环形永磁铁装配机构
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103836031B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410074715.1

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 环形永磁铁装配机构,涉及一种机械装配机构。它为了解决环形永磁铁反向装配过程中出现的偏心问题。本发明的正八边形螺纹套筒、正八边形通孔套筒和两组防松螺母均套在中心长螺柱上,螺纹套筒组合的四个肋条与通孔套筒组合的四个肋条穿插分布,正八边形通孔套筒位于两组防松螺母之间。本发明利用中心长螺柱传动的步进作用,克服永磁铁组合在反向装配过程中所受的斥力,将永磁铁组合靠近,利用中心长螺柱、肋条和金属纽扣的支撑作用,能够大幅度避免反向永磁铁组合在装配过程中的偏心现象。本发明适用于环形永磁铁的装配。

    一种可在三自由度运动的多探针支架

    公开(公告)号:CN104135811A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410397513.0

    申请日:2014-08-13

    Abstract: 一种可在三自由度运动的多探针支架,它涉及一种多探针支架。本发明为了解决现有的等离子体推力器实验需要在真空罐中进行,更换探针需要关闭并重新启动真空系统,消耗时间长,而且不同次实验容易产生实验误差的问题。本发明的步进电机安装在升降台上,减速器安装在升降台上并与步进电机连接,铝合金端板、铝合金壁板和不锈钢传动板依次竖直安装在铝合金滑动板上,传动丝杆和多根定位丝杆依次水平穿设在铝合金端板、铝合金壁板和不锈钢传动板上,引线管依次竖直穿过铝合金顶板、铝合金滑动板和铝合金长板,第一直流减速电机安装在铝合金顶板上,第一直流减速电机与引线管之间通过伞齿轮副传动连接。本发明用于判断等离子体推力器实验中。

    霍尔推力器的变截面通道的加工方法

    公开(公告)号:CN102644574B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210152828.X

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 霍尔推力器的变截面通道的加工方法,涉及霍尔推力器的设计方法,它为了解决延长现有霍尔推力器工作寿命的问题。它包括具体步骤为:步骤一、对霍尔推力器进行点火运行,测量从发动机点火开始到发动机不能再次点火运行的时间段内,霍尔推力器放电通道的壁面法向侵蚀速度c随时间变化的曲线;步骤二、模拟计算得到不同时刻的壁面法向侵蚀速度c,并建立由法向侵蚀速度c与壁面形貌的一一对应数据关系;步骤三、由步骤获得的壁面法向侵蚀速度c随时间变化的曲线和步骤二获得的法向侵蚀速度c与壁面形貌的一一对应数据关系,得到霍尔推力器的变截面通道的形貌参数;步骤四、根据获得的形貌参数加工霍尔推力器的通道壁截面形状。用于设计霍尔推力器。

    一种激光激活氧分子的助燃方法

    公开(公告)号:CN101691849B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910308166.9

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 一种激光激活氧分子的助燃方法,涉及一种助燃方法,它解决了现有发动机技术中燃料燃烧不稳定,并且燃烧时效率低的问题,其实现方法为:步骤一:将混合气体通入石英圆管,并在石英圆管的出口处将所述混合气体点燃,产生本生灯火焰;所述混合气体是氧气与其它可燃气体的混合物;步骤二:采用可调谐染料激光器向步骤一所述本生灯火焰下方的气体未燃区发射激光光束,实现激光助燃。本发明可广泛应用于航空航天发动机技术的设计中。

    一种激光激活氧分子的助燃方法

    公开(公告)号:CN101691849A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910308166.9

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 一种激光激活氧分子的助燃方法,涉及一种助燃方法,它解决了现有发动机技术中燃料燃烧不稳定,并且燃烧时效率低的问题,其实现方法为:步骤一:将混合气体通入石英圆管,并在石英圆管的出口处将所述混合气体点燃,产生本生灯火焰;所述混合气体是氧气与其它可燃气体的混合物;步骤二:采用可调谐染料激光器向步骤一所述本生灯火焰下方的气体未燃区发射激光光束,实现激光助燃。本发明可广泛应用于航空航天发动机技术的设计中。

    一种低氮氧化物旋流煤粉燃烧器

    公开(公告)号:CN101578482A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200780017391.6

    申请日:2007-07-18

    CPC classification number: F23D1/00 F23D1/02 F23D2201/10 F23D2201/20

    Abstract: 一种低氮氧化物旋流煤粉燃烧器,它涉及一种旋流煤粉燃烧器。针对中心给粉旋流煤粉燃烧器不能有效抑制燃料型氮氧化物生成的问题。本发明的二次风风箱(3)的中心处沿纵向设置有一次风道(1),一次风道(1)内固装有小直径端朝向一次风道(1)的出风口端的锥环形煤粉分离器(2),一次风道(1)的外端设有内、外二次风风道,内旋流器(4)装在内二次风风道(9)内,一次风道锥环形扩口(11)的小直径端与一次风道(1)的出风口端固接,内、外二次风道锥环形扩口的小直径端分别与内、外二次风风道的出风口端固接。本发明在一、二次风道的出风口处设置锥环形扩口,推迟了一、二次风的混合时间,延长了煤粉在还原性气氛中心回流区内的停留时间,从而有效地降低燃料型氮氧化物的生成。

