带弧形叶片涡旋发生器的絮凝池及其絮凝方法

    公开(公告)号:CN104692508B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510136846.2

    申请日:2015-03-26

    Abstract: 本发明公开了带弧形叶片涡旋发生器的絮凝池及其絮凝方法。现亟需一套解决絮凝设备不能灵活调节和絮凝过程中絮凝体易被切碎的设计方案。本发明的絮凝池体被分割成n+1个廊道和一个沉淀池,除与沉淀隔板相邻的廊道外,其余每个廊道设有多个叶片涡旋发生器;本发明的絮凝方法为:原水和药剂在混凝管混合后流到絮凝池体中,湍流涡旋经过各个廊道后,经沉淀隔板的导流孔组进入沉淀池,絮凝不断积聚最终沉淀在沉淀池底部;不断调节叶片角度调整装置,出口处采集被处理的水样进行水浊度测量,得到与湍流的流量和流速大小相适应的叶片偏转角。本发明可根据水流流量和流速调节弧形叶片绕中心轴的转角,从而调节水流涡旋的大小、强度,促进絮凝过程。

    一种利用风能实现海底营养盐提升的装置及方法

    公开(公告)号:CN105230539A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510711713.3

    申请日:2015-10-28

    CPC classification number: Y02A40/81 Y02P60/64 A01K61/00

    Abstract: 本发明公开了一种利用风能实现海底营养盐提升的装置及方法。现有形成上升流的方法各存在技术优劣。本发明装置的风轮固定在旋转轴顶部;旋转轴的底部与支承座构成转动副,支承座固定在水面浮台上;风轮和旋转轴用于驱动传动装置的活塞;活塞在海水输送装置的保温缸体内往复直线运动;海水输送装置将海表热水输送到水下散热装置。本发明方法如下:将风能转变为机械能;活塞在保温缸体内往复直线运动实现海表热水在螺旋铜管内的输送;深层海水吸收螺旋铜管向外散发的热量,温度升高,密度降低,在浮力作用下自然上升,形成上升流,从而提升海底营养盐。本发明将风能转化为机械能输送温度高的海表热水至深层与深层海水热交换,从而提升海底营养盐。

    活性炭电加热再生预处理装置及方法

    公开(公告)号:CN104722287A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510140367.8

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 本发明公开了活性炭电加热再生预处理装置及方法。活性炭热再生能耗高,碳的损耗也大;现有的电热式活性炭再生方法不适合臭氧生物活性炭技术中的饱和活性炭再生。本发明的活性炭电加热再生预处理装置,进料皿通过斜通道与中心管连通;加热装置设置在中心管底部;螺旋叶片和内管均设置在中心管内,螺旋叶片与中心管固定;内管与排风扇连通。本发明的活性炭电加热再生预处理方法,步骤为:饱和活性炭材料由进料皿和斜通道进入中心管,进行干燥处理;水蒸气经内管由排风扇排出;中心管旋转,对饱和活性炭材料摩擦处理;饱和活性炭材料随螺旋叶片的旋转不断被输出到再生装置。本发明可有效脱除饱和活性炭的物理吸附物质,提高饱和活性炭再生的效率。

    一种差热式海底营养盐提升装置及方法

    公开(公告)号:CN104026048A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410216550.7

    申请日:2014-05-20

    CPC classification number: Y02A40/81 Y02P60/64

    Abstract: 本发明涉及一种差热式海底营养盐提升装置及方法。本发明中的装置包括集热装置、波能转换装置、工质输送装置、深海给热装置及定位装置,波能转换装置固定在集热装置下部,工质输送装置连通并固定在波能转换装置上,深海给热装置与工质输送装置连通。随着波浪的起伏,通过波能转换装置中保温缸筒内活塞的上下往复运动连续将从深海给热装置出来的低温工质水输送回顶部的集热装置内;同时迫使集热装置内被太阳能所加热的高温工质水通过保温软管输送到深海给热装置里,从而实现连续循环工作。本发明热能来自太阳能,机械能来自波浪能,有效节约了能源,并且绿色环保。

    一种适用于滩涂环境的两栖海缆检测机器人及其工作方法

    公开(公告)号:CN119610960A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411724614.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种适用于滩涂环境的两栖海缆检测机器人及其工作方法。本发明的后轮装置中轮毂上固定有沿周向均布的多个电动推杆,每个电动推杆远离轮毂的一端与一个轮缘一端铰接,每个轮缘另一端与一个连杆一端铰接,各连杆另一端均与轮毂铰接;与轮毂同轴固定的连接盘上设有沿周向均布的多个足蹼装置;足蹼装置中底板杆内端与固定架构成滑动副,并通过压缩弹簧与固定架连接,外端固定有底板,中部与伸缩杆一端铰接,足蹼两端与两个足蹼杆一端固定,两个足蹼杆另一端与固定架两侧铰接,伸缩杆另一端通过圆柱齿轮副和锥齿轮副与其中一个足蹼杆另一端连接。本发明能够适用于滩涂环境以及水线变化的情况,以实现对海缆登陆段的检测工作。

