一种除尘器气液混合状态的识别方法和装置

    公开(公告)号:CN105806643B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610350389.1

    申请日:2016-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种除尘器气液混合状态的识别方法和装置,对除尘器内部气液耦合模式进行有效的识别,并且能够定量的判断气液耦合效果,减少除尘器以非工况模式运行,间接地提高其整体除尘效果,保证除尘器能在高效节能的模式下运行,从而减少因除尘器运行效果导致颗粒物大量逃逸的情况发生,提高了除尘器的综合除尘效率。

    一种气液卷吸的混合装置和方法

    公开(公告)号:CN107081044A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710293119.6

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 一种气液卷吸的混合装置和方法。本发明涉及一种烟气与净化液之间进行物理混合的装置与方法,解决了气流冲击液面的气液接触方式中,净化液捕集体间歇性和阵发性激发而造成气液混合不充分的问题。在气流冲击液面时,该方法通过液相稳流装置和两相导流装置调节净化液液面的稳定,通过气相分流增压装置和两相导流装置调节净化液捕集体的高频激发,通过卷吸腔和两相导流装置控制气液混合空间,强化气液卷吸混合效果,最终使净化腔内的气液充分混合,有害气体中的有害成分与净化液充分接触,降低有害成分逃逸几率,提高净化效率。

    一种适用于矿井的自清灰可代替颗粒床口罩

    公开(公告)号:CN113577587A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110755684.6

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种适用于矿井的自清灰可代替颗粒床口罩,主要是利用泡沫颗粒床和口罩滤膜共同作用进行粉尘的除尘,具体包括泡沫盒、泡沫袋、气流通道、口罩滤膜、进气孔、出气孔、系带,泡沫袋外包装采用相应的轻质材料,疏水性及透气性较强的材料,外包装前后缝合,形成若干管状的空间,每一个管状空间内填充泡沫颗粒,通过泡沫袋过滤加大颗粒的粉尘,口罩滤膜是对更小的粉尘颗粒进行过滤,口罩滤膜由静电棉,熔喷层和纺粘布组成,泡沫盒上设置开关,可以打开泡沫盒,通过开关,可以随时方便打开更换泡沫袋和口罩滤膜。同时本发明还提供了确定泡沫袋大小及鼻孔到口罩滤膜的距离的方法,从而更好的设计口罩的相关尺寸,使得佩戴更加舒适。

    一种微泡净化装置和方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108654256B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810178164.1

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种微泡净化装置和方法,气体进入净化装置后,在第一层气体分布器作用下均匀分布,并通过气体分布器孔进入净化腔中,形成较微小的液泡,随着液泡上升,绝大部分粉尘在液泡中与液泡壁的液膜接触而被捕获。经过第二层气体分布器后,液泡通过板孔的速度提高,对液泡的切割作用加强,液泡进一步破裂,形成捕尘微泡;在第二层分布器切割液泡时,通过超声波的空化效应和机械作用,微泡表壁形成高频振动,部分微泡进一步碎化,部分微泡表面振动加强了液膜与微尘的接触几率,提高了烟气与液泡壁的接触频率,强化气液混合效果。最终,烟气中微细粉尘与净化液泡壁充分接触,降低了逃逸几率,达到微细粉尘的净化效果。

    一种模拟恶劣工况下机械密封性能的测试系统

    公开(公告)号:CN111024375A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911133850.8

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种模拟恶劣工况下机械密封性能的测试系统,包括调速系统、测试系统、加载系统、环境调节系统和试件;环境调节系统包括箱体、温度控制系统和压力控制系统;测试系统包括动轴和定轴,动轴通过轴承座、支承于箱体内,该动轴的中部连接变速齿轮,并由调速系统传动;定轴的前部安装加载套筒,尾端通过轴承座支承;动轴和定轴的相向端分别安装试件动密封环、静密封环;静密封环外部设置压力传感器;动轴的下方设置光电转速测量器,加载套筒上安装温度传感器;加载系统包括支点立柱,其底端与箱体固连,顶端铰接加载杠杆,加载杠杆的一端与加载套筒尾端铰接,另一端设有用于加载砝码的平台;测试状态下,动密封环和静密封环的端面紧密贴合。

    一种微泡净化装置和方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108654256A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810178164.1

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种微泡净化装置和方法,气体进入净化装置后,在第一层气体分布器作用下均匀分布,并通过气体分布器孔进入净化腔中,形成较微小的液泡,随着液泡上升,绝大部分粉尘在液泡中与液泡壁的液膜接触而被捕获。经过第二层气体分布器后,液泡通过板孔的速度提高,对液泡的切割作用加强,液泡进一步破裂,形成捕尘微泡;在第二层分布器切割液泡时,通过超声波的空化效应和机械作用,微泡表壁形成高频振动,部分微泡进一步碎化,部分微泡表面振动加强了液膜与微尘的接触几率,提高了烟气与液泡壁的接触频率,强化气液混合效果。最终,烟气中微细粉尘与净化液泡壁充分接触,降低了逃逸几率,达到微细粉尘的净化效果。

    一种湿式除尘设备气液两相流型识别方法

    公开(公告)号:CN108593191A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810178185.3

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种除尘设备气液两相流动形态识别系统与方法,将神经网络与时域解析、小波分析有机结合,形成了压力信号的采集、压差信号的分析、气液混合状态识别全套完备的识别流程,神经网络的容错率高,非线性度高,弥补了以往利用频谱分析方法进行识别误差高的弊端,识别手段精准、迅速。对以气流冲击液面产生捕集体为主要原理的这一类湿式除尘设备起到实时监测的效果,通过实验测得识别准确率达到99.6%。将压差信号解析得到的特征参数作为输入样本特征向量库,通过训练好神经网络,实现测量与识别之间的迅速转化。

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