一种电动车控制器密封结构

    公开(公告)号:CN116075098A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211622735.9

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明提供一种电动车控制器密封结构。所述电动车控制器密封结构包括上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体对称设置,所述上壳体和下壳体内部安装有控制器,且上壳体和下壳体的连接处安装有密封结构,所述上壳体和下壳体通过安装结构连接;上壳体包括上盒体,下壳体包括下盒体,且上盒体和下盒体对称设置,上盒体和下盒体相对的侧壁均开设有回型插槽,所述上盒体和下盒体的同一侧开设有对称设置的U型凹槽,U型凹槽中开设有U型插槽,且U型插槽与回型插槽连通设置;控制器包括控制器本体和连接插头,且连接插头固定于控制器本体上并贯穿两个U型凹槽。本发明提供的电动车控制器密封结构具有密封效果好、安全性高、稳定性好的优点。

    一种固定角度可调的电子物理用元器件固定装置

    公开(公告)号:CN113426641B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110759423.1

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明提供一种固定角度可调的电子物理用元器件固定装置,涉固定技术领域。所述固定角度可调的电子物理用元器件固定装置包括:安装板;固定夹持机构,所述固定夹持机构与安装板连接;外齿环,所述外齿环与固定夹持机构转动连接;所述固定夹持机构连接用于驱动外齿环转动的齿轮驱动机构;活动夹持机构,所述活动夹持机构通过连接杆机构与固定夹持机构连接。本发明提供的固定角度可调的电子物理用元器件固定装置具有避免干扰电子物理用元器件加工的优点。

    一种基于低温冷冻快速扩孔生物炭的装置及方法

    公开(公告)号:CN111847419B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010620030.8

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于低温冷冻快速扩孔生物炭的装置及方法,包括真空反应罐、扩孔剂注入器、电加热装置、真空泵和臭氧发生器;所述真空反应罐包括罐体和罐盖,罐体放置在电加热装置上,罐盖放置在罐体上、且通过紧固螺栓与罐体密封固定;罐盖上设有压力表和气孔,压力表用于监测罐体内的气压值,气孔处装有真空阀,真空阀通过管路与三通阀的其中一个端口连接,三通阀的另外两个端口分别通过管路与真空泵和臭氧发生器连接,真空泵用于对罐体内抽真空,臭氧发生器用于向罐体内注入臭氧;采用本发明进行调变后能有效增大生物炭的孔隙,同时不会对环境造成二次污染,便于扩大生物炭的应用范围。

    一种燃气轮机余热利用的生物质气化系统及气化方法

    公开(公告)号:CN114106887A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111641604.0

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 一种燃气轮机余热利用的生物质气化系统及气化方法,包括燃气轮机发电系统、空气预热系统、气化系统、蒸汽发生系统、蒸发结晶系统和生物质干燥系统;生物质干燥系统对原料生物质进行干燥,干燥后的生物质从干燥生物质出口经气化生物质入口进入气化系统;气化气进入燃气轮机发电系统后驱动发电机发电;从燃气轮机发电系统流出的的高温烟气分别用于对进入空气预热系统的空气加热、对气化系统中的生物质加热、对蒸汽发生系统中的蒸汽加热、对蒸发结晶系统中的废水加热、对生物质干燥系统中的原料生物质干燥,经梯级利用后产生的低温烟气进入气化系统作为气化剂,减少了气化系统的空气用量,降低了碳排放,同时提高了燃气轮机的余热利用效率。

    一种用于检测颗粒团聚效率的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN113514372A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110578336.6

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测颗粒团聚效率的实验装置及方法,装置包括风速控制系统、加热系统、给料机、团聚颗粒装置放置区、测试系统和除尘系统,其中加热系统和给料机用于模拟待净化的含有不同大小颗粒物的热空气,风速控制系统通过变频引风机的变频工作使混合气体进入团聚颗粒装置放置区进行团聚反应,经团聚净化后的气体进入测试系统对颗粒物进行检测以得出团聚颗粒装置的团聚效率,实现了对团聚颗粒装置的性能测试,经检测后的气体样本进入静电除尘器除尘后随空气排出;整个实验方法过程操作简单,实现了对颗粒团聚装置的团聚效率的检测,检测结果可靠;该实验装置能够在高温环境下工作,环境适应性强,操作简单,适用范围广。

    一种具有防尘保护的机械电子元件清洁装置

    公开(公告)号:CN113492132A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110761915.4

