气力输送系统弯管抗磨损的静电方法及静电调节装置

    公开(公告)号:CN110606373B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN201910930908.5

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: B65G53/34 B65G53/52 B65G53/66

    摘要: 本发明为一种气力输送系统弯管抗磨损的静电方法及静电调节装置,该方法包括:收集气力输送系统中弯管上游的直管和输送颗粒的电场参数;根据收集的电场参数在弯管处设置干预电场,利用干预电场对弯管内的输送颗粒进行静电干预,静电干预用于减小输送颗粒对弯管处壁面的磨损。该气力输送系统弯管抗磨损的静电方法及静电调节装置,利用静电效应改变输送颗粒在弯管内的运动行为,有效减小对弯管的磨损;成本低,且不需改变原有的气力输送系统,易于实施,有利于推广应用。

    碰撞颗粒的静电发生测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108107282B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201810100206.X

    申请日:2018-02-01

    发明人: 赵彦琳 姚军 房佳

    IPC分类号: G01R29/24 G01N27/60

    摘要: 本发明公开了一种碰撞颗粒的静电发生测量装置及方法,该装置包括:支架;设置在所述支架上的碰撞体;法拉第杯,其位于所述碰撞体斜下方,待测颗粒与所述碰撞体碰撞后形成带电颗粒并能落入所述法拉第杯,所述带电颗粒运动产生电流;静电计,所述静电计与所述法拉第杯电性连接,用于计量所述电流对应的静电量;计算机,所述计算机与所述静电计电性连接,用于记录测得的所述静电量。本发明提供的碰撞颗粒的静电发生测量装置及方法,能够获得单颗粒碰撞发生静电的大小,并确定影响静电发生的因素,从而指导实际生产。

    静电检测方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115060989B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210821523.7

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本申请公开了一种静电检测方法、装置、电子设备及可读存储介质,应用于工业测量技术领域。其中,方法包括将从处于运行状态中的待测工业系统中获取的颗粒,按照不同颗粒形状进行分类得到多类变形颗粒组。根据输入待测工业系统前的初始颗粒荷质比、初始颗粒质量、每类变形颗粒组的组质量信息、以及每类变形颗粒组中每个样本颗粒的当前质量和基于不同接触表面的荷质比,确定所有样本颗粒基于所有接触表面的荷质比信息。根据荷质比信息和待测工业系统的颗粒输送流量信息,生成待测工业系统的静电检测数据,从而可以精准检测处于工作状态下的工业系统的静电。

    静电检测方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115060989A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210821523.7

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本申请公开了一种静电检测方法、装置、电子设备及可读存储介质,应用于工业测量技术领域。其中,方法包括将从处于运行状态中的待测工业系统中获取的颗粒,按照不同颗粒形状进行分类得到多类变形颗粒组。根据输入待测工业系统前的初始颗粒荷质比、初始颗粒质量、每类变形颗粒组的组质量信息、以及每类变形颗粒组中每个样本颗粒的当前质量和基于不同接触表面的荷质比,确定所有样本颗粒基于所有接触表面的荷质比信息。根据荷质比信息和待测工业系统的颗粒输送流量信息,生成待测工业系统的静电检测数据,从而可以精准检测处于工作状态下的工业系统的静电。

    沉积管流场分析方法及系统

    公开(公告)号:CN110232222B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910437839.4

    申请日:2019-05-24

    发明人: 赵彦琳 姚军 刘敏

    摘要: 本发明提供了一种沉积管流场分析方法及系统,所述方法包括:得到存在沉积层的圆管形成的沉积管中流体的几何模型;定义并确定所述流体的雷诺数;根据所述雷诺数对所述几何模型进行数值计算和流场分析,本发明提供了一种带有沉积层的沉积管的几何模型,并通过数值计算和流场分析的方法分析沉积管中的流体流动状态。

    一种制备聚合物颗粒的新方法及装置

    公开(公告)号:CN107715789A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710990459.4