    利用生物质直燃再燃与烟气再循环工艺脱硝的方法

    公开(公告)号:CN100491822C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710071882.0

    申请日:2007-03-14

    Abstract: 利用生物质直燃再燃与烟气再循环工艺脱硝的方法涉及到煤粉锅炉低NOx燃烧工艺。本发明解决了现有煤粉锅炉低NOx燃烧工艺中脱硝率低以及改造、维护成本高、不利于推广等问题。本发明的方法为:煤粉通过煤粉炉的燃烧器进入主燃区燃烧形成含有NOx的烟气;一次风与再循环尾部烟气的混合物将生物质颗粒喷入再燃还原区,使主燃区形成的NOx反应形成N2,同时生物质焦炭与NOx在再燃还原区发生异相还原反应形成N2;从再燃还原区上部喷入燃尽风,使未燃尽的可燃物燃尽。实现该方法的装置包括生物质给料装置、煤粉锅炉以及其之间的连接和再循环引风机。本发明的方法易实现、投资小,适用于新建锅炉和改造在运锅炉,可以广泛推广应用。

    一种用于燃煤锅炉中低氮氧化物燃烧的方法

    公开(公告)号:CN100455885C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200710071816.3

    申请日:2007-02-28

    Abstract: 一种用于燃煤锅炉中低氮氧化物燃烧的方法,本发明涉及一种低氮氧化物燃烧的方法。它为了解决应用煤粉再燃技术再燃区不易形成稳定的还原气氛,氮氧化物还原率较低,同时主燃区和再燃区易发生结渣和高温腐蚀的问题。用于燃煤锅炉中低氮氧化物燃烧的方法通过以下步骤实现:(一)主燃区常规粒度煤粉以水平浓淡风技术燃烧;(二)细化煤粉作为再燃燃料以浓淡燃烧技术燃烧,再燃燃料燃烧形成还原气氛的再燃区,主燃区的烟气通过再燃区时烟气中的氮氧化物被还原;(三)再燃区的上方喷入燃尽风,形成燃尽区,再燃区出口的未完全燃烧产物通过燃尽区时进一步燃尽。本发明可使普通燃煤锅炉降低氮氧化物排放50%~65%,明显改善锅炉发生高温腐蚀和结渣现象。

    一种墙式布置的水平浓淡直流燃烧装置

    公开(公告)号:CN101315184A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200810064748.2

    申请日:2008-06-17

    CPC classification number: F23C5/10 F23C5/32 F23C7/02

    Abstract: 一种墙式布置的水平浓淡直流燃烧装置,它涉及一种水平浓淡直流燃烧装置。针对直流燃烧器四角切圆布置,煤粉气流两侧补气条件不同,易发生偏斜而引发结渣和高温腐蚀问题。炉膛(5)的四面水冷壁(6)上分别设置有浓、淡一次风喷口和二次风喷口(3)并组合构成一组燃烧器(7),二次风喷口(3)的中心线(31)和淡一次风喷口(2)的中心线(21)在向火侧方向与其所在的水冷壁(6)之间的夹角分别为α1和α2,浓一次风喷口(1)的中心线(11)与淡一次风喷口(2)的中心线(21)之间的夹角为α3,水冷壁(6)上或者炉膛(5)的每个棱角处设置有燃尽风喷口(4),燃尽风喷口(4)设置在燃烧器(7)的上方。本发明合理组织煤粉和空气的混合,同时防止煤粉气流偏斜,利于对锅炉的稳燃、低负荷及低NOx排放。

    防止侧墙水冷壁结渣的W型火焰锅炉

    公开(公告)号:CN101050854A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710072221.X

    申请日:2007-05-18

    Abstract: 防止侧墙水冷壁结渣的W型火焰锅炉,它涉及一种W型火焰锅炉。本发明的目的是为解决现有W型火焰锅炉侧墙水冷壁结渣的问题。本发明第一贴壁风风箱(2)、第二贴壁风风箱(16)、第三贴壁风风箱(20)和第四贴壁风风箱(17)分别设置在四个翼墙(9)的外侧,每个翼墙(9)设有通风缝隙(15)。本发明从贴壁风风道和贴壁风风箱进来通过通风缝隙进入炉膛内形成贴壁风,贴壁风在两侧墙水冷壁的附近形成的空气膜的气氛为氧化性气氛,在氧化性气氛下,灰的熔点高,灰不容易熔融,所以不容易形成结渣;同时,贴壁风温度低,降低了水冷壁附近的温度,也有利于防止两侧墙结渣;另外,在两侧墙水冷壁附近形成的空气膜,减少了冲击到两侧墙水冷壁附近的煤粉量,达到了防止结渣的效果。

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