矿用聚氨酯充填混合装置

    公开(公告)号:CN219804573U

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202321325748.X

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种矿用聚氨酯充填混合装置,包括:混合罐体,中部设有将其分为上部分和下部分的隔板,上端设有固体入料口和液体入料口、下端设有气体入料口以及排料口;混合罐体的下部分外侧包裹有加热组件以及与喷嘴连通、与混合罐体的上部分通过外侧的进料管相互连通;搅拌组件,具有均驱动转动第一混合轴、第二混合轴;第一混合轴为空心轴、其上位于混合罐体上部分处设有搅拌叶组件,第二混合轴同轴穿过第一混合轴并与第一混合轴转动密封。本实用新型结构简单紧凑,不仅实现固相液相、混合后液相与气相之间的相互独立反应,减少反应罐体的数量、节省资源,而且能够根据使用环境,调整混合反应的参数,提高发泡孔数量与发泡效率。

    一种叶片角度可自适应调节的旋风除尘器及除尘方法

    公开(公告)号:CN116174177A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211433762.1

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种叶片角度可自适应调节的旋风除尘器及除尘方法,包括旋风除尘器本体和控制系统;通过控制系统实时监测进入到旋风除尘器本体内部的气流中粉尘的数据变化,根据监测数据,控制旋风除尘器本体的旋流叶片的角度调节,完成对通风量的动态调整;本发明设计动态调节旋流叶片的角度,实现通风量的动态调节;通过旋流叶片使进入到旋风除尘器本体内的气流以螺旋轨迹紧贴壳体内壁并沿着其轴线方向运动,进入到集尘筒内,便于进行粉尘的收集及集中处理;通过延长管外部设置的弧形引流板,使粉尘在离心力作用下运动至集尘筒的内壁位置,从集尘筒的排放口位置进行排出,提高粉尘分离效果。

    一种镁修饰的小球状钙基热化学储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110724500B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201911080990.3

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种镁修饰的小球状钙基热化学储能材料及其制备方法,按一定比例称取钙源前驱体和稳定剂镁源前驱体,研磨混匀后在空气氛围下煅烧,得到氧化钙和氧化镁混合粉体;再加入有机碳源,掺匀,并在惰性气氛下恒温碳化,得到具有碳模板的蓬松的黑色固体;将碳化后的黑色固体冷却至室温,加入适量去离子水,置于挤出机中,挤出条形固体,再将条形固体置于滚球机中制成球形颗粒;将球形颗粒在空气氛围下煅烧,得到镁修饰的小球状钙基热化学储能材料。本发明制备的热化学储能材料具有长期稳定且高效储能能力,制备工艺简单易操作,原料无毒易大规模获取等优点,具有强实用性。

    一种基于相变参比的煤低温氧化微量热精准测定方法

    公开(公告)号:CN115078458B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210844975.7

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于相变参比的煤低温氧化微量热精准测定方法,首先测定某一特定相变温度的有机相变材料在升温过程中的热流变化,再根据测量方式为恒温热效应或者升温热效应设定升温程序,将该有机相变材料作为参比以煤样作为样品进行测试,基于此得到恒温或升温过程中煤低温氧化的完整量热峰及其相变参比放热量,通过减去相变材料完整量热峰的值,即可精准得到所设定的恒温或升温过程中煤低温氧化的放热量;经过该方法测定的煤低温氧化的产热量以单独的相变材料作为参比基线,突破了使用微量热分析仪直接测定煤低温氧化放热量时无法得到完整放热峰的局限性,有效避免了基线误差所带来的影响,实现煤样低温氧化放热全过程和分阶段的精准测量。

    一种矿用两级胶泡除尘系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN115025585B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202210581028.3

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种矿用两级胶泡除尘系统,包括从左至右依次连接的旋风除尘组件(11)、除尘室(12)、破泡组件(13)、以及负压组件(14);除尘室(12)上方设有用于产生泡沫的发泡组件,发泡组件输出端通过输送管组(25)与位于除尘室(12)内的锥形结构的喷头(51)连接;输送管组(25)内转动安装有二次发泡用的发泡网组(4),喷头(51)向下0‑60°的转动布置,并通过其上的限位组件进行角度定位。本一种矿用两级胶泡除尘系统及其控制方法,不仅有效提高泡沫利用率和覆尘率,极大降低能源消耗,解决含尘泡沫污染问题,而且保证喷出泡沫与含尘气流充分碰撞,提高粉尘捕捉率。

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