一种立式穹顶向心凝聚型分离机及其分离方法

    公开(公告)号:CN106902991B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201710129422.2

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 一种立式穹顶向心凝聚型分离机及其分离方法,属于非均相液‑液物系分离装备及应用技术领域。该向心凝聚型分离机是一种依靠高速产生的强大离心力和向心力并利用两种互不相溶液相之间的密度差去完成微小液滴的凝聚、粗粒化的分离机械,其重要部件转鼓的内部分为初分离室、凝聚室和终分离室,初、终分离室有相同的分离叶轮,凝聚器为薄钢板缠绕卷制;物料通过转鼓顶端的轻、重液向心泵提供的向上驱动力,不仅有效地分离了液体,还节省了功耗,工作时向心泵静止不动,而物料则随转鼓和心轴高速旋转,产生向上的动能和扬程;采用了机械密封形式,上下两端均设置有轴承箱以方便更换轴承;上部的穹顶双层结构可以解决轻、重液易混的问题。

    一种基于波转子设备的功交换网络实现方法

    公开(公告)号:CN114562341A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210172818.6

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于波转子设备的功交换网络实现方法,涉及工程节能技术领域;本发明通过非定常气波直接传递压力能,实现公用工程蒸汽的膨胀降温和高低压蒸汽等的换功过程,辅以高膨胀比喷射增压器,组成灵活多样的公用蒸汽功交换网络,达到节能目的;将波转子与喷射增压器根据工作特点进行不同形式的布置方式,实现高压蒸汽的膨胀降温过程,低品质蒸汽增压增温过程和高低压蒸汽的功交换过程等功能,无需消耗外界轴功,解决目前工业减压、减温压力能损失及额外生产蒸汽量低的现实问题,符合可持续发展原则,对工业过程装置降低能耗有益。

    斜流压力交换气体冷凝分离装置与方法

    公开(公告)号:CN106642784B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201611106246.2

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 本发明属于气体膨胀制冷与冷凝分离技术领域,提供了一种斜流压力交换气体冷凝分离装置与方法。本发明利用气体自身压力能膨胀降温冷凝,利用双开口振荡管压力交换特性在双开口振荡管槽道内对已脱湿干气进行压力恢复,利用换热器回收上一循环高压气体膨胀冷量预冷本次循环高压含湿气体,可以获得更大的中间温降,提高了制冷深度。本发明双开口振荡管槽道采用旋转半径变化的斜通道设计,利用双开口转鼓旋转离心力将振荡管槽道内的冷凝液滴从冷端口甩出,防止双开口振荡管内脱湿干气掺混冷凝液滴,进一步提高了制冷效率以及分离效果。本发明可以广泛应用于天然气低温脱水、石油气轻烃回收等领域。

    一种多流股催化氧化处理高浓度有机废气系统及工艺流程

    公开(公告)号:CN109603531A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910014236.3

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 一种多流股催化氧化处理高浓度有机废气系统及工艺流程,属反应工程领域。该系统对有机废气进行催化氧化产生的无害气体进行排放,反应放出的热量用于维持反应的连续进行,膨胀装置利用水蒸气做功带动压缩装置,维持整个系统的所需压力降,富余蒸汽外用,达到节能减排的目的。设置脱硫装置对有机废气进行脱硫处理,防止催化氧化产生硫氧化物对环境造成危害,同时可以防止硫对催化剂破坏。有机废气在进行催化氧化的过程中利用换热介质的温度、缠绕管式换热固定床反应器壳程内催化剂的量以及蒸发器处理水的量对壳程内温度进行控制,避免了飞温现象的发生,进而避免了氮气氧气在高温下反应产生对环境有害的氮氧化物,达到了环保和保护催化剂的目的。

    一种自激励后旋式喷射增压器

    公开(公告)号:CN106801687B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710042657.8

    申请日:2017-01-20

    Abstract: 一种自激励后旋式喷射增压器,其属于流体喷射增压领域。该喷射增压器包括内部整流组件和缩放形工作腔。核心是利用增压器混合室前端自激励后旋流转子诱发三维动量梯度,增厚混合边界层,变单向动量交换为多维动量交换,提高流体混合效率,并配合后整流支撑环回收切向能量;成套化设计采用多套增压喷射器并联,强化系统调节功能。该增压器利用自激励转子的扰动,增厚了混合边界层,可有效降低混合段长度;驱动喷嘴过流面积可调、多套并用可有效增强装置的操作弹性。整体设备结构简单,维修方便,广泛适用于单相或多相流体增压。

    一种喉部面积可调式静态动量增强型喷射器

    公开(公告)号:CN108672117A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810498952.9

