一种混合器混合效果的检测方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN112098598A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010884610.8

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种混合器混合效果的检测方法及其检测装置。目前公开的混合效果测量方法并没有考虑到时间上的偏差。本发明如下:一、从被测混合器出口管道上选定采样截面,并在采样截面上选取n个采样口;从n个采样口分别引出被测液体。二、使用被测混合器对多种液体进行混合,并获取起始时刻后的T时长内各采样口输出的混合液的密度随时间的连续变化函数,以及流量随时间的连续变化函数;三、计算混合器在采样截面输出的混合液密度随时间波动的标准偏差;该标准偏差越大,说明混合器的混合效果越不稳定。本发明引入了采样口液体密度随时间的变化情况,能够更加全面地体现和更为准确地衡量混合器的混合效果。

    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:CN112090417A

    公开(公告)日:2020-12-18

    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。

    一种化学波筛选活性纳米物质的模拟方法

    公开(公告)号:CN109979542A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910259048.7

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种化学波筛选活性纳米物质的模拟方法,属于依靠溶液燃料实现微米/纳米物质自驱动的研究与开发领域。具体包括以下步骤:(1)构建模型;(2)计算模拟:计算纳米胶球和溶液粒子流动过程的数据,包括化学波以及纳米胶球的位置,粒子之间的相互作用受力和纳米胶球的速度;(3)数据分析,计算活性纳米胶球与化学波波峰之间的相对距离。本发明方法不仅可以有效地筛选活性纳米物质,而且还可以对活性物质的定向输运提供直接的理论指导,另外该方法的实施不需要大量的实验材料,具有低成本、高效率和无污染的优点,可以节省人力、物力和财力,能够有效地促进纳米活性物质的研究进展。

    一种优化絮凝池絮凝效果的方法

    公开(公告)号:CN106964179B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710280291.8

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种优化絮凝池絮凝效果的方法。现有技术没有明确提出在絮凝过程中,如何实现絮凝体尺度与湍流涡旋尺度的匹配。本发明采用的絮凝池,包括絮凝池体,絮凝池体被沉淀隔板和n块廊道隔板分割成n+1个廊道,廊道内设置有弧形叶片。首先用PIV设备得到最大絮凝体尺度,再通过大涡模拟得到最大涡尺度。根据最大絮凝体尺度与最大涡尺度比值,增大或减小各廊道内弧形叶片凹面的弦长及弧形叶片凹面的弦与廊道长度方向的夹角。本发明通过对比絮凝体尺度与涡尺度,优化絮凝池的絮凝效果,操作简单方便,且具有良好的效果。

    一种栅栏电晕簇射放电处理挥发性有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN104096464B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410343477.X

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种栅栏电晕簇射放电处理挥发性有机污染物的方法。该方法将电极板接入高压电源,电极喷嘴与电极板间形成电晕放电,产生电晕区:将湿空气通过湿空气通入管通入电极板正极、电极板负极到达电极喷嘴,作为电极气直接簇射进入电晕区,解离成活性自由基。含VOCs的待处理气经含VOCs待处理气通入栅栏通道中;活性自由基与VOCs发生化学反应,将VOCs高效降解为无害气体,脱除效率可达90﹪以上。本发明方法通过将含VOCs的待处理气直接喷射入电晕区,显著提高放电效率,同时采用栅栏通道式结构设计,使降解反应时间延长50﹪以上,进一步提高脱除效率,从而降低放电能耗。本发明方法工艺相对简单,可操作性强。

    多引射切圆预混多孔介质燃气灶的燃烧辐射器及燃烧方法

    公开(公告)号:CN103528060B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310442761.8

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种多引射切圆预混多孔介质燃气灶的燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧燃气灶燃烧效率低,CO、NOx等污染物排放较高。本发明包括燃气入射器,多个文丘里引射器,在文丘里多引射器末端,设有燃气旋转混合器,燃气旋转混合器上端设有气流均匀分配器,气流均匀分配器上端设有燃气二级混合室,燃气二级混合室上端设有多孔介质燃烧辐射器。本发明燃烧效率和热效率高,CO、NOx等污染物排放低,燃烧负载变化范围更大。

    通过测算酒精溶液混合均匀度测混合设备混合效果的方法

    公开(公告)号:CN104849079A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510214665.7

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了通过测算酒精溶液混合均匀度测混合设备混合效果的方法。不同的混合设备难以对其混合特性进行统一描述与衡量。本发明的步骤:待测混合器靠近出口处管壁的同一横截面上开设m个小圆孔;混合器内通入酒精水溶液;将开设有小圆孔的横截面等分为m个扇环取样区;每个扇环取样区划分为k个扇环取样块;每个扇环取样块内选一个取样点;采用密度计测得每个取样点的酒精相对密度;根据酒精水溶液的酒精相对密度与酒精浓度对照表,反推每个取样点的酒精浓度;测每个取样点的流速;计算无水酒精和纯净水在出口截面处的混合均匀度。本发明通过测算酒精溶液混合均匀度来计算各混合设备出口混合均匀度,使得不同混合设备混合效果的衡量方法统一。

    基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置

    公开(公告)号:CN103116035B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310025600.9

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置。本发明提出采用嵌入式双芯光子晶体光纤实现MEMS微通道内微粒速度的测量。利用双芯光子晶体光纤的两个导光纤芯实现传输光路,可以获得两路相干光,完全可以取代传统的两路分离光束方式,使得测量探头和装置实现微型化。并且把双芯光子晶体光纤嵌入到MEMS芯片中,去掉装置不稳定和背景光的干扰。由于光纤出射端面光束的发散角较大,因此可以获得较大的干涉控制体的体积,使测量区域获得放大,提高测量空间范围。

    基于双芯光子晶体光纤干涉型温度传感的方法和装置

    公开(公告)号:CN103148957A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310067450.8

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明属于光纤传感领域,涉及基于双芯光子晶体光纤干涉型温度传感的方法和装置。其方法为利用双芯光子晶体光纤形成稳定的干涉条纹,同时利用双芯光子晶体光纤的温度敏感特性,当温度变化时会导致干涉条纹的平移,通过标定干涉条纹平移量与温度之间的线性关系,从而获得待测温度。其装置包括激光器、精密光纤耦合器、双芯光子晶体光纤、CCD、图像采集卡、计算机。激光器发出的光由精密光纤耦合器耦合进入双芯光子晶体光纤的入射端,经双芯光子晶体光纤后形成稳定干涉条纹,通过CCD、图像采集卡和计算机采集并进行数字图像处理。本发明方法和装置抗干扰性强,灵敏度高,可用于机械、石油、化工、生物、医药等领域的温度测量。

    一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN101832554A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010176349.2

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: Y02E20/348

    Abstract: 本发明涉及一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧装置燃烧效率低。本发明包括混合燃气均匀分配器,液体燃料注射器,在液体燃料注射器下面,设有第一预先混合分配器,第一预先混合分配器上端侧向设有一次空气燃烧蓄热器外壁预热通道进口,第一预先混合分配器下端设有多孔介质蒸发预热器,多孔介质蒸发预热器的下端设有第二预先混合分配器,第二预先混合分配器中段侧向设有二次空气的进口,第二预先混合分配器下端设有多孔介质燃烧器,多孔介质燃烧器下端设有多孔介质蓄热器。本发明节能且污染物排放更低,燃烧负载变化范围更大。

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