C5-PFK混合气体分离提纯系统

    公开(公告)号:CN112628600A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011392361.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: C5‑PFK混合气体分离提纯系统,包括混合气体回收模块、低温精馏提纯模块、尾气变压吸附模块和C5‑PFK液体灌充模块,混合气体回收模块的出口与低温精馏提纯模块的进口连接,低温精馏提纯模块的液体出口与C5‑PFK液体灌充模块的进口连接,尾气变压吸附模块的进口与低温精馏提纯模块的气体出口连接,尾气变压吸附模块的再生脱附出口与混合气体回收模块连接。本发明功能多样,方便操作,回收的混合气体通过分离提纯技术把C5‑PFK和稀释气体进行分离,分离提纯后的C5‑PFK纯度可以达到99.6%以上可以满足下次循环继续使用。而处理后的稀释气体对环境没有污染,可以排放到大气中。通过分离提纯可以减少资源浪费和合理使用C5‑PFK,减少温室气体使用量。

    废气中六氟化硫收集提纯、零排放设备及其工作方法

    公开(公告)号:CN112569740A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011112520.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 废气中六氟化硫收集提纯、零排放设备,包括进气回收管路、气液分离装置、液体输送管路、气体吸附排放管路和再生管路;气体进气回收管路的出气口与气液分离装置顶部的进气口连接,气液分离装置底部的出液口与液体输送管路的进液口连接,气体吸附排放管路的进气口与气液分离装置顶部的排气口连接,再生管路的进气口连接在气体吸附排放管路上,再生管路的出气口连接在进气回收管路的进气口处。本发明通过精密过滤,气液分离,变压吸附,常压吸附四级处理流程,实现了废气中六氟化硫的收集提纯及零排放处理,收集后的六氟化硫纯度可达到99.9%以上,进一步处理后,可实现六氟化硫气体的再利用,对饱和的吸附塔再生利用。

    六氟化硫移动回收车储罐组称重与移动模式切换装置

    公开(公告)号:CN112483892A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011310479.0

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 六氟化硫移动回收车储罐组称重与移动模式切换装置,包括固定底座、活动底座、中心导向架、边缘导向柱、中心升降驱动器和称重传感器,固定底座设置在六氟化硫移动回收车上,中心导向架、边缘导向柱和中心升降驱动器的下端均固定设置在固定底座上,活动底座设置在固定底座上并与中心导向架及边缘导向柱上下滑动连接,中心升降驱动器设置在活动底座的中心位置,中心升降驱动器上端通过连接架与活动底座顶部中间位置连接。本发明结构紧凑,占用空间小,用一辆回收车就能同时称出四个不同气体的重量,在SF6回收回充工程中提供极大的便利,称重数据准确,节省了SF6回收、回充称重的成本,提高了效益及精度。

    光纤准直器快速调整固化装置及方法

    公开(公告)号:CN110716270A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911082869.4

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 光纤准直器快速调整固化装置,包括高度及水平度调整平台和设置在高度及水平度调整平台左侧的光纤调整架;高度及水平度调整平台上放置有测量器,测量器包括自左向右依次设置的光纤固定座、测量气室和探测器固定座;探测器固定座上设有探测器;光纤调整架上设有L型安装座,所述的光纤准直器安装在L型安装座上,光纤准直器的发射端伸入到光纤固定座内。本发明的光纤调整架可使光纤准直器快速的调整到经光纤准直器发出的光被对面的探测器所接收,根据探测器接收的信号达到峰值时,固定光纤准直器的位置并点胶固化。本发明的调整及固化操作过程简单,可以节省工作人员的调整光路时间,大大提高了工作效率。

    六氟化硫和氮气混合气体分解产物检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106595761B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201611128950.8

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 六氟化硫和氮气混合气体分解产物检测系统,包括主控单元、显示单元、进气管路、出气管路以及并联设置的第一检测气路和第二检测气路,进气管路的进气口设有带流量调节阀的进气管接头,第一检测气路和第二检测气路的进气口与进气管路的出气口连接,第一检测气路和第二检测气路的出气口与出气管路的进气口连接;第一检测气路上设置有分解产物及温度传感单元和流量传感单元,第二检测气路上设置有纯度传感单元和压力传感单元。本发明的目的是检测混合气体中分解产物气体各组分含量,通过内嵌算法,包含去交叉、流量补偿、温度补偿等,得到混合气体中分解产物气体各组分的含量。