    一种直接电热法加热装置的加热通道及其设计方法

    公开(公告)号:CN113490294B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110711398.X

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种直接电热法加热装置的加热通道及其设计方法,由第一电极板、第二电极板和耐高温绝缘板组成;第一电极板和第二电极板的两侧均通过一块耐高温绝缘板固定连接;第一电极板和第二电极板的两侧宽度均由输入端至输出端逐渐减小,或均由输入端至输出端逐渐增大。本发明根据物料在加热过程中的温度变化以及对应的电阻率变化情况,设置宽度相应变化的电极板,让物料与电极板的接触面积逐渐变化,从而使物料在加热过程中电阻保持不变,避免出现物料局部短路、断路的现象,能维持较高的加热功率,让加热过程稳定、持续,提高了直接电热法加热的适用范围。

    一种基于气流加热的粉末活性炭再生装置及其再生方法

    公开(公告)号:CN112090417B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202010877243.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于气流加热的粉末活性炭再生装置及其再生方法。由于粉末活性炭自身的特性,相比于颗粒活性炭,热再生操作难度更大。本发明包括首尾依次连接形成一个密封回路的加热段、反应段和回收段。加热段、反应段和回收段内的气体通过气流驱动装置能够形成“加热段→反应段→回收段→加热段”的气体回路。加热段用于对外部注入的气体进行加热。反应段中设置有中部尺寸小于两端尺寸的反应仓。反应仓上设置有投料口。回收段通过旋风分离器将气体与活性炭粉末分离。本发明利用高温惰性气体对粉末活性炭吹扫,以气体带着粉末炭在密闭的设备中流动;高温气体环境可以使每一粒粉末炭被高温气体包围,可以使粉末炭快速的完成再生。

    一种利用重力与浮力发电的水下机器人及其工作方法

    公开(公告)号:CN113044192B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110484188.1

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用重力与浮力发电的水下机器人及其工作方法。该水下机器人包括主架体、浮力调节装置、控制装置和发电与推进装置。主架体呈现细长的低阻力的流线型壳体,主架体设置有相互独立的两个舱段,上部为控制舱,下部为浮力调节舱。浮力调节装置包括空气压缩机,空气压缩机与浮力调节舱通过气体阀门连接,浮力调节舱的底部与外界环境通过通水阀连接。主架体的外侧安装有多个发电与推进装置。发电与推进装置包括螺旋桨、电机和导流支架。电机安装在导流支架中心位置的电机仓内,且输出轴与螺旋桨联接。本发明通过改变水下机器人的重力控制其上浮与下沉,进而水流带动螺旋桨和电机旋转实现发电,显著提高水下机器人的续航能力。

    一种具有黑化表面的电子设备金属外壳

    公开(公告)号:CN113923939A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111069644.2

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有黑化表面的电子设备金属外壳。现有的封装外壳在内部的散热效率提升方案还有待改善。本发明的上金属外壳和下金属外壳的内、外表面均经黑化处理;上金属外壳的外表面顶部设有经黑化处理的多块矩形散热翅片,上金属外壳的内表面顶部设有经黑化处理的多块梯形散热翅片,上金属外壳和下金属外壳的内表面与梯形散热翅片平行的侧面均设有的经黑化处理的多块三角形散热翅片。本发明通过对上金属外壳和下金属外壳的内、外表面黑化处理,提高表面发射率,大大提升了上、下金属外壳自身的散热效果,因而大大提升了电子设备安置腔的散热效率,提高下金属外壳内电子元器件与上金属外壳和下金属外壳之间的辐射换热量。

    复合带传动的紧凑型水下航行器部件收放装置及方法

    公开(公告)号:CN113716002A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110943076.8

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了复合带传动的紧凑型水下航行器部件收放装置及方法,包括动力装置、伸缩装置和安装基板;伸缩装置由前端带轮传动组件、中间带轮传动组件和末端执行带轮传动组件组成;动力装置驱动前端带轮传动组件,前端带轮传动组件经中间带轮传动组件和末端执行带轮传动组件带动安装基板伸展或收缩。本发明在初始状态时,所有部件折叠在一起,占用空间小,有利于水下设备的空间布局;无论在伸出还是收回时,末端的安装基板始终保持水平状态,不会发生翻转,保证部件的稳定性;可根据实际需要以及水下航行器内仓收纳空间大小增减带轮组件的数量,从而改变最大可伸长距离。

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