    申请日:2017-10-23

    发明人: 姚军 赵彦琳 房佳

    IPC分类号: B01J2/04 B01J19/08

    摘要: 本发明为一种制备聚合物颗粒的新方法及装置,该方法包括以下步骤:将能导电的有机溶剂通过注射泵泵入绝缘的毛细管中,毛细管绝缘密封穿入能密封的梭形气力输送容器内并在毛细管的出口端连通设置喷嘴,在高电压源产生的强电场作用下有机溶剂分散形成带电的微液滴,微液滴在电场力、重力、容器内流动气体的曳引力作用下均匀洒落在梭形气力输送容器内接地的收集板上,微液滴通过收集板接地去除静电并形成固态的聚合物颗粒。该制备聚合物颗粒的新方法操作方便,制备聚合物颗粒的装置结构简单,获得的聚合物颗粒产物的粒径尺寸和形状均匀,性能稳定,有利于推广使用。

    实时测量静电的装置、气力输送实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN110194372B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201910485547.8

    申请日:2019-06-05

    摘要: 本发明为一种实时测量静电的装置、气力输送实验系统及实验方法,该实时测量静电的装置包括测量管段,所述测量管段包括内管,所述内管的内腔构成输送颗粒的传输通道,所述内管的外壁上敷设薄膜单元,所述薄膜单元的外壁上敷设导电胶单元,所述导电胶单元的外壁上套设第一铜电极套,所述第一铜电极套的外壁上敷设绝缘胶单元,所述绝缘胶单元的外壁上套设第二铜电极套;所述内管、所述第一铜电极套和所述第二铜电极套呈同轴设置,所述第一铜电极套、所述绝缘胶单元和所述第二铜电极套构成导行系统。该发明能对气力输送过程中摩擦产生的感应电流进行实时在线测量,测量的精度高,提高了测量过程感应电流的稳定性。

    输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104777080B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510169108.8

    申请日:2015-04-10

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 一种输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法,该在线检测方法包括:采样装置采集输气管道中的气体并将采集的气体导入光学装置;气体中包含的颗粒及液滴穿过光学装置的敏感区引发光的散射,产生散射光信号;光学装置收集‑90°方向的散射光信号及0‑180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号,并将0‑180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号分成P光信号及S光信号;‑90°方向的散射光信号、P光信号及S光信号经过光电转换单元转换为‑90°方向电信号、P电信号及S电信号;数据处理装置根据P电信号及S电信号区分出粒子中的颗粒及液滴,给出粒子的形状特性,并根据‑90°方向电信号测量颗粒和/或液滴的粒径分布及浓度。

    输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104777080A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510169108.8

    申请日:2015-04-10

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 一种输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法,该在线检测方法包括:采样装置采集输气管道中的气体并将采集的气体导入光学装置;气体中包含的颗粒及液滴穿过光学装置的敏感区引发光的散射,产生散射光信号;光学装置收集-90°方向的散射光信号及0-180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号,并将0-180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号分成P光信号及S光信号;-90°方向的散射光信号、P光信号及S光信号经过光电转换单元转换为-90°方向电信号、P电信号及S电信号;数据处理装置根据P电信号及S电信号区分出粒子中的颗粒及液滴,给出粒子的形状特性,并根据-90°方向电信号测量颗粒和/或液滴的粒径分布及浓度。

    一种水下管道漏油处置系统及方法

    公开(公告)号:CN116857570A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310865589.0

    申请日:2023-07-14

    IPC分类号: F17D5/02 F17D5/00 F16L55/00

    摘要: 本申请公开了一种水下管道漏油处置系统及方法,涉及水下漏油处置技术领域;系统包括漏油检测装置和漏油收集装置,漏油检测装置配置有第一推进模块和视觉模块,第一推进模块驱动漏油检测装置在水下运动,视觉模块监测水下管道的漏油情况并得到水下管道的漏油位置;漏油收集装置配置有第二推进模块和吸油模块,第二推进模块驱动漏油收集装置在水面运动至水下管道漏油位置的上方,吸油模块收集水下管道漏油位置的漏油。上述水下管道漏油处置系统对水下管道的漏油情况和漏油位置进行监测,快速和精准的对漏油位置的漏油进行收集,提高了漏油处置的响应速度和精确度,自动化程度高,工作效率高,减少漏油在水下转移扩散造成的污染。