成年。我相信,你所给以我们的是一个快乐的少年,一个成功的将来。 席慕容说过:“生命像一条渐行渐远的大河,时光匆匆啊!”是呀,当我还未享受完您的幽默与轻松,您却病倒了。胃出血——这个与您营养过剩而略显发福的壮体似乎格格不入。但事实如此残酷,竟真真切切地摆在我们面前。在没有您的课堂上,我们全班同学的脸上少了几分欢乐,多了几分忧伤。当我们准备去看您时,大家都举起了双手,可见您在我们心中的地位。虽然您只是暂时与我们分离,但我们心中那份属于您的圣地却再也等不及了,再也容不下他人了。在福州,看见您的一刹那,我发现您变了,变瘦了,变苍白了。虽然与我心中珍藏着您的外貌有了些许差异,但您依旧风趣,依旧对我们充满了爱。当得知我们如无头苍蝇般找您的病房时,您笑着说:“生物肯定没学好,胃病,是消化内科嘛!”当我们对您倾诉思念之情时,您说:“我好恨自己,为什么胃出血,恨啊!”老师,安心养病,早日康复吧!您对我们付出的心血我们岂能不知。望苍天,四方云动,剑在手,谁是英雄?我说,您,您就是英雄,用真心演绎教育,用爱与幽默滋润人心…… 天空中没有鸟的痕迹,但您已飞过。 嘴上没有挂着想您的话,但您已永驻我心…… 你在我心中_怀念朋友的作文900字 我把最美好、最温暖的回忆刻在心中。永远不会忘记。 你,我的朋友。对你的回忆有无数。我们一起快乐的笑,一起伤心的哭,一起走过的路也是无数。虽然我们会常吵闹,会生气,可是每次都是你在让着我,无论谁对谁错第一个低头的总是你。当我问你为什么的时候,你总是淡淡的笑着说:“没那必要和你争。干吗要和你争,让你不高兴呢?”知道吗?我听你怎么说心里是那么的温暖那么的幸福,可是又觉得自己好自私,于是我也学会了让,多让着你一点让你也有幸福的感觉。 记得2009年的那难得的一场雪吗?那是大年初一。几年未见的雪终于在这天给我们盼来了。雪好大,好美。当我还在暖和的被窝里当小懒猪时一个幸福的电话把我给吵醒,电话那头你给我送来了第一个祝福,幸福的暖流把我整个人都包围不给寒流一点偷袭的缝隙。那是我告诉你雪的花语是幸福,是因为我希望你幸福。在那大雪纷纷的夜里我们定下了一生的约定:无论未来如何都一定要让自己幸福、快乐,就算不为自己也要为了对方而幸福 、而快乐。 初一的夜晚因为有雪这个突然来访的客人变的好冷,屋外的雪却丝毫没有停的意思。也许是老毛病又犯了,也许是给冻感冒了,我有点不舒服家里的备用药却在这个关键时刻用完了,因为太迟又出不去我只能在屋里干着急,就在这时你的电话挂过来了,你发觉到我的不对劲知道我没药了便问药名是什么,然后在寒冷的夜晚穿行在雪里。你以最快的速度把药送到我的手上,雪落到你的身上,湿透了你的衣服也湿透了我的双眼。 你知道吗?当我下去为你开门,看到屋外正下着的大雪而你站在雪中却没有打伞,把我的药揣紧紧的在怀里好像怕它给雪打湿了。你看我的眼神有疼惜、有担心,而自己给雪打湿了手给冻得通红却没有一点的埋怨。药里还余留着你的温度一直在我的心里温暖着我,幸福再次把我包围。 第二天,你生病了。后悔 、自责 、心痛顿时把我包围。我好后悔好讨厌自己,如果我没让你帮我去买药那么你就不会生病,你就不会难受。我好自私好可恶。但是你却依旧没有怪我,反而来安慰我叫我不要自责。 这个冬天很冷很冷。但是却因为你,所以的寒冷都被你的温度给融化了,剩下的除了温暖好是温暖。 即使以后还会有难过,即使以后你不在和我是朋友,即使以后我们分开了不在同一个城市。