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 一种喉部面积可调式静态动量增强型喷射器,属于流体射流增压技术领域。该喷射器进行操作优化,通过调节机构可实现较大范围的工况调节,且喉部面积与旋转角度对应,通过喉部面积和喷嘴轴向位置的无极调节,可以迅速定位不同参数下最佳工况。刚性金属插片固定约束于驱动喷嘴通孔和可调基座凹槽之间,简洁坚固,抗震能力强,更适合高速流体流动。驱动喷嘴出口加入静态动量增强结构,产生扰动可以充分发展,诱发流体周向径向动量交换,增强驱动流体和被引射流体动量交换,缩短混合室长度、提高引射性能。刚性金属插片、可调基座厚度变化槽、静态旋流结构可选取不同种类,以适用不同要求,只需调换不同刚性金属插片、可调基座,调整方便。

    一种动态强旋流引射器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104863904B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510286589.0

    申请日:2015-05-30

    Abstract: 一种动态强旋流引射器,其属于多种流体射流增压装置。该装置利用双螺旋叶轮或单螺旋叶轮实现强旋流场,变单向动量交换为多向动量交换,完成高效、高增压比引射。该引射器采用立式结构,包括依次固定连接的电机座、轴承箱、筒体、收缩管、喉部管和扩压管构成的外部机体,以及双螺旋叶轮或单螺旋叶轮、主轴机构、主轴支撑装置和主轴密封装置构成的内部机体。主轴支撑装置采用特定跨距轴承支撑的悬臂结构,主轴密封装置采用密封箱内设置机械密封。该装置通过双螺旋叶轮或单螺旋叶轮高速旋转实现强旋流场完成高效动量交换,可显著降低引射器尺寸,提高引射效率,操作稳定,适应性强;该引射器结构简单,易维护,广泛用于多相或单相增压场合。

    一种激波对撞双重增压型气波增压器

    公开(公告)号:CN104533851B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410834032.1

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 一种激波对撞双重增压型气波增压器,其属于制冷、蒸发技术领域。该气波增压器利用激波和透射激波的双重增压机制,实现被压缩气体的高压比增压。主机体、上机体、下机体三部分通过双端活套法兰连接。主机体包括中部对称位置开有周向均布的增压气出口的主机体外壳、周向均布激波对撞管、中部对称位置对外开有方孔的转鼓。上机体、下机体相对主机体对称布置,分别装有周向周期性分布的高压驱动流体喷嘴和低压膨胀流体喷嘴出口的可拆卸喷嘴分布盘。该气波增压器采用激波对撞原理,中部等腰梯形增压流体出口气体增压效果大幅提高,增温效果显著,两侧低压膨胀流体出口气体,降压、降温明显,气体热分离速度快,效果好,机体尺寸小,轻便易维护。

    一种相变波转子自复叠制冷系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN105509359A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510984077.1

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: F25B7/00 F25B41/00

    Abstract: 一种相变波转子自复叠制冷系统及其工作方法,属于机械制冷技术领域。该相变波转子自复叠制冷系统的增压装置由相变波转子增压器和蒸汽压缩机构成,可充分利用相变波转子非定常增压特性和携带液滴的能力,从而有效降低压缩机压比,实现低温升、预增压的目的。制冷剂经相变波转子增压器预增压后,经蒸汽压缩机及冷凝器,分为低温与高温制冷剂两路:低温制冷剂经自复叠过冷器降温后,经低温节流阀和蒸发器完成制冷过程,然后进入相变波转子增压器低压蒸汽入口;高温制冷剂经高温节流阀和自复叠过冷器后,进入相变波转子增压器驱动蒸汽入口。该系统可使用单一或混合制冷剂进行制冷循环,比常规复叠制冷系统具有结构简单,适用范围广等优势。

    一种气波蒸汽再压缩连续蒸发系统

    公开(公告)号:CN104436728B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410707512.1

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 一种气波蒸汽再压缩连续蒸发系统,属于热法蒸发技术领域。核心是引入相变气波增压器,利用激波制热和增压特性完成气波蒸汽再压缩,实现气波蒸汽再压缩和气波增压/机械压缩联用两个系统,末效二次蒸汽进入相变气波增压器中完成再压缩,提升能量品味后,进入首效蒸发器作为驱动热源,产生的二次蒸汽在气液分离模块完成分离后,作为下效热源继续蒸发;原液在各效蒸发器提浓至饱和浓度后,由泵送出装置。本发明系统简单,既克服了蒸汽压缩机设计、制造难题,又具有比蒸汽喷射器增压效率高的优点。

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