一种分阶段硫化机废气收集装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111361187A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010258485.X

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种分阶段硫化机废气收集装置及其使用方法,其中装置包括转动式气幕系统、气流护板和侧吸排风罩。转动式气幕系统包括气幕管、风管软管、固定杆、定滑轮、绳索、电动推杆、电机和控制装置,气幕管在运动过程中具有水平姿态和竖直姿态。气流护板固定于硫化机的外侧。侧吸排风罩固定于橡胶制品出模后放置位置的上方,且与气流护板固定相连。与现有技术相比,本发明将硫化机现有独立排风罩结构向轻量化、简易化发展,并根据硫化机的废气散发特点,以低风量高效收集硫化机废气。

    一种集中排风系统及方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111271805A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010222101.9

    申请日:2020-03-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种集中排风系统,包括排风口、分支管、排风总管、变频风机和信号传输及控制单元,末端的排风口与分支管相连通处设置均流分布器,分支管与排风总管之间设置变风量阀,信号传输及控制单元包括电控箱,启闭阀、变风量阀、变频风机均与电控箱相连,电控箱能够接收启闭阀的状态信号,并向变风量阀、变频风机发出控制信号。本发明还提供一种集中排风方法,均流分布器通过控制排风道面积,能够在随机开启工况下实现分支管内各末端排风口之间的阻力平衡;变风量阀能够接收所在分支管的末端启闭信号,并作出相应的开度调节,实现分支管间的阻力平衡;变频风机能够根据所有开启末端的风量信号获得总风量要求,实现变频。

    一种多台橡胶硫化机集中排风系统及排风方法

    公开(公告)号:CN111014218A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911188856.5

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种多台橡胶硫化机集中排风系统及排风方法,排风系统包括排风干管、排风机、集成控制器和多台橡胶硫化机。每台橡胶硫化机的顶部设置一个橡胶硫化机排风罩;橡胶硫化机排风罩依次通过排风支管、电动风阀、汇流分配器与排风干管连接;排风机安装在排风干管的一端;集成控制器通过通讯线与橡胶硫化机、电动风阀、汇流分配器和排风机连接;汇流分配器的主体是以四分之一圆弧为基础的导流构件。本发明针对硫化工艺生产的特点,通过监测硫化机的运行状态,对排风系统各末端排风量和总风量进行实时调节,既能达到污染散发即收集、散发停止则不收集的效果,同时又能在满足各硫化机排风需求的同时降低系统运行风量,实现节能、高效的目的。

    一种可调式汇流分配器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110926002A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911181193.4

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种可调式汇流分配器,涉及集中通风系统技术领域,包括分配器主体,所述分配器主体安装在主风管和支风管的连接处,所述分配器主体为上弯型导流结构,包括弧形管段和直管段,所述弧形管段设置于所述直管段的上方;所述分配器主体还连接有升降机构,所述升降机构用于调节所述分配器主体的高度。本发明可调式汇流分配器,通过装配式安装、参数化调试,方便快捷地实现末端排风风量的均匀性,同时符合流体动力学特性的结构设计可以降低系统的阻力,降低风机能耗。

    一种双通道排风装置和排风方法

    公开(公告)号:CN108534282A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810202862.0

    申请日:2018-03-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种双通道排风装置和排风方法,排风装置包括:收集罩、排污支风管、排热支风管、两个电动风阀、时控开关定时器和风阀控制器。排风方法包括:当污染源开始排放废气时,排污支风管打开,时控开关定时器开始计时,风阀控制器使排热支风管电动风阀关闭排热支风管。当计时结束后,风阀控制器使排污支风管电动风阀关闭排污支风管,并使排热支风管电动风阀打开排热支风管。本发明通过设置废热和废气独立收集的双风道排风装置,实现废热和废气的独立收集,大大降低了系统风量,使得污染物能以较高的浓度水平进入净化设备,既减小了设备的尺寸,降低了初投资,又提高了设备的净化效率,降低了运行费用,实现了节能、高效的目的。

    多点源散发污染物高效捕集与集中排放系统

    公开(公告)号:CN105180339A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510626257.2

