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公开(公告)号:CN118767546B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410718824.6
申请日:2024-06-05
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种提高旋风除尘器捕集细颗粒能力的装置,属于环保除尘技术领域。本发明的目的通过对除尘装置内部设置一个可以增加涡旋力的机械装置的提高旋风除尘器捕集细颗粒能力的装置。本发明包括上部为柱形,下部为锥形的罐体、烟气入口、排渣灰斗,在罐体柱形中部通过锁紧螺钉挂装有颗粒辅助聚并器;在罐体锥形侧壁连通有排放管道,排放管道上设置有循环回流控制阀门,在循环回流控制阀门前端的排放管道上连通有回流管道,回流管道与罐体柱形上端连通。本发明促使颗粒碰撞形成聚并体,提高聚并效率,提高聚并效率。由于增加涡流增速装置(颗粒辅助聚并器)使涡流更加有力,增加了烟尘和气体根据有效的分离。
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公开(公告)号:CN120054096A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510341873.7
申请日:2025-03-21
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
IPC: B01D45/04
Abstract: 一种基于特斯拉阀原理的含尘气体微细颗粒聚并辅助装置,属于颗粒物处理技术领域。本发明的目的是根据特斯拉阀的原理,将极其微小的颗粒物(PM2.5)及以下的颗粒物进行聚并成较大颗粒,从而方便普通设备即可去除的基于特斯拉阀原理的含尘气体微细颗粒聚并辅助装置。本发明包括特斯拉阀、安装卡扣,环形导气固定支架、进气调节机构。本发明应用了特斯拉阀的原理设计一套机械设备,通过将烟气(废气)经过此设备有效的将极其微小的颗粒物(PM2.5)及以下的颗粒物有效的聚并,也就是将此微小颗粒汇聚成较大颗粒(例如PM10或以上),这样就可以采用采用现有的常规设备即可以轻易去除,不但大大的降低了成本,还易于维修,不需要非常专业的人员即可以进行操作。
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公开(公告)号:CN119701527A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510149603.6
申请日:2025-02-11
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种多级气泡堆叠协同脱除高温烟气中细颗粒物的装置,属于颗粒物处理技术领域。本发明的目的是将工业废气中的大颗粒物及细颗粒物均能够有效去除的多级气泡堆叠协同脱除高温烟气中细颗粒物的装置。本发明包括主罐体、泥浆回收区域、气泡液存储区域,主罐体内部分为大气泡‑烟气初始混合区域、中小气泡堆叠区域和高温烟气降温/聚并协同区域;在高温烟气降温/聚并协同区域侧壁有切向进气管和烟尘管道,烟尘管道从主罐体顶端与大气泡‑烟气初始混合区域连通。本发明通过生成多层气泡将烟尘中无论大小颗粒物(PM10、PM2.5等等)进行吸附沉降,更加有效的去除了烟尘的大部分颗粒物,排除大致能够达到完全净化效果,为了净化环境、保护环境起到了关键的作用。
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公开(公告)号:CN118750965B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411208494.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种自旋转树状结构细颗粒循环捕集装置,属于烟气预处理技术领域。本发明的目的通过自体旋转与树状结构相结合的套筒式结构来提高颗粒捕集效率的自旋转树状结构细颗粒循环捕集装置。本发明在装备外箱体下部安装有进气/集尘二合一装置,在装备外箱体内部有树状气固分离装置,树状气固分离装置上端通过轴承安装在装备外箱体顶部横沿上,树状气固分离装置下端罩在进气/集尘二合一装置顶端外部;在树状气固分离装置内部有自旋转装置。本发明双层对称错位排列的作用特性,形成上椭下圆结构的扰流组件,促进细小颗粒绕柱后碰撞聚并,实现细小颗粒的聚并脱除,让排放更达标,捕集更高效。
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公开(公告)号:CN118767546A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410718824.6
申请日:2024-06-05
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种提高旋风除尘器捕集细颗粒能力的装置,属于环保除尘技术领域。本发明的目的通过对除尘装置内部设置一个可以增加涡旋力的机械装置的提高旋风除尘器捕集细颗粒能力的装置。本发明包括上部为柱形,下部为锥形的罐体、烟气入口、排渣灰斗,在罐体柱形中部通过锁紧螺钉挂装有颗粒辅助聚并器;在罐体锥形侧壁连通有排放管道,排放管道上设置有循环回流控制阀门,在循环回流控制阀门前端的排放管道上连通有回流管道,回流管道与罐体柱形上端连通。本发明促使颗粒碰撞形成聚并体,提高聚并效率,提高聚并效率。由于增加涡流增速装置(颗粒辅助聚并器)使涡流更加有力,增加了烟尘和气体根据有效的分离。