但你给我的温暖,你给我的幸福,依旧会刻在我的心里永远都不会抹去。我会把你烙在心里最深处。 你,我亲爱的朋友。 你依旧在我心中_写友谊的作文700字 时光如流水般匆匆而过,三年也只是弹指一挥的瞬间。 你是最美的。你的美承载着过往无数,来去匆匆的初中生涯那生命中最为可贵与最为难以忘怀的印记。多少次的梦中相携,多少次的呓语中萦回,今天,你依旧在我心中。 记得那是金色的季节,因为读初中,我们遭遇了。我们一起学习,一起讨论问题,一起漫步。在相互的鼓励进步,在携手解决难题中,你我互相牵住了对方的手。从此,我们一起谱写了一曲初中生活的浪漫。花开花落,又花落花开,因为就读高中,已经牵习惯的手还是放开了,一阵莫名的伤感涌上心头。寂寞泪流,没有了你的手帕擦去眼泪;孤独无依,没有了你的急切等待和温柔问候;难过痛心,没有了你所承载的眷恋慰藉。还记得麽,你曾在我身后拉住我的衣角,微笑中饱含着几份温存:“没有你,我的人生将会变成一片废墟。我们一起努力吧,读大学不要分开;即使分开,也不要忘记。”“好!“。烈日下我们有了约定。 日月在交替,时光在流逝。风,吹落了花瓣,又绿了江南岸。原来我你的情谊,这般重要,一句久矣的承诺,至今仍然拥有。我们的情谊有如傲雪的腊梅,临寒独自开,直到山花烂漫时。 那南飞的大雁啊,你们一字排开,勇往直前,那和谐地鸣叫声,应该是为我们的情谊而奏响的乐章吧;那银河的瀑布啊,你飞流直下,令人陶醉,那欢畅的咆哮声,应该是为我们的情谊在高呼“万岁“吧;那飘零的落叶啊,你乘着东风,潇潇洒洒,那明晰的叶络,应该是为我们的情谊抒写下的十六岁的难忘吧。 其实,能够固守着我们的承诺,我很满足。其实,回忆我们拥有的一起肆意挥洒青春的时光,我很欣慰。我能拥有多少个十六岁呢?我又能拥有几个你呢?我又能拥有几份真挚的情呢?回忆起初中匆匆而过的三年,我可以骄傲的说,我拥有了人生最为快乐的一段时光。 我的嘴角常常溢着几丝微笑,那是幸福,肯定地说是因为你。因为,你一直在我心中! 你在我心中_写我的奶奶的作文600字 在我心中,一直有一个梦,梦想着和你在一起的时间长些,可这个梦却没能实现。 你在我心中好比太阳,温暖了我的心;你在我心中好比一盏明灯,点亮了我的道路;你在我心中好比蓝天,让我自由翱翔。我一直想着你,想着那个纯朴、善良的奶奶,奶奶的形象永驻在我的心间。 奶奶是一个普通的乡村妇女,有着一个善良的心,56岁时从乡村来到城里,没过多长时间,她的儿女就有了自己的家。她也有了孙子、孙女。在我的记忆里奶奶对我的呵护、关爱最多,我身体一直不好,到现在也一样,在加上那时爸爸妈妈都上班,我也就和奶奶在一起,我不是今天感冒就是明天发烧,奶奶为了我受了不少累。 “记得你3岁左右时发高烧都要40度了,家里只有你和奶奶,奶奶非常着急,立即给妈妈打电话,哪天晚上把奶奶急坏了,到了医院奶奶也吓晕了”。这是爸爸的回忆。听说,那天晚上奶奶是背着我跑到医院的。(因为一时找不到车,公交车也下班了。) 这就是我的奶奶,在我心中她很伟大,很善良。她的善良是我偶然一次不经意时看到的,当他看到在路边的乞丐时,就会把身上所有的零钱全部给那些人,尽管她知道可能有人是装出来的,但还是一样去做,我看到她时都是这样的。这只是一个不让人关注的小举动,但是却奶奶的善良却定格在我心中。 奶奶你在我心中是那么高尚,是那么善良,奶奶你是我心中的永远。 奶奶我爱您!
2023-08-17 23:53:421

