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公开(公告)号:CN115092722A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210773273.4
申请日:2022-07-01
Applicant: 江苏大学 , 常州江苏大学工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及煤炭输送技术领域,尤其涉及廊道式荷电喷雾抑尘系统及其控制方法,包括,廊道、位于所述廊道下方的煤炭输送机和依次设置在所述廊道上的空气电离系统、喷雾系统、引风机、除雾器、粉尘浓度测量系统、尾气处理系统,所述粉尘浓度测量系统适于采集尾气中粉尘浓度;所述空气电离系统、喷雾系统、引风机和除雾器适于降低粉尘浓度。本发明为一种廊道式荷电喷雾抑尘系统,本发明将电离系统与水雾喷雾系统分离避免了因空气湿度过大导致荷电装置击穿影响除尘效果。
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公开(公告)号:CN113033117A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110255713.2
申请日:2021-03-09
Applicant: 江苏大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种运动荷电液滴诱导电场强度及电场力计算方法和系统,包括以下步骤:建立运动荷电液滴诱导电场强度及电场力的几何模型,几何模型内部为计算所需计算域;在离散单元法软件中,按需在计算域内生成相应离散相;编写荷电液滴诱导电场强度及相应电场力计算代码,嵌入计算流体力学软件中;对几何模型进行网格划分,得到网格文件;在计算流体力学软件中,进行边界条件设置,加载计算代码,选择求解器,计算运动荷电液滴诱导电场强度及电场力。本发明在计算流体力学软件中嵌入电场强度及相应电场力计算代码,可以在求解流体相的同时求解离散相荷电液滴的诱导电场强度及相应电场力,极大拓展了计算流体力学软件和离散单元法软件的应用范围。
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公开(公告)号:CN105910999A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610431248.2
申请日:2016-06-16
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: G01N21/25 , B03C3/017 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/38 , G01N21/84 , G01N2001/386 , G01N2021/8405
Abstract: 本发明属颗粒吸附量测量领域的一种测量荷电单液滴对细颗粒物吸附量的装置及其方法,包括顺次连接的微型气泵、颗粒发生室和吸附室;颗粒发生室设有舱盖和金属网,金属网与第一高压静电发生器相连;吸附室上端设有液滴发生装置,下端开有通孔,吸附室与监测装置相连;荷电液滴发生装置包括绝缘套筒和金属平口毛细管;金属毛细管与注射泵相连,金属平口毛细管管身与第二高压静电发生器相连。本发明结构简单,设计合理,能够精确测量荷电单液滴对细颗粒物吸附量,从而研究静电喷雾除尘机理;有助于静电喷雾除尘系统的设计和研究,提高静电喷雾除尘效率,有效控制烟气等细颗粒物排放。
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公开(公告)号:CN109839331A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910132852.9
申请日:2019-02-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种界面张力和接触角一体式测量装置及方法,包括主支架、副支架、固定夹具、滑动夹具、量尺、滑轨、水槽、升降机构、图像采集系统;所述固定夹具和滑动夹具分别铅直夹持固体样片,并将固体样片浸入拟测量液体。利用毛细效应以及升降水槽,测量液体界面张力、静态接触角、前进角和后退角。本发明结构简单,设计合理,能够快速实现不同液-固组合条件下界面张力和接触角的一体化精确测量。
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公开(公告)号:CN109145913A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810766989.5
申请日:2018-07-13
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: G06K9/38 , G06K9/342 , G06T5/002 , G06T5/30 , G06T7/11 , G06T7/136 , G06T7/194 , G06T11/40 , G06T2207/10004
Abstract: 本发明提供一种非均匀背景离散相灰度图像二值化处理方法,主要包括以下步骤:求解图像梯度图;采用最大类间方差方法分别求解灰度图像和梯度图像阈值;确定离散相轮廓为同时满足灰度阈值和梯度阈值的像素点;求解轮廓像素点平均灰度值,以此为增长上限,以轮廓像素点为初始种子点进行区域增长;增长完成后以初始种子点和增长点为对象,对邻域内灰度值满足灰度阈值的点进行膨胀,膨胀后的像素点为目标图像;对图像背景进行填充,完成图像处理。本发明提出的图像处理方法可以在保证目标边缘精确提取的同时大幅降低图像噪点。