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公开(公告)号:CN118750965A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411208494.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种自旋转树状结构细颗粒循环捕集装置,属于烟气预处理技术领域。本发明的目的通过自体旋转与树状结构相结合的套筒式结构来提高颗粒捕集效率的自旋转树状结构细颗粒循环捕集装置。本发明在装备外箱体下部安装有进气/集尘二合一装置,在装备外箱体内部有树状气固分离装置,树状气固分离装置上端通过轴承安装在装备外箱体顶部横沿上,树状气固分离装置下端罩在进气/集尘二合一装置顶端外部;在树状气固分离装置内部有自旋转装置。本发明双层对称错位排列的作用特性,形成上椭下圆结构的扰流组件,促进细小颗粒绕柱后碰撞聚并,实现细小颗粒的聚并脱除,让排放更达标,捕集更高效。
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公开(公告)号:CN118253404B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410448133.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 本发明属于烟气预处理技术领域,可以在传统静电除尘之前,将超细颗粒物团聚增大,提高电除尘的效率。具体做法:通过将烟尘和气泡分流,大气泡首先进入管道,使其在管道内先形成一条气泡包围的通路,然后再同时通入小气泡和烟尘,大气泡在此之前形成的通路会在气流和小气泡的冲击下向管壁方向移动,通路变宽,此时由大气泡及其所包围的烟尘混杂小气泡会同时进入被加热板所包围的气泡破裂区。在高温下,颗粒运动加剧,气泡产生破裂。在气泡同时发生剧烈的破裂之后,细颗粒物在破裂的巨大冲击力下热运动会更加剧烈,进而产生多次碰撞,并且由于气泡破裂可以使颗粒包衣,变成湿颗粒,使其颗粒相互之间的表面作用力增大。综合以上因素,大颗粒对小颗粒的捕获更加的有效,且小颗粒之间的结合也更加频繁,进而导致颗粒的粒径增大,大大提高电除尘(ESP)对超细颗粒物的去除效率。
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公开(公告)号:CN118253404A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410448133.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 本发明属于烟气预处理技术领域,可以在传统静电除尘之前,将超细颗粒物团聚增大,提高电除尘的效率。具体做法:通过将烟尘和气泡分流,大气泡首先进入管道,使其在管道内先形成一条气泡包围的通路,然后再同时通入小气泡和烟尘,大气泡在此之前形成的通路会在气流和小气泡的冲击下向管壁方向移动,通路变宽,此时由大气泡及其所包围的烟尘混杂小气泡会同时进入被加热板所包围的气泡破裂区。在高温下,颗粒运动加剧,气泡产生破裂。在气泡同时发生剧烈的破裂之后,细颗粒物在破裂的巨大冲击力下热运动会更加剧烈,进而产生多次碰撞,并且由于气泡破裂可以使颗粒包衣,变成湿颗粒,使其颗粒相互之间的表面作用力增大。综合以上因素,大颗粒对小颗粒的捕获更加的有效,且小颗粒之间的结合也更加频繁,进而导致颗粒的粒径增大,大大提高电除尘(ESP)对超细颗粒物的去除效率。
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公开(公告)号:CN119794851A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510093068.7
申请日:2025-01-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于装夹技术领域,提供一种自适应随形定心夹具及自动装夹方法。该自适应随形定心夹具包括端盖、外圆环、浮动随形定位缸、主动夹紧缸、内圆环、吊环、肋板和PLC控制系统。本发明的自动装夹方法能代替传统工艺环装夹方法,实现对筒体工件的自适应随形定位与夹紧,无车削工艺环工序,减少了材料消耗。自适应随形定心夹具中外圆环、圆柱滚子轴承与车床主轴轴心安装一致后,即可保证中间筒段与车床主轴轴心重合。通过浮动随形定位缸实现毛坯筒体工件的随形定位,通过主动夹紧缸对筒体工件夹紧,保证筒体工件轴心不发生偏移的同时受力均匀。本发明基于PLC控制系统实现,利用油压表与比例阀的反馈调节定量控制夹紧力,减少了装夹变形。
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公开(公告)号:CN118690625B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410835572.5
申请日:2024-06-26
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于速度和能量的湿颗粒聚并判据方法,属于湿颗粒处理技术领域。本发明的目的通过对比液桥力能量耗散与颗粒所含有能量的大小还判断颗粒是否聚并的基于速度和能量的湿颗粒聚并判据方法。本发明首先构建颗粒运动模型、颗粒接触模型,在构建聚并判据方法,确定颗粒聚并判据式使用方法。本发明将速度与能量结合构筑了一个新的湿颗粒聚并判据方法,基于此方法能够通过调控颗粒具有的速度与动能,在毫米级量纲下达到精确调控湿颗粒聚并或分离的效果。
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