动态组合磁场调控特种钢二冷区流动和凝固的装置与方法

    公开(公告)号:CN112974750B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110186937.2

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种动态组合磁场调控特种钢二冷区流动和凝固的装置与方法,属于电磁冶金领域。该动态组合磁场调控特种钢二冷区流动和凝固的装置中,第一电磁控流设备设置在二冷区中铸坯固相率为15%~25%位置;第二电磁控流设备设置在二冷区中铸坯固相率为55%~65%位置。该方法是根据不同特种钢成分,得到特种钢凝固过程的固相率和坯壳厚度。在不同固相率位置布置组合磁场,并根据坯壳厚度选出电源频率,通过对不同电流作用下的流场数值计算,得到搅拌强度在20~30cm/s时的电流强度。当单一调控二冷区中的电磁控流设备,依然不能维持钢液水平流速为20~30cm/s时,通过增强或减弱另一个电磁控流设备的电流强度调节流速从而形成动态响应。

    一种超轻超强高分子/无机材料复合托盘及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575337B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811347879.1

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及超轻超强高分子/无机材料复合托盘,涉及托盘技术领域。一种超轻超强高分子/无机材料复合托盘包括托盘基体,托盘基体两个表面上均覆有附加层A和附加层B,其中,附加层A与托盘基体的表面贴合,且完全覆盖托盘基体的表面;附加层B与附加层A贴合,且完全覆盖其表面,所述附加层A的材质由环氧树脂漆与无机填料混合组成;所述附加层B的材质为特种工程塑料或聚脲漆,所述特种工程塑料为聚苯并咪唑、聚醚酮、聚醚醚酮、聚砜、聚醚砜中的一种或几种混合。本发明将含有无机填料的环氧漆层引入到特种工程塑料与托盘基体之间,可以减少特种工程塑料的用量,节约生产成本。同时还能使最终制得的托盘具有优异的耐磨、抗冲以及轻量化的特性。

    一种楔形过渡区多孔介质燃烧器及火焰面调控方法

    公开(公告)号:CN109268829B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201811043557.8

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种楔形过渡区多孔介质燃烧器及火焰面调控方法,包括燃烧器外壳,所述燃烧器壳体内壁设置有保温层,保温层内壁竖直部分底部设置有挡块砖,挡块砖顶部设置有预热区,预热区顶部设置有楔形区域或所述预热区底部设置有楔形区域,所述预热区顶部设置有燃烧区,燃烧区顶部设置为燃气出口,所述挡块砖底部设置为预混室,与普通的分段式多孔介质燃烧器相比,通过在燃烧器燃烧区或预热区中添加一种楔形多孔介质区域,使燃气在进入楔形区域时,选择向惯性阻力较小的区域流动,通过这种楔形的多孔介质分布方式,最终解决了多孔介质中火焰面倾斜和温度分布不均的问题,使燃烧更加完全,增加燃烧稳定性,减少污染物排放,提高燃烧效率,降低燃烧成本。

    一种超轻超强高分子/无机材料复合托盘及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575337A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811347879.1

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及超轻超强高分子/无机材料复合托盘,涉及托盘技术领域。一种超轻超强高分子/无机材料复合托盘包括托盘基体,托盘基体两个表面上均覆有附加层A和附加层B,其中,附加层A与托盘基体的表面贴合,且完全覆盖托盘基体的表面;附加层B与附加层A贴合,且完全覆盖其表面,所述附加层A的材质由环氧树脂漆与无机填料混合组成;所述附加层B的材质为特种工程塑料或聚脲漆,所述特种工程塑料为聚苯并咪唑、聚醚酮、聚醚醚酮、聚砜、聚醚砜中的一种或几种混合。本发明将含有无机填料的环氧漆层引入到特种工程塑料与托盘基体之间,可以减少特种工程塑料的用量,节约生产成本。同时还能使最终制得的托盘具有优异的耐磨、抗冲以及轻量化的特性。

    一种磁控化学链燃烧反应的装置与方法

    公开(公告)号:CN107401841B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201710601052.8