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公开(公告)号:CN102588049A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210039806.2
申请日:2012-02-22
Applicant: 江苏大学
IPC: F01N3/04
Abstract: 本发明公开一种汽车尾气静电喷雾脱除细颗粒物的处理装置及方法,尾气连接管前段的内壁上紧密套接环状的感应荷电电极、后段的内壁上固定连接静电喷雾装置;接地极前部位于感应荷电电极的轴心线处、后部延伸至静电喷雾装置的喷雾区域中心位置处;第一静电高压发生器连接感应荷电电极,第二静电高压发生器连接静电喷雾装置,在感应荷电电极和接地极之间形成感应高压充电电场,在静电喷雾装置与接地电极之间的喷雾区域形成静电场;尾气内先经过感应高压充电电场带静电,后经过喷雾区域中的相反电荷,雾滴吸附细颗粒物经蒸发、沉降后排出;用水量小,不产生大量积水和污水,可有效去除汽车尾气中细颗粒物尤其是粒径在以下的细颗粒物。
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公开(公告)号:CN113033117B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110255713.2
申请日:2021-03-09
Applicant: 江苏大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种运动荷电液滴诱导电场强度及电场力计算方法和系统,包括以下步骤:建立运动荷电液滴诱导电场强度及电场力的几何模型,几何模型内部为计算所需计算域;在离散单元法软件中,按需在计算域内生成相应离散相;编写荷电液滴诱导电场强度及相应电场力计算代码,嵌入计算流体力学软件中;对几何模型进行网格划分,得到网格文件;在计算流体力学软件中,进行边界条件设置,加载计算代码,选择求解器,计算运动荷电液滴诱导电场强度及电场力。本发明在计算流体力学软件中嵌入电场强度及相应电场力计算代码,可以在求解流体相的同时求解离散相荷电液滴的诱导电场强度及相应电场力,极大拓展了计算流体力学软件和离散单元法软件的应用范围。
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公开(公告)号:CN117284814A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311198902.6
申请日:2023-09-15
Applicant: 国家能源集团谏壁发电厂 , 江苏大学
Abstract: 本公开涉及一种除尘系统和除尘方法,该除尘系统用于对第一输送机的出料端与第二输送机的进料端进行除尘,该除尘系统包括:运输腔室、监测机构以及降尘装置,运输腔室连接于第一输送机的出料端与第二输送机的进料端,运输腔室用于将物料从第一输送机运输至第二输送机;监测机构用于监测运输腔室内的粉尘浓度和水雾浓度;降尘装置与监测机构通信连接,降尘装置能够依据粉尘浓度和水雾浓度,对运输腔室的进口、运输腔室的出口以及运输腔室的内部进行除尘,该除尘系统能够通过监测机构检测运输腔室内的粉尘浓度和水雾浓度,再通过降尘装置对运输腔室的进口、出口以及内部进行除尘。
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公开(公告)号:CN117775798A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410009493.9
申请日:2024-01-03
Applicant: 国家能源集团谏壁发电厂 , 江苏大学
IPC: B65G69/18
Abstract: 本公开涉及一种料斗和卸船机,料斗包括料斗本体、拦截组件、荷电喷雾抑尘组件、气幕组件和封堵组件。料斗本体具有进料口。拦截组件设置在料斗本体内,用于阻碍物料的下落,拦截组件能够散发电荷。荷电喷雾抑尘组件设置在拦截组件的上方,用于喷出捕捉粉尘的水雾,水雾上携带有与拦截组件上散发的电荷极性相反的电荷。气幕组件设置在荷电喷雾抑尘组件的上方,用于产生拦截粉尘的空气幕。封堵组件可移动地设置在进料口上,封堵组件配置为当物料全部进入料斗本体内时,封堵进料口。通过上述技术方案,拦截组件、荷电喷雾抑尘组件、气幕组件和封堵组件不会受到外部环境中的气流的影响,保证了良好的抑尘效果,避免粉尘散溢到外部环境中。
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公开(公告)号:CN105910999B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610431248.2
申请日:2016-06-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属颗粒吸附量测量领域的一种测量荷电单液滴对细颗粒物吸附量的装置及其方法,包括顺次连接的微型气泵、颗粒发生室和吸附室;颗粒发生室设有舱盖和金属网,金属网与第一高压静电发生器相连;吸附室上端设有液滴发生装置,下端开有通孔,吸附室与监测装置相连;荷电液滴发生装置包括绝缘套筒和金属平口毛细管;金属毛细管与注射泵相连,金属平口毛细管管身与第二高压静电发生器相连。本发明结构简单,设计合理,能够精确测量荷电单液滴对细颗粒物吸附量,从而研究静电喷雾除尘机理;有助于静电喷雾除尘系统的设计和研究,提高静电喷雾除尘效率,有效控制烟气等细颗粒物排放。
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