    光学气体检测系统
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109856078A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910039538.6

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体检测系统。一种光学气体检测系统,包括:激光器,用于生成第一激光束;光学气体吸收池;光学镜片;中心波长锁定装置;其中,所述第一激光束透过所述光学镜片生成射向所述光学气体吸收池的第二激光束,同时该第一激光束还被所述光学镜片反射生成射向所述中心波长锁定装置的第三激光束;所述第二激光束用于对所述待测气体进行浓度检测,所述中心波长锁定装置用于利用所述第三激光束对所述激光器的中心波长进行校准,且所述第二激光束的强度大于所述第三激光束的强度。上述光学气体检测系统,通过所述激光器中心波长锁定装置对所述激光器的中心波长进行测量并校准,保证浓度测量的准确性。

    光学气体吸收池以及光学气体检测系统

    公开(公告)号:CN109765184A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910039861.3

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体吸收池以及光学气体检测系统。一种光学气体吸收池,包括:入射镜,具有多个入射窗口;出射镜,与所述入射镜平行设置,所述出射镜具有与所述多个入射窗口一一对应的多个出射窗口;其中,经各所述出射窗口出射的光束的波长相异,用于对混合气体中的各个成分同时进行浓度检测。上述光学气体吸收池以及光学气体检测系统,通过在入射镜上设置多个入射窗口,在出射镜上一一对应的设置多个出射窗口,并且各出射窗口出射的激光的波长相异,从而实现了同时检测混合气体中各成分的浓度的功能,且耗气量小,反应速度快。

    基于智能手表的六氟化硫气体泄漏监测系统

    公开(公告)号:CN109472967A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811621938.X

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: G08B21/182 G01N33/0044 G08B21/24

    Abstract: 基于智能手表的六氟化硫气体泄漏监测系统,包括报警控制主机、气体监测探头、智能手表和声光报警器;气体监测探头设置有若干个,气体监测探头内置有蓝牙模块;气体监测探头安装于可能存在六氟化硫泄漏的作业场所,气体监测探头通过内部的传感器对所安装位置的六氟化硫含量进行实时监测;报警控制主机通过控制电缆分别与气体监测探头和声光报警器连接,智能手表通过蓝牙传输与气体监测探头建立通信连接。本发明通过现场作业人员佩戴智能手表可以便捷的查看作业环境中六氟化硫气体泄漏的情况;作业人员可迅速掌握气体泄漏点位置和气体泄漏情况,将隐患消除在萌芽状态或采取更有效的措施。

    多支气路状态监测装置及方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109443732A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811517350.X

    申请日:2018-12-12

    CPC classification number: G01M13/00 G01M3/26 G01M3/2815

    Abstract: 多支气路状态监测装置,包括控制系统、流量表、压差传感器和电磁阀,所述的多支气路并联设置,并联的多支气路的出气口连接有主管路,主管路上设置有仪器仪表,在每支气路上均安装有所述的压差传感器和所述的电磁阀,主管路上安装有流量表,流量表位于仪器仪表的进口处,控制系统通过通信电缆分别与流量表和所有的压差传感器连接。多支气路状态监测装置的监测方法包括气路通断和气路漏气两种监测模式。本发明设计合理,结构简单,自动化程度高,杜绝了人工判断气路通断、漏气的繁琐性和不可靠性,可为系统控制及现场多点监测提供气路状态的基础数据,保障系统控制及监测数据的正常。

    预防检测管路泄漏的绝缘气体在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109442225A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811552626.8

    申请日:2018-12-18

    CPC classification number: F17D5/005 F17D5/02

    Abstract: 预防检测管路泄漏的绝缘气体在线监测系统,包括密闭容器、取样及回充气路和循环检测气路;循环检测气路为环形封闭气路,循环检测气路上沿气流方向依次设置有第一两通电磁球阀、第二两通电磁球阀、流量计、小流量气泵、检测仪表、第一压力变送器、缓冲罐和大流量气泵;取样及回充气路的进气口连接有六氟化硫气源,取样及回充气路的出气口连接在循环检测气路的第一两通电磁球阀和第二两通电磁球阀之间。本发明采用从高压开关设备中取样,使取样气在监测/检测气路中循环,最后压回高压开关设备的在线监测方式,使得测量数据可靠性得到保证;由于监测/检测中采用气体循环检测的方法,只需要很少的样气即可完成检测。

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