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公开(公告)号:CN110342594B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201910674444.6
申请日:2019-07-25
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C02F1/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体的说是一种印染废水和化工废水的处理工艺;其工艺方法所采用的搅拌装置包括壳体、电动机、转动单元、搅动棒和清洁单元;所述转动单元包括转动轴、一号锥齿轮、二号锥齿轮、固定架、十字轴和转动棒;所述转动轴通过转动轴固定在壳体顶端,且与电动机输出端固连;所述一号锥齿轮对称套装在转动轴上;所述固定架固定在壳体的内侧壁上;所述二号锥齿轮与一号锥齿轮啮合,且二号锥齿轮转动连接在固定架上;所述十字轴转动连接在固定架上;所述清洁单元固定在搅动棒上;通过电动机、转动单元、搅动棒和清洁单元的配合实现对从投料管进入的废水进行充分搅拌,使其与水滑石完全反应。
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公开(公告)号:CN119195818A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411446085.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提出一种可实现过程注浆的锚索结构及围岩过程注浆加固方法,包括设于钻孔内的锚索本体,锚索本体内设有多根第一钢绞线,多根第一钢绞线的截面呈环形阵列,在多根第一钢绞线的内侧设有隔离管,隔离管内设有注浆管组,注浆管组可根据孔内围岩情况在不同时段内向不同区段分别进行独立注浆。本发明通过设置可根据孔内围岩情况在不同时段内向不同区段分别进行独立注浆加固的注浆管组,使锚索结构支持在巷道服务周期内根据需要进行多次注浆,从而动态地适应围岩的变化。本发明提出的围岩过程注浆加固方法,通过分阶段、分区域的动态注浆方式,能够实时根据巷道围岩的变形破坏情况进行精准加固,还优化了注浆效果,提升加固质量。
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公开(公告)号:CN110102134B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910393561.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01D50/00
Abstract: 本发明属于除尘设备技术领域,具体的说是一种基于超声波技术的光动能智能供热除尘器;包括外壳、进气管道、抽气管道、电离单元、过滤单元和清理单元;外壳整体呈锥形结构;外壳顶部连通有进气管道;外壳底部连通有抽气管道,抽气管道与抽气机连通;外壳内部从上到下依次设有电离单元、过滤单元和清理单元;进气管道、抽气管道、电离单元、过滤单元和清理单元之间相互配合,用于将气体中的灰尘电离并过滤收集;通气孔配合扰流板可以分散并减速进气管道流出的气流,防止气流直接高速穿过过滤单元,降低过滤效果,同时阳极板配合阴极棒将空气中的灰尘颗粒电离,使之携带负电荷,之后通过过滤单元和清理单元清理干净。
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公开(公告)号:CN119244290B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411446082.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21D20/02 , E21D21/00 , E21B33/127 , E21B23/06 , E21B47/06
Abstract: 本发明提出一种用于过程注浆的孔内定点封隔装置,包括套设于锚索本体上的封隔组件,封隔组件通过耦合组件可拆卸连接有封隔套筒,封隔套筒可套设于锚索本体上用于将封隔组件送入钻孔内的相应位置,并配合封隔组件对钻孔内的围岩区域进行定点封隔。本发明通过套设于锚索本体上的封隔组件和封隔套筒的配合使用,特别是利用第一气囊和第二气囊的充气膨胀来实现与孔壁的紧密抵接,从而在钻孔内的特定位置形成有效的封隔,为分阶段、分区域的动态注浆奠定了基础。对接部设有安装槽内置第一磁体,与封隔套筒端的第二磁体相对应。便于将封隔组件送至钻孔内,还可在封隔完成后轻松回收封隔套筒,提高了装置的可重复使用性和操作便捷性。
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公开(公告)号:CN110102134A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910393561.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01D50/00
Abstract: 本发明属于除尘设备技术领域,具体的说是一种基于超声波技术的光动能智能供热除尘器;包括外壳、进气管道、抽气管道、电离单元、过滤单元和清理单元;外壳整体呈锥形结构;外壳顶部连通有进气管道;外壳底部连通有抽气管道,抽气管道与抽气机连通;外壳内部从上到下依次设有电离单元、过滤单元和清理单元;进气管道、抽气管道、电离单元、过滤单元和清理单元之间相互配合,用于将气体中的灰尘电离并过滤收集;通气孔配合扰流板可以分散并减速进气管道流出的气流,防止气流直接高速穿过过滤单元,降低过滤效果,同时阳极板配合阴极棒将空气中的灰尘颗粒电离,使之携带负电荷,之后通过过滤单元和清理单元清理干净。
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公开(公告)号:CN109780309A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910083985.1
