一种不同再生程度粉末活性炭浮选方法及浮选装置

    公开(公告)号:CN112295724A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010960532.5

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种不同再生程度粉末活性炭浮选方法及浮选装置。粉末活性炭再生时,未完全再生的活性炭粉末颗粒掺杂在完全再生的活性炭粉末颗粒中,难以将其筛分出来。本发明如下:一、为完成再生操作的活性炭粉末添加电荷。二、将带有电荷的活性炭粉末送入一个匀强电场中,活性炭粉末颗粒在电场力的作用下发生偏移,根据漂移距离的不同将未完全再生的活性炭粉末颗粒与已完全再生的活性炭粉末颗粒分离。三、分别收集未完全再生的活性炭粉末和已完全再生的活性炭粉末。本发明利用再生后的粉末活性炭与未完全再生的粉末活性炭自身的介电常数不同的特点,浮选出不完全再生的粉末活性炭,对不完全再生的粉末活性炭进行二次再生。

    一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置

    公开(公告)号:CN110995060B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201911287419.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置。当电力需求增加时,热罐中的传热工质流经换热器并输送至冷罐,工质温度降低。热电转换模块吸收传热工质的热量后,阴极温度升高,内部部分高能量的电子越过阴极表面势垒,发射至阳极,形成回路发电。当电力过剩时,在阴阳极间外加电场的作用下,阳极内部的电子携带能量发射至阴极,使阴极温度升高。热量经导热层输送至换热器,冷罐中的传热工质吸收换热器的热量,温度升高并最终输送至热罐,从而实现储热。本发明将热电子发射技术和储热技术结合起来,结构简单,能实现电能与热能之间的直接转换,减小过程能量的损耗,有效调节微电网的电力供应,提升电力的储能密度。

    一种专用于蜂窝炭的电再生方法及其电再生装置

    公开(公告)号:CN112090418A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010885385.X

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种专用于蜂窝炭的电再生方法及其电再生装置。目前蜂窝炭的再生需要将其粉碎成、粉末进行再生。本发明如下:一、对被再生的蜂窝炭进行干燥。二、对蜂窝炭的全部或部分侧面进行打磨,去除有机物绝缘层。三、使用一块或多块电极板与蜂窝炭上已去除有机物绝缘层的侧面接触。四、将带有锥尖形凸起的再生刷放入到蜂窝炭的不同蜂窝孔中。全部或部分锥尖形凸起朝下设置。五、对蜂窝炭进行电加热。本发明让再生刷上的锥尖形凸起卡入有机物绝缘层裂缝中,从而增加蜂窝炭的导电率,加快再生效率,减少能源损耗。此外,锥尖形凸起与蜂窝炭的接触点位会进一步促进和加速,因电子隧道效应而产生的导电现象,进一步加速蜂窝活性炭的再生。

    降低流动阻力的往复式絮凝池廊道优化方法及所得絮凝池

    公开(公告)号:CN112028199A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010884616.5

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了降低流动阻力的往复式絮凝池廊道优化方法及所得絮凝池。在往复式絮凝池的廊道弯折处会发生回流和涡旋现象,极大地损耗了流体的动能。本发明如下:一、在廊道弯折处的流场中选取一条流线作为基线;在基线上按照流体流动方向依次取n个离散点Pi。二、分别经过n个离散点Pi作出基线的n条法线Ni;三、n条法线Ni上选取出若干个外壁特征点和内壁特征点。四、根据各外壁特征点Bi形成与廊道弯折处原外侧壁面相连的外侧优化壁面;根据各内壁特征点B′i形成与廊道弯折处原内侧壁面相连的内侧优化壁面,完成廊道弯折处的形状优化。本发明降低了流体在弯折处的流动阻力和动能损耗。

    一种基于肋根孔道射流的换热器及其换热方法

    公开(公告)号:CN110617730B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910721103.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于肋根孔道射流的换热器及其换热方法。现有设置肋片的换热器中,肋片与加热管壁连接处存在换热较差的区域,在靠近肋片壁面处,流体由于粘性,出现滞留的区域;肋片数量越多,此类区域也越多。本发明包括换热壁和多个肋片。各肋片均设置在换热壁上,且肋片靠近换热壁的一侧开设有射流通道。外界环境大空间气流通过自然对流在肋片与换热壁连接的基部汇聚,流体通过射流通道,在射流通道出口靠近换热壁道管壁处出现射流现象并形成较薄的层流边界层,而该区域表面换热系数较大,利用这一特征强化流体与壁面换热,进而有效提高了肋片根部的换热效果。另外本发明中的孔道还能够大大减少肋片长期使用后的根部积灰现象。

    一种基于热辐射自供电的物理信号监测方法及装置

    公开(公告)号:CN111130390A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911287405.7

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于热辐射自供电的物理信号监测方法及装置。热辐射电池N型薄膜区在高温下会产生导带自由载流子,经辐射复合跃迁至N型薄膜的价带,并经热激发作用输运至热辐射电池P型基底区的价带,后经负载返回至N型薄膜区。电源控制模块调节热辐射电池的电力输出,以匹配物理信号采集处理模块和数据收发模块的电力需求。当数据收发模块接收到用户端的信息获取指令后,便能启动物理信号采集处理模块进行系统物理参数的监测,并以无线传输的方式发送回用户端。本发明结合热辐射发电技术与物联网传感技术,能够有效避免因输电线路而带来的安装成本高和维护难度大,更易实现高效的转换效率,实现传感设备电力的自供给。

    一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置

    公开(公告)号:CN110995060A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911287419.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置。当电力需求增加时,热罐中的传热工质流经换热器并输送至冷罐,工质温度降低。热电转换模块吸收传热工质的热量后,阴极温度升高,内部部分高能量的电子越过阴极表面势垒,发射至阳极,形成回路发电。当电力过剩时,在阴阳极间外加电场的作用下,阳极内部的电子携带能量发射至阴极,使阴极温度升高。热量经导热层输送至换热器,冷罐中的传热工质吸收换热器的热量,温度升高并最终输送至热罐,从而实现储热。本发明将热电子发射技术和储热技术结合起来,结构简单,能实现电能与热能之间的直接转换,减小过程能量的损耗,有效调节微电网的电力供应,提升电力的储能密度。

    面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统

    公开(公告)号:CN106834421A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710029321.8

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: C12Q1/24

    Abstract: 本发明公开了一种面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统,包括第一机械手、西林瓶盒、第一软管安装辅助机构、第二机械手、第一蠕动泵、缓冲罐/润膜液/溶解液/清洗液/培养基瓶盒、第二蠕动泵、软管限流/热封机构、第三机械手、集菌瓶支架、黄帽塞、红帽塞、第四机械手、软管等废弃物回收区、第五机械手、第二软管安装辅助机构、第六机械手、集菌瓶/软管/帽塞盒、第七机械手、第八机械手、西林瓶开启机构、试剂瓶等回收区、震荡器。本发明对待检的西林瓶装粉末供试品采用多流程串、并行优化方法,实现连续、高效的微生物自动富集,大大提高操作效率,并降低误检风险。

    活性炭电加热再生预处理装置及方法

    公开(公告)号:CN104722287B

    公开(公告)日:2017-01-18

    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。

    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:CN104692508A

    公开(公告)日:2015-06-10

    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。

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