jerk什么意思

混蛋
2023-08-17 23:53:434

电饭锅内部接线图

有三个小弹簧是装哪里的?
2023-08-17 23:53:154

沃纳·海森堡的主要成就

1925年,维尔纳·海森堡提出了一个新的物理学说,一个在基本概念上与经典牛顿学说有着根本不同的学说。这个新学说──在海森堡的继承人做了某些修正后──取得了光辉的成果,今天被公认为可以应用于所有的物理体系,而不管其类型如何或规模大小。用数学能演证出:在只涉及宏观体系的情况下,量子力学的预测不同于经典力学的预测,不过由于两者在量上差别太小而无法度量出来(由于这种原因,经典力学──在数学上比量子力学简单得多──仍可用于大多数的科学运算)。但是在涉及原子量纲体系的情况下,量子力学的预测与经典力学的预测迥然各异;实验表明在这样的情况下,量子力学的预测是正确的。海森堡学说所得出的成果之一是著名的“不确定性原理”。这条原理由他在1927亲自提出,被一般认为是科学中所有道理最深奥、意义最深远的原理之一。测不准原理所起的作用就在于它说明了我们的科学度量的能力在理论上存在的某些局限性,具有巨大的意义。如果一个科学家用物理学基本定律甚至在最理想的情况下也不能获得有关他正在研究的体系的准确知识,那么就显然表明该体系的将来行为是不能完全预测出来的。根据测不准原理,不管对测量仪器做出何种改进都不可能会使我们克服这个困难!不确定性原理表明从本质上来讲物理学不能做出超越统计学范围的预测(例如,一位研究放射的科学家可能会预测出在三兆个原子中将会有两百万个在翌日放射Υ射线,但是他却无法预测出任何一个具体的镭原子将会是如此)。在许多实际情况中,这并不构成一种严重的限制。在牵涉到巨大数目的情况下,统计方法经常可以为行动提供十分可靠的依据;但是在牵涉到小数目的情况下,统计预测就确实靠不住了。事实上在微观体系里,测不准原理迫使我们不得不抛弃我们的严格的物质因果观念。这就表明了科学基本观发生了非常深刻的变化;的确是非常深刻的变化以致于象爱因斯坦这样的一位伟大的科学家都不愿意接受。爱因斯坦曾经说过:“我不相信上帝在和宇宙投骰子。”然而这却基本上是大多数现代物理学家感到必须得采纳的观点。显而易见,从某种理论观点来看,量子学说改变了我们对物质世界的基本观念,其改变的程度也许甚至比相对论还要大。然而量子学说带来的结果并不仅仅是人生观的变化。在量子学说的实际应用的行列之中,有诸如电子显微镜、激光器和半导体等现代仪器。它在核物理学和原子能领域里也有着许许多多的应用;它构成了我们的光谱学知识的基础,广泛地用于天文学和化学领域;它还用于对各种不同论题的理论研究,诸如液态氦的特性、星体的内部构造、铁磁性和放射性等等。维尔纳·海森堡于1901年出生在德国,1923年在慕尼黑大学获得理论物理学博士学位。从1924年到1927年他在哥本哈根与伟大的丹麦物理学家尼尔斯·玻尔共事。他的关于量子力学的第一篇重要论文发表于1925年,他对测不准原理论述的结果于1927年问世。海森堡1976年溘然长逝,享年七十四岁,他留下了妻子和七个儿女。就量子力学的重要性而论,读者可能要问为什么不把海森堡的名次在本册中排得更加高些。然而海森堡并不是量子力学创立中的唯一重要的科学家,为此做出了有深远意义贡献的有他的前辈马克斯·普朗克、阿尔伯特·爱因斯坦、尼尔斯·玻尔和法国科学家路易·德布罗意。此外,在海森堡的那篇具有独创性的论文发表不久以后的年月里,许多其他科学家其中包括奥地利人欧文·施罗丁格和英国人P·A·M狄拉克都对量子学说做出了重要的贡献。但是我认为海森堡是量子力学创立中的主要人物,即使按劳分功,他的贡献也理应使他在本册中名列高位。 1927年至1941年期间,海森堡在莱比锡大学担任理论物理学教授。在学术上,海森堡不仅开拓了量子力学的发展道路,而且为物理学的其他分支(如量子电动力学、涡动力学、宇宙辐射性物理和铁磁性理论等)都做出了杰出的贡献。除此以外,他还是一个杰出的哲学家。1927年,海森堡发表了《量子理论运动学和力学的直观内容》一文,提出了深具影响力的“测不准原则”,奠定了从物理学上解释量子力学的基础。他认为,当我们的工作从宏观领域进入微观领域时,我们的宏观仪器(观测工具)必然会对微观粒子(研究对象)产生干扰。平时.人们只能用反映宏观世界的经典概念来描述宏观仪器所测量到的结果,这样,所测量到的结果就同粒子的原来状态不完全相同。根据这个原理,海森堡宣称,人们不可能同时准确地确定一个物理的位置和速度,其中一个量测定得越准确,则另一个量就越不准确。因此,在确定运动粒子的位置和速度时一定存在一些误差。这些误差对于普通人来说是微不足道的,但在原子研究中却不容忽视。“测不准原则”原则上可以影响到物理学上或大或小的各种现象,但它的重要性在物理学上的微观领域表现得更加明显。通常,在实践中,如果研究中涉及的数量很大,那么统计的方法就为研究活动提供可靠的保障;然而如果涉及的数量很小时,那么测不准原理会让我们改变原有的物理因果关系的观点,并且接受测不准原理。在测不准原理发现之前,很多人认为,如果能预先测量到自然界中每个粒子在任何时刻运动的位置和速度,那么对于整个宇宙的历史,无论是过去,还是将来,原则上来说都是可以计算出来的。然而,测不准原理却否定了这种情况存在的可能性。因为事实上,人们并不能在同一时刻准确地测量到粒子运动的位置和速度。测不准原理在一定程度上说明了科学测量存在的局限性,它说明物理学上的基本定律有时也不能让科学家在理想的状况下正确认识研究体系,因而无法完全预测这一体系将要发生的变化。这一原理的提出具有巨大而深远的意义,它是对科学上的基本哲学观——决定论思想的一次重大革新:它告诉人们,测量仪器的不断改进,也不可能克服实际存在的误差。因而,在实践中,这一原理被越来越多的科学家所接受。在海森堡的一生中,他还撰写了一系列物理学和哲学方面的著作,如《原子核科学的哲学问题》、《物理学与哲学》,《自然规律与物质结构》、《部分与全部》、《原子物理学的发展和社会》等等,为现代物理学和哲学做出了不可磨灭的贡献。
2023-08-17 23:53:121