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开的属于机械电子元件清洁技术领域,具体为一种具有防尘保护的机械电子元件清洁装置,包括清洁台,所述清洁台的顶部固定连接有防尘壳,所述清洁台的底部固定连接有支撑台,所述支撑台的顶部从后至前依次固定连接有清洁箱、清洗箱和烘干箱,所述清洁台顶部的两侧分别固定连接有第一安装板和第二安装板,所述第一安装板的内部固定连接有传动机构,所述清洁台的顶部设置有清洁网箱,解决了现有的机械电子元件的清洁装置在对机械电子元件进行清洁时需要人工操作分为多个工序进行,且清洗的洁净度较差,当大批量进行加工清洁时,需要耗费的时间较长,会造成机械电子元件清洁效率降低的问题。

    一种固定角度可调的电子物理用元器件固定装置

    公开(公告)号:CN113426641A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110759423.1

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明提供一种固定角度可调的电子物理用元器件固定装置,涉固定技术领域。所述固定角度可调的电子物理用元器件固定装置包括:安装板;固定夹持机构,所述固定夹持机构与安装板连接;外齿环,所述外齿环与固定夹持机构转动连接;所述固定夹持机构连接用于驱动外齿环转动的齿轮驱动机构;活动夹持机构,所述活动夹持机构通过连接杆机构与固定夹持机构连接。本发明提供的固定角度可调的电子物理用元器件固定装置具有避免干扰电子物理用元器件加工的优点。

    一种利用含硫废气高效脱汞装置及方法

    公开(公告)号:CN113019094A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110255049.1

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 一种利用含硫废气高效脱汞装置及方法,载硫/再生反应器与汞回收装置连接,汞回收装置与含汞烟气和吸附剂回收装置连接,吸附剂回收装置和汞脱附反应器和载硫/再生反应器连接;方法:向载硫/再生反应器的含硫废气入口通入含有SO2和H2S高温含硫废气,进行碳热还原反应,生成载硫吸附剂;将载硫吸附剂和含汞烟气加入到汞回收装置中,将含汞烟气中的气相汞以HgS的形式结合在活性炭表面形成富汞吸附剂;将富汞吸附剂和惰性气体加入到吸附回收装置中,分离出气态Hg0并将其输送到汞脱附反应器中;将汞脱附后的炭基吸附剂乏料排入载硫/再生反应器的吸附剂乏料中进行再生。本发明能实现对燃煤烟气的脱汞处理及脱汞吸附剂的活化再生。

    一种测试光触媒材料效果的装置及方法

    公开(公告)号:CN112946162A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110136577.5

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 一种测试光触媒材料效果的装置及方法,装置:气体挥发箱内部设置VOC发生器,其一端连接进气管路,另一端通过管路与空气压缩机的进气口连接,空气压缩机的出气口与气体反应箱的进气口连接,气体反应箱内部设置光催化反应器和VOC检测仪,气体反应箱的出气口通过引风机与残余气体处理装置连接;方法:使VOC在密闭的气体挥发箱中完全挥发,形成高浓度VOC气体;启动空气压缩机,将气体送入气体反应箱中,通过搅拌风机搅拌均匀;待稳定后关闭搅拌风机和空气压缩机,同时,开启紫外灯和蜂窝反应机构,关闭紫外灯和蜂窝反应机构,利用残余气体处理装置进行时残余有害气体的吸收。该装置和方法能够有效测试光触媒材料效果,并能实现对室内气态污染物的有效降解。

    一种测试光催化性能的设备及方法

    公开(公告)号:CN112903898A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110122447.6

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 一种测试光催化性能的设备及方法,设备:发生箱体通过第一、第二连通管路与反应箱体连接;发生箱体设置有气体污染物发生源和风机;反应箱体中设置有紫外灯;第一、第二连通管路中均设置有污染物浓度检测仪。方法:控制风机工作,将污染物发生源产生的气体污染物通过第一连通管路吹入反应箱体中,并将经过净化后的气体通过第二连通管路引流回发生箱体;通过第一污染物浓度检测仪检测进入反应箱体之前的气体污染物浓度信号,通过第二污染物浓度检测仪检测净化后的气体污染物浓度信号;获得净化前的气体污染物浓度值、净化后的气体污染物值。该设备和方法能对光催化剂性能进行有效测试,有利于分析污染物浓度与光照料强度对于光催化剂性能的影响。

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