液化天然气船用膨胀珍珠岩憎水系统

    公开(公告)号:CN102226498A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110143623.0

    申请日:2011-05-31

    IPC分类号: F17C1/00 F17D1/08

    摘要: 一种液化天然气船用绝热材料技术领域的液化天然气船用膨胀珍珠岩憎水系统,由两组并联的输入装置以及与之相连接的喷嘴组成,该输入装置包括:闸阀、减压阀、Y型过滤器、压力表、比例泵、憎水剂储液罐、溶液泵和混合液储液罐。本发明通过自控装置调整憎水剂混合液的配比,自动控制憎水剂混合液的流量、喷射速度、雾化程度,生产出稳定、可靠,产量高,适用温区广的憎水型膨胀珍珠岩。既保证满足LNG船用憎水型膨胀珍珠岩的导热性能,又能保证其在潮湿环境下的憎水性能。

    液化天然气船用膨胀珍珠岩憎水系统

    公开(公告)号:CN102226498B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110143623.0

    申请日:2011-05-31

    IPC分类号: F17C1/00 F17D1/08

    摘要: 一种液化天然气船用绝热材料技术领域的液化天然气船用膨胀珍珠岩憎水系统,由两组并联的输入装置以及与之相连接的喷嘴组成,该输入装置包括:闸阀、减压阀、Y型过滤器、压力表、比例泵、憎水剂储液罐、溶液泵和混合液储液罐。本发明通过自控装置调整憎水剂混合液的配比,自动控制憎水剂混合液的流量、喷射速度、雾化程度,生产出稳定、可靠,产量高,适用温区广的憎水型膨胀珍珠岩。既保证满足LNG船用憎水型膨胀珍珠岩的导热性能,又能保证其在潮湿环境下的憎水性能。

    膨胀珍珠岩输送器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102910453A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201110219112.2

    申请日:2011-08-02

    IPC分类号: B65G53/04 B65G53/46 B65G53/66

    摘要: 本发明针对现有技术的不足,提出一种膨胀珍珠岩内输送器,膨胀后的珍珠岩,通过膨胀珍珠岩输送器,将膨胀珍珠岩充填至空分冷箱或低温储罐的夹层内。既可在现场与珍珠岩膨胀炉直接连接,可实现一体化的现场生产,输送及装填,又可将运输到现场的散装膨胀珍珠岩输送到空分冷箱或低温储罐。本发明将该装置直接安装在膨胀炉下方或将散装珍珠岩装填到料仓中,两个输送罐交替工作,一个输送罐出料时,另一个储罐加料;开启加压阀,压缩空气将膨胀珍珠岩压送至输送管路,开启输送阀、出料阀及脉冲气流喷射装置使膨胀珍珠岩和压缩空气在输送管路中流动,最后将膨胀珍珠岩经过输送管道输送至空分冷箱或低温储罐的绝热夹层。

    低温储罐膨胀珍珠岩内振动器

    公开(公告)号:CN102910386A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201110217668.8

    申请日:2011-08-01

    IPC分类号: B65D88/66

    摘要: 本发明针对现有技术的不足,提出一种低温储罐膨胀珍珠岩内振动器,以避免低温储罐夹层内装填膨胀珍珠岩过程中,自然或温度交变引起的沉降。通过行走系统将装置移动到储罐的不同位置,控制振动平台提升或下降的高度,振动棒浸入物料的深度,振动时间,频率和振幅可对储罐内膨胀珍珠岩进行有效的振动,从而保证不同深度,不同位置的膨胀珍珠岩均能得到有效振动;同时安装拉力传感器进行装置保护,防止振动平台在夹层内意外卡死带来的安全隐患。包括:行走电机、电动葫芦、收绳器、定滑轮、拉力传感器、测距仪、振动平台、振动电机、振动棒、料位传感器及控制器,其中:行走电机安装的平台梁的两侧,电动葫芦分别安装在行走电机下方,拉力传感器安装在电动葫芦上,收绳器安装在平台梁中间,收线器安装在收绳器的右侧,并固定在平台梁上.定滑轮安装在收线器的右侧,并固定在平台梁上,测距仪固定在电动葫芦的下方,通过钢丝绳穿过吊装平台,振动电机固定在振动平台上,振动棒通过减震器安装在振动平台下方,料位传感器固定在吊装平台下方,控制器吊装在平台梁下方。

    防护热板装置用线热源式加热器

    公开(公告)号:CN101938861A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010255460.0