我男朋友说、我告诉你,你一直都在我心中!

我男朋友说我告诉你一直在我的心中那肯定都是我作为男朋友,他就是在表白你吗?就是他喜欢你的话,他理的话,他一直在他的心中的。
2023-08-17 23:53:1115

为什么英国什么都叫皇家?

英国的国家政体是君主立宪制,它名义上仍然是在女皇的统治下,重大事件、名称都应被冠以皇家的名义,这是一种荣誉,也是他的传统。女皇是国家的象征,全国都是皇家的天下和臣民,当然没有不是皇家的了(因为她是国家的象征)。但现在实际上的政府机构是内阁,最大的官员是首相,处理全国的行政、国际的外交事务等,女皇只有名义上的最高地位 (日本虽也有天皇,但不常冠以皇家的名号。二战时投降书是天皇宣布的)
2023-08-17 23:53:097

儿时玩的磁性白板原理

儿时玩的磁性白板的原理其实就是利用磁铁吸引铁粉的原理制成的。和我们常用的教学办公日通磁性白板是不一样的。
2023-08-17 23:53:072

英文名Samiy,谁解释下名字译音

萨米迪
2023-08-17 23:53:032

royal有什么深层含义

royal有盛大、威严、高贵的、极好、鲜亮的意思看得出来 感情色彩是浓烈的火红 象征着一种蓬勃向上的朝气,势不可挡根据一般性词典的解释,你可以认为 起这个名是为了凸显出你们组是优秀的、上进的,值得信任和期待,同时也值得别人的学习和崇敬。
2023-08-17 23:52:581