申请日:2019-01-25
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种新型高精度风量调节装置,属于风量调节阀风量调节空调领域。其主要包括如下组成部分:风量调节阀外框,为中空圆柱结构,用于固定中心圆杆;风量调节阀叶片,为圆形结构,与中心圆杆相连;中心圆杆,为圆柱结构,用于连接大齿轮与小齿轮;大齿轮,为圆形齿轮,与中心圆杆相连用于带动其转动来旋转风量调节阀叶片;小齿轮,为圆形齿轮,与指针相连,用于带动风量测定仪表工作;风量测定仪表,为长方体结构,在风量调节阀外框一侧,用于测定风量大小。本发明通过调控大齿轮的转动来旋转风量调节阀叶片,可以精准地控制风量调节阀叶片的旋转角度,准确地测量出通过风量调节阀的风量,提高了风量调节阀的精度。在风量调节阀叶片边缘套橡胶皮套,减小了叶片旋转时与风量调节阀外框之间的摩擦力,更加保证了风量调节阀的气密性,降低了风量调节阀运行时的噪声。
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公开(公告)号:CN109612303A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910083984.7
申请日:2019-01-25
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于空调的高效率螺旋式换热器,为解决设备体积大、设备造价高、热交换效率低和加工制造工艺复杂等问题,属于热量转换和传递领域,装置包括入口管道,圆柱形挡板,螺旋式盘管,倒圆锥形挡板,出口管道,倒圆锥形挡板,圆形薄片挡板;本发明的目的是针对常规的热交换器在设备造价、热交换效率和加工制造上的缺陷和不足,提供一种高效节能的高效率螺旋式换热器,本装置具有设备体积小、造价低、满足较高热交换效率和加工制造简单等优点。通过螺旋式结构使得单位体积的热交换面积大幅度地增加,该结构的上方圆柱形挡板、圆形薄片和下方倒圆锥形挡板可以有效地将冷却水集中在螺旋盘管上面,增加了冷却水与热流体的接触时间。此外,根据圆形薄片约束冷却水的流动轨迹而设计的环绕的螺旋线形盘管不仅有效的节约了管材而且增加了冷却水和热流体的接触面积。所以,本发明可以有效地减小设备体积,降低制造成本和加工难度同时保证热交换效率。
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公开(公告)号:CN119244290A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411446082.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21D20/02 , E21D21/00 , E21B33/127 , E21B23/06 , E21B47/06
Abstract: 本发明提出一种用于过程注浆的孔内定点封隔装置,包括套设于锚索本体上的封隔组件,封隔组件通过耦合组件可拆卸连接有封隔套筒,封隔套筒可套设于锚索本体上用于将封隔组件送入钻孔内的相应位置,并配合封隔组件对钻孔内的围岩区域进行定点封隔。本发明通过套设于锚索本体上的封隔组件和封隔套筒的配合使用,特别是利用第一气囊和第二气囊的充气膨胀来实现与孔壁的紧密抵接,从而在钻孔内的特定位置形成有效的封隔,为分阶段、分区域的动态注浆奠定了基础。对接部设有安装槽内置第一磁体,与封隔套筒端的第二磁体相对应。便于将封隔组件送至钻孔内,还可在封隔完成后轻松回收封隔套筒,提高了装置的可重复使用性和操作便捷性。
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公开(公告)号:CN117307233A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311328628.X
申请日:2023-10-14
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21F5/04
Abstract: 本发明公开了一种新型智能化矿用巡检除尘机器人,其特征包括除尘系统、监测与控制系统和驱动装置。所述除尘系统通过超声波雾化器、轴流风机与除尘喷头实现,所述监测与控制系统通过信息采集模块与PC端和控制器实现,所述驱动系统由驱动装置与控制器共同实现。本发明针对现有的现有矿井除尘设备无法移动,设备辐射范围有限,除尘设备长时间开启造成的资源浪费现象提出了新的解决方案。本发明通过增加控制系统与驱动装置可以实现移动除尘与定量除尘,提高了设备的有效覆盖范围,减少资源的浪费。
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公开(公告)号:CN110342594A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910674444.6
申请日:2019-07-25
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C02F1/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体的说是一种印染废水和化工废水的处理工艺;其工艺方法所采用的搅拌装置包括壳体、电动机、转动单元、搅动棒和清洁单元;所述转动单元包括转动轴、一号锥齿轮、二号锥齿轮、固定架、十字轴和转动棒;所述转动轴通过转动轴固定在壳体顶端,且与电动机输出端固连;所述一号锥齿轮对称套装在转动轴上;所述固定架固定在壳体的内侧壁上;所述二号锥齿轮与一号锥齿轮啮合,且二号锥齿轮转动连接在固定架上;所述十字轴转动连接在固定架上;所述清洁单元固定在搅动棒上;通过电动机、转动单元、搅动棒和清洁单元的配合实现对从投料管进入的废水进行充分搅拌,使其与水滑石完全反应。
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