    申请日:2010-08-17

    IPC分类号: H05B3/26 H05B3/06 H05B3/16

    摘要: 一种测量装置技术领域的防护热板装置用线热源式加热器,包括:加热板、防护板、电加热丝和固定销钉,其中:加热板固定设置于防护板的中央,若干固定销钉的一端径向设置于加热板的侧面,固定销钉的另一端位于防护板的槽孔中,套有陶瓷套管的电加热丝位于加热板和防护板的凹槽内。本发明提高了线热源式加热器表面温度的均匀性,减少了加热板径向的辐射换热,提高了导热系数测量的准确性。

    一种适用于机房精密控制空调的节能装置

    公开(公告)号:CN102425828B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110273366.2

    申请日:2011-09-15

    摘要: 本发明公开了一种适用于机房精密控制空调的节能装置,由制冷压缩单元、热湿控制装置、回路热管装置、隔离风道的热管换热器、风阀、风机、风道以及电控系统组成。在过渡季节和冬季,通过电控系统自动控制阀门的开启与关闭,让室内空气通过房间内的隔离风道,房间外的隔离风道有室外冷空气经过,通过中间隔离风道热管换热器的布置,利用外部空气的冷量来冷却机房内的空气。在进排风的管路布置上,同样利用隔离风道热管换热器,在夏季工况时回收部分排风冷量,用来预冷新风。在蒸发器前后布置的回路热管装置,能够回收部分电加热的能耗,节约了能量。本发明进一步完善了机房空调的节能方案,为机房空调的节能提供了很好的参考价值。

    一种适用于机房精密控制空调的节能装置

    公开(公告)号:CN102425828A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110273366.2

    申请日:2011-09-15

    摘要: 本发明公开了一种适用于机房精密控制空调的节能装置,由制冷压缩单元、热湿控制装置、回路热管装置、隔离风道的热管换热器、风阀、风机、风道以及电控系统组成。在过渡季节和冬季,通过电控系统自动控制阀门的开启与关闭,让室内空气通过房间内的隔离风道,房间外的隔离风道有室外冷空气经过,通过中间隔离风道热管换热器的布置,利用外部空气的冷量来冷却机房内的空气。在进排风的管路布置上,同样利用隔离风道热管换热器,在夏季工况时回收部分排风冷量,用来预冷新风。在蒸发器前后布置的回路热管装置,能够回收部分电加热的能耗,节约了能量。本发明进一步完善了机房空调的节能方案,为机房空调的节能提供了很好的参考价值。

    防护热板装置用线热源式加热器

    公开(公告)号:CN101938861B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010255460.0

    申请日:2010-08-17

    摘要: 一种测量装置技术领域的防护热板装置用线热源式加热器,包括:加热板、防护板、电加热丝和固定销钉,其中:加热板固定设置于防护板的中央,若干固定销钉的一端径向设置于加热板的侧面,固定销钉的另一端位于防护板的槽孔中,套有陶瓷套管的电加热丝位于加热板和防护板的凹槽内。本发明提高了线热源式加热器表面温度的均匀性,减少了加热板径向的辐射换热,提高了导热系数测量的准确性。

    液氮温区用双试件防护热板导热系数测定仪

    公开(公告)号:CN101915783B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201010245604.4

    申请日:2010-08-05

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种仪器测量技术领域的液氮温区用双试件防护热板导热系数测定仪,包括:真空罩、防护热板、两个液氮容器、三个温度传感器、支撑板、滑动结构、夹紧结构及吊装结构,其中:防护热板位于两个液氮容器之间,夹紧结构设置液氮容器上,液氮容器和防护热板固定在滑动结构上,滑动结构与吊装结构相连,吊装结构固定在真空罩内的上端,防护热板和液氮容器固定在吊装结构上,真空罩焊接在支撑板上。本发明用于液氮温区绝热材料导热系数的测定,将测试部分悬挂在真空罩上,并采用玻璃钢作为隔热材料,减少液氮蒸发;采用抽真空的处理方式,有效减少了空气的导热及对流换热而带来的测量误差。

    液氮温区用双试件防护热板导热系数测定仪

    公开(公告)号:CN101915783A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010245604.4

    申请日:2010-08-05

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种仪器测量技术领域的液氮温区用双试件防护热板导热系数测定仪,包括:真空罩、防护热板、两个液氮容器、三个温度传感器、支撑板、滑动结构、夹紧结构及吊装结构,其中:防护热板位于两个液氮容器之间,夹紧结构设置液氮容器上,液氮容器和防护热板固定在滑动结构上,滑动结构与吊装结构相连,吊装结构固定在真空罩内的上端,防护热板和液氮容器固定在吊装结构上,真空罩焊接在支撑板上。本发明用于液氮温区绝热材料导热系数的测定,将测试部分悬挂在真空罩上,并采用玻璃钢作为隔热材料,减少液氮蒸发;采用抽真空的处理方式,有效减少了空气的导热及对流换热而带来的测量误差。