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: F24F7/00 F24F13/00 F24F13/02 F24F2007/001

    Abstract: 本发明公开了一种多点源散发污染物高效捕集与集中排放系统,包括至少一个排烟支管(4)、至少一个集烟罩(5)、至少一个系统排烟水平干管(3)、系统排烟主干管(2)、排烟风机(1)和至少一个控制装置(6);所述系统排烟水平干管(3)通过所述排烟支管(4)与所述集烟罩(5)连接,所述排烟风机(1)通过所述系统排烟主干管(2)与所述系统排烟水平干管(3)连接,所述控制装置(6)位于所述排烟支管(4)的内部。本发明中集烟罩通过设置围挡、负压扩展设计、合理补风等,将污染物有效控制在集烟罩内,避免污染物在整个车间扩散。本发明系统通过对集烟罩的合理控制,还能达到污染散发即收集、散发停止则不收集的效果。

    一种可调式汇流分配器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110926002B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN201911181193.4

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种可调式汇流分配器,涉及集中通风系统技术领域,包括分配器主体,所述分配器主体安装在主风管和支风管的连接处,所述分配器主体为上弯型导流结构,包括弧形管段和直管段,所述弧形管段设置于所述直管段的上方;所述分配器主体还连接有升降机构,所述升降机构用于调节所述分配器主体的高度。本发明可调式汇流分配器,通过装配式安装、参数化调试,方便快捷地实现末端排风风量的均匀性,同时符合流体动力学特性的结构设计可以降低系统的阻力,降低风机能耗。

    一种基于烟气捕集的环保型烧烤炉

    公开(公告)号:CN118830760A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411101572.9

    申请日:2024-08-12

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于烟气捕集的环保型烧烤炉,包括烧烤炉桌,在烧烤炉桌上设置有加热区;设置于烧烤炉桌内的加热装置,加热装置为加热区输出热量;在加热区的上方设置有捕集罩;通过升降装置将捕集罩可升降的连接于烧烤炉桌;其中,捕集罩至少具有第一位置和第二位置,第一位置的高度大于第二位置的高度,通过控制升降装置能够使捕集罩在第一位置和第二位置之间进行切换;捕集罩处于第一位置时,能够方便将食物放入或拿出加热区,捕集罩处于第二位置时,能够将加热装置的热量集中于加热区内,提高对捕集罩内食物的烧烤效率,以及降低烤炉对外部的热辐射强度,提升用餐人员的热舒适性。

    一种集中式加热降温防护装置及控制方法

    公开(公告)号:CN111306676B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202010235341.2

    申请日:2020-03-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种集中式加热降温防护装置及控制方法,所述装置包括:n个防护服、n个连接器、静压箱和空调箱;所述防护服与所述连接器连接,各所述连接器均与所述静压箱连接,所述静压箱与所述空调箱连接;所述空调箱用于将室外的新鲜空气加热或制冷后传送至所述静压箱;所述静压箱用于将加热或制冷后的新鲜空气分别通过各所述连接器传送至各所述防护服,以实现集中加热或降温防护控制。本发明由于采用防护服点对点供热供冷,集污染防护、新鲜空气供应、供冷或供热于一体,并实现按需供应、按岗供应和连续供应。

    用于隧道出口局部降温的旋风辅助射流优化方法及装置

    公开(公告)号:CN117436361A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311323129.1

    申请日:2023-10-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于隧道出口局部降温的旋风辅助射流优化方法及装置,其中,方法包括:步骤S1:获取隧道的形状和尺寸,以及温度限值和超温区域;步骤S2:根据隧道的形状和尺寸,基于伯格斯‑罗特涡模型确定旋风的速度分布和压力分布;步骤S3:获取射流风机和旋风风机的布置位置,建立隧道模型,得到关键可变参数与旋风的速度分布和压力分布的对应关系;步骤S4:变更关键可变参数,直至超温区域的温度低于温度限值,其中,超温区域的温度由超温区域的通风量和初始温度得到,超温区域的通风量由旋风的速度分布和压力分布得到;步骤S5:输出最终确定的关键可变参数控制射流风机和各旋风风机工作。与现有技术相比,本发明具有降低能耗等优点。

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