可自动截断气流的干气密封过滤器

    公开(公告)号:CN113617137A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111012906.1

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本说明书公开了一种可自动截断气流的干气密封过滤器,包括:具有空腔的壳体,所述壳体具有进口端和出口端;设置在所述空腔内的滤芯,所述滤芯具有由滤材围设形成的第一腔室,所述滤芯与所述壳体之间形成与所述出口端相连通的第二腔室,所述第一腔室与所述进口端之间设置有流道;设置在所述流道中的封堵机构;所述滤芯设置有解堵件,所述封堵机构具有与所述解堵件相配合以允许气流从所述流道流出的解堵状态,以及具有阻止气流从所述流道流出的封堵状态。本申请提供的可自动截断气流的干气密封过滤器在忘记安装滤芯时,气流不可通过该可自动截断气流的干气密封过滤器,以避免在未安装滤芯的情况下对下游气质造成污染。

    高温气体过滤装置及其过滤方法

    公开(公告)号:CN103341294B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310258483.0

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明为一种高温气体过滤装置及其过滤方法,在高温气体过滤装置启动时或反吹清灰后,先后通过第一粉料输送管道和第二粉料输送管道在过滤管的外表面由里至外预涂第一粉料粉尘层和第二粉料粉尘层,使过滤管外表面形成具有保护功能的预涂层,然后再对含尘工艺气进行过滤操作。能够提高过滤管的过滤效率,同时减少粉尘颗粒在过滤管微孔内沉积,提高反吹清灰效率,使过滤管一直保持较低的运行阻力,延长过滤管的使用寿命。适用于处理工艺气中含有粘性粉尘、焦油和水蒸气的工况,可在过滤管的外表面形成一层保护层,将潮解和粘性物质吸附在预涂粉尘层上,以保护过滤管免于粘性粉尘、焦油等对过滤微孔的堵塞,从而保证过滤器的长期稳定运行。

    管道内气溶胶监测装置及方法以及管道系统

    公开(公告)号:CN107727541B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201711043593.X

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本申请公开了一种管道内气溶胶监测装置及方法以及管道系统,监测装置包括:变径机构能对管道的开度进行控制;检测路设置有用于对气溶胶浓度和粒径分布气溶胶浓度和粒径分布进行测试的测量装置;采样机构的入口端与位于变径机构上游的管道连通,采样机构的出口端与检测路的入口连通;回流机构的出口端与位于变径机构下游的管道连通,回流机构的入口端与检测路的出口连通;第一检测机构,第一检测机构用于对管道内的气体的流量进行检测;第二检测机构,第二检测机构用于对检测路内的气体的流量进行检测;第一控制阀,第一控制阀用于对检测路内的气体的流量进行控制。该监测装置可动态调整变径机构的开度,实现样品气体的流速与管道内气体的流速相同,提高了测量的精确性。

    多级耦合式透气阀
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116293022A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211094459.3

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种多级耦合式透气阀,包括透气阀主体和扩压旋流分离结构,其中,透气阀主体内设有过滤层结构,扩压旋流分离结构具有相连接的扩压件和旋流分离件,旋流分离件与透气阀主体相连,旋流分离件内设有旋转导叶结构。该透气阀能在电动汽车运行过程中实现对油雾气溶胶的超强拦截,最大限度提高膜材韧性及其透气性能,进而有效提升透气阀的防油透气特性及使用寿命,提高电动汽车运行安全。

    具有定向排液功能的聚结过滤元件及透气阀

    公开(公告)号:CN115869707A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211516145.8

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明为一种具有定向排液功能的聚结过滤元件及透气阀,该具有定向排液功能的聚结过滤元件包括层叠设置的多个聚结滤层,由气体进入至气体排出方向,各聚结滤层中的孔径依次增大;每个聚结滤层均包括相连的疏油区域和亲油区域,由气体进入至气体排出方向,各聚结滤层中的疏油区域的面积依次增大,且各聚结滤层中的亲油区域的面积依次减小;亲油区域呈疏油润湿性,在亲油区域中气体进入一侧的表面形成有呈亲油润湿性的亲油润湿层,由气体排出至气体进入方向,各聚结滤层中的亲油润湿层的亲油润湿性依次增强。本发明解决了透气阀产品中的多孔聚结过滤元件易达到饱和、易堵塞、过滤效率较低的技术问题。

    一种滤芯支撑装置及智能聚结过滤分离设备

    公开(公告)号:CN114669138A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210382911.X