一道化学题

这个碱是NAOH和NACO3的混合物么?
2023-08-17 23:52:571

jerk用英语怎么读

"jerk" 的音标为 /du0292u025crk/,用英语读为 "jerk" 的字面意思是“猛拉、颠簸或者骤然移动”,在日常生活中也常被用来形容人的行为和态度。1. 作为动词,"jerk" 意为“猛地一拉、颠簸或使人不舒服”等,常用于描述物体受到猛烈的冲击或者外力瞬时作用下的状态,例如:- When the car started to move, it jerked forward suddenly.(车子开始启动的时候,猛地一拉就向前冲了。)- The doctor jerked his hand away from the hot water.(医生猛地将手从热水中抽出来。)2. 作为名词,"jerk" 意为“呆子、粗鲁的人或者愚蠢的人”,常用于嘲笑别人的行为或品行如下例:- That guy is such a jerk, he always talks about himself.(那个人真是个自我吹嘘的呆子。)- Don"t be such a jerk, just do what you"re supposed to do.(别那么粗鲁,好好做你应该做的事情。)3. 作为形容词,"jerk" 意为“愚蠢的、无礼的或者让人感到不舒服的”,常用于描述人的行为表现或者事物的特征,例如:- The whole evening was just a jerk experience, I don"t want to do it again.(整个晚上都让人感到很不舒服,我可不想再去了。)- He has a jerk attitude that always offends others.(他有一种让人非常不舒服的态度,经常会得罪别人。)
2023-08-17 23:52:541

电子白板触摸点击是什么原理,跟投影幕布有什么区别呢?

据我所知,有电磁和红外两种,电子白板上XY交叉的网,手触点挡住了网点就形成定位了,比投影幕布当然好多了,投影幕布只能放投影机的内容,却不能改变毫无互动的理念,电子白板却可以利用投影机加上电脑形成交互式设备,便于教学,是现在教学模式的一个改革和趋势吧,普及率逐渐在提高,而现在做电子白板的厂家也是相当多,品牌如腾亚,鸿合,五指峰,巨浪等,性价比高的牌子个人推荐腾亚,可以去网站看看先了解了解。
2023-08-17 23:52:493

A&P的短篇小说

美国作家John Updike的著名短篇小说,创作于1961年,并与1961年7月22日发表在the New Yorks(《纽约人》杂志)。1962年又作为选篇收入作者自选集Pigeon Feathers and Other Stories并出版。迄今为止,A&P一直是作者Updike收录次数最多,也是最受欢迎的短篇小说。这篇短篇在很多方面都体现了典型“《纽约人》小说”的特点:短小精悍,现实手法,以第一人称写就,并集中于角色性格的描写。 一、成长与叛逆故事的主题是主人公Sammy在成长过程中的抗争,面对自己的上司和自己心动的女郎之间的冲突,他被迫做出选择并付诸行动。Sammy对女郎们的支持和仓促间所做的鲁莽决定无疑体现了青春期的少年对异性的渴望,对权威和约束的反抗。二、选择和结果故事中的所有主角都主动或被动地做出了选择。Sammy作出的选择很明显最为艰难最为痛苦,在一定程度上,他对辞职的后果还是有些许意识的,因为这种抉择将会对他今后的生活和并不十分富裕的家庭产生巨大的影响,更重要的是他同时也没有得到自己期望得到的效果。无论如何,最终他还是要独自面对这种结局,而且无力去改变。但正是严酷的现实教会了Sammy该怎样渐渐长大过度到成人的世界,学会为自己的决定负责。 M·G·Porter:The common denominator of middle-class suburbia, an appropriate symble for the mass ethic of a consumer-conditioned society. he has chosen to live honestly and meaningfullyWilliam Peden:deftly narrated nonsense...which contains nothing more than significant than a checking cleck"s interest in three girls in bathing suits
2023-08-17 23:52:491

一个男的对一个女的说 你一直在我心里 什么意思?

说明男人是喜欢这个女人的,不知道两个人什么关系,但是这个男的一定是对女的有比较深的感情,才会把女人一直放在心里。
2023-08-17 23:52:4510