    申请日:2017-07-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁控化学链燃烧反应的装置与方法,属于化学链燃烧领域。种磁控化学链燃烧反应装置:所述装置包括:燃料反应通道;空气反应通道;旋风分离器;三个磁场发生器,所述磁场发生器的主体为一个腔体,腔体两端缠绕励磁线圈;磁场发生器以水平方向设置,且所述燃料反应管道从全部磁场发生器的腔体中穿过,被磁场发生器划分为有磁场段a和无磁场段b,旋转磁场发生装置,所述旋转磁场发生装置,利用磁力作用使燃料反应通道内被还原的磁性载氧体快速进入空气反应通道。与传统的化学链CH4气体燃料燃烧装置相比,本发明解决了载氧体团聚的问题,且使脱氧载体在反应装置内自动化的、可控的、高效的进行运动及反应。

    一种高能液化天然气专用旋流切割焰割嘴及应用

    公开(公告)号:CN109237480A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811045611.2

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高能液化天然气专用旋流切割焰割嘴及利用该割嘴进行钢板开孔的方法,属于特种燃烧设备及钢材加工领域。一种高能液化天然气专用割嘴,所述专用割嘴包括割嘴本体,所述割嘴本体分为进气段、混合段和出气段,所述混合空腔连通出气段的出气槽;所述出气槽为在割嘴的圆锥台形出气段表面上形成的螺旋线形槽体;所述切割氧孔末端包括一段拉瓦尔管孔道结构;且在拉瓦尔孔道的渐扩段出口处设置一与渐扩段出口处直径相等的直管。本发明所述割嘴其特殊的螺旋形切割焰出气槽形成的旋流切割焰,使熔池内的钢液不会直接溅射到割嘴表面,从而割嘴的使用寿命得到延长;同时旋流火焰能够强化火焰与钢板之间的传热,打孔时间也会缩短。

    行进磁场中磁性多孔介质捕集PM2.5‑PM10的烟气净化装置和方法

    公开(公告)号:CN105562204B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201511020808.7

    申请日:2015-12-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于燃煤烟气治理技术领域,具体涉及一种行进磁场中磁性多孔介质捕集PM2.5‑PM10的烟气净化装置及方法。本发明的磁性多孔介质捕集PM2.5‑PM10的烟气净化装置中设有若干个磁场发生器,每个磁场发生器都包括一对励磁线圈,励磁线圈与多路直流稳流电源相连,通过调节多路直流稳流电源的电流强度和通电时间,能够实现控制烟气管道不同位置的磁场强弱和有无磁场,利用电磁吸引力、重力和气体拖曳力耦合作用驱动磁性多孔介质捕集、分离烟气中的PM 2.5‑PM10颗粒。本发明的烟气净化装置和方法针对烟气中的PM 2.5‑PM10颗粒具有分离效率高、环保节能的优点。

    一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法

    公开(公告)号:CN113137687B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110476957.3

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法,通过换向磁场上下对称布置产生脉冲磁场,使得位于装置中的金属多孔介质受磁化力作用快速上下往复移动形成宏观“捕集帘”,动态捕集PM2.5—PM10。装置内磁化力远大于空气流动对多孔介质的曳力,能保持金属多孔介质被束缚在空气净化装置垂直空间中,不断进行捕集工作而不产生水平移动。本发明采用分级除尘机制,对不同尺寸颗粒物针对性除尘,降低单级除霾模块除尘压力,高效除霾。本发明能调整磁场装置附加涡流线圈中的电流变化形成涡流热效应,加热金属多孔介质以预热新风;配合三角形肋片通道及蜂窝状热交换芯形成多段分级换热结构,构建立体换热系统,耦合新风系统除霾与预热双功效。

    旋转磁场回收气体中磁性颗粒的装置与方法

    公开(公告)号:CN107159449B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710581185.3

    申请日:2017-07-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种旋转磁场回收气体中磁性颗粒的装置,属于气固分离领域。一种旋转磁场回收气体中磁性颗粒的装置,所述装置包括:气固分离通道;进气通道,所述进气通道与气固分离通道靠近地面一侧的连接面为弯曲连接面;旋转磁场发生装置,所述旋转磁场发生装置设于进气通道下方并靠近弯曲连接面;所述旋转磁场发生装置包括柱状旋转轴、沿圆周均匀配置在旋转轴表面的多个电磁铁、用于控制旋转轴的动力装置和控制装置、用于控制电磁铁的电源装置。本发明所述装置电磁铁的使用能防止吸附后的磁性介质在烟道内,尤其是拐角处的堵塞。通过多瓣圆盘的使用,特别是当在各个分瓣之间掺杂无磁性的瓣时,能更好的控制介质的转移收集过程。

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