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本文提供了一种滤芯支撑装置及智能聚结过滤分离设备,其中,滤芯支撑装置包括:管板、多个升降气管及多个第一阀门;管板具有多个通孔,管板设置于智能聚结过滤分离设备的内壁上;升降气管的一端设置于通孔的一侧开口上,升降气管的另一端固定有滤芯,升降气管连接控制系统,用于在控制系统的控制下进行升降移动,进而带动滤芯移动;第一阀门设置于所述通孔中或设置于通孔周围的管板中,第一阀门连接数据处理系统,用于在数据处理系统控制下开启或关闭,以调整滤芯的接入量。本文通过第一阀门能够实现滤芯接入的控制,进而使得滤芯处于最优,通过升降气管的设计能够便于操作人员对滤芯进行拆卸及安装。

    一种静电纺丝滤材制备系统、方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114561748A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210222100.3

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本文涉及材料制备技术领域,尤其涉及一种静电纺丝滤材制备系统、方法、设备及存储介质。包括高压电源、推注装置、液体分配器、纺丝导流板、图案模板和接收网,纺丝导流板和图案模板位于液体分配器与接收网之间;高压电源连接液体分配器及接收网并形成高压电区;推注装置中存储纺丝混合溶液并向液体分配器推注,由液体分配器喷射出,喷射出的纺丝混合溶液在高压电区的作用下形成纤维丝;纺丝导流板限制纤维丝的运动轨迹;图案模板对纤维丝进行流通引导;当纤维丝经过纺丝导流板和图案模板后,在紧邻接收网的基底滤材上形成纳米纤维膜。通过本文实施例,实现了在基底滤材上制备出相互独立的膜结构,增强了单个纺丝图案的完整性。

    可自动截断气流的干气密封过滤器

    公开(公告)号:CN113617137B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111012906.1

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本说明书公开了一种可自动截断气流的干气密封过滤器,包括:具有空腔的壳体,所述壳体具有进口端和出口端;设置在所述空腔内的滤芯,所述滤芯具有由滤材围设形成的第一腔室,所述滤芯与所述壳体之间形成与所述出口端相连通的第二腔室,所述第一腔室与所述进口端之间设置有流道;设置在所述流道中的封堵机构;所述滤芯设置有解堵件,所述封堵机构具有与所述解堵件相配合以允许气流从所述流道流出的解堵状态,以及具有阻止气流从所述流道流出的封堵状态。本申请提供的可自动截断气流的干气密封过滤器在忘记安装滤芯时,气流不可通过该可自动截断气流的干气密封过滤器,以避免在未安装滤芯的情况下对下游气质造成污染。

    切换式双级聚结分离系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112957834A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110264220.5

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明为一种切换式双级聚结分离系统,包括聚结器壳体、多个双级滤芯和粒子检测器,聚结器壳体的内部分隔为下腔室和上腔室,各双级滤芯的下部和上部分别位于下腔室和上腔室内;第一进气支管和第二进气支管分别与下腔室和上腔室相连通,第一进气支管和第二进气支管分别接入进气总管,在进气总管、第一进气支管和第二进气支管的连接位置上设置有第一多通阀,粒子检测器设置于进气总管上;第一出气支管和第二出气支管分别与上腔室相连通,第一出气支管和第二出气支管分别接入出气总管,在出气总管、第一出气支管和第二出气支管的连接位置上设置有第二多通阀。本发明解决了聚结滤芯易堵塞,聚结器使用效果不佳的技术问题。

    一种适用于高压工况的光学传感器配置方法及装置

    公开(公告)号:CN105784549B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201610216849.1

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本发明提供一种适用于高压工况的光学传感器配置方法及装置,包括:建立随气体压力变化的光学测量体的动态参数计算模型;利用动态参数计算模型,确定高压工况下配置光学传感器所需的光学测量体的动态参数;光学测量体的动态参数包括高压工况下光学测量体的位置相对于常压下光学测量体的位置的变化量和高压工况下光学测量体处的光斑大小相对于常压下光学测量体处的光斑大小的变化量;在常压下,根据光学测量体的动态参数配置适用于高压工况的光学传感器。由于该方案通过对光学测量体随气体压力的变化进行研究,可以在常压工况下配置适用于高压工况的光学传感器,克服了目前在高压环境中调整或重建光学传感器的方法可行性差难以实现的技术问题。

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