一种单轴BREE解的实验装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN105738223A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610098262.5

    申请日:2016-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种单轴BREE解的实验装置及其测试方法,实验装置主要包括高温蠕变疲劳试验机、上横梁、下横梁、试样夹具、第一、第二杆件试样、加热炉、高温位移传感器、温度控制器和测量系统,上横梁和下横梁固定在高温蠕变疲劳试验机上,上横梁和下横梁之间设置有两个平行放置的试样夹具,第一、第二杆件试样固定在两个试样夹具上;第一、第二杆件试样上设置有加热炉及高温位移传感器,温度控制器与第一、第二杆件试样连接,测量系统与高温蠕变疲劳试验机连接。测试方法通过高温位移传感器测试杆件试样的位移变形,得到塑性应变和循环次数的关系,从而得到结构安定极限。本发明可用于单轴载荷条件下及类似工况下结构的安定极限的测试和评估。

    一种气液分离设备
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116020221A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211315596.5

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种气液分离设备,包括管柱式气液分离器、底流管、溢流管、倾斜入口管和捕雾装置;所述管柱式气液分离器包括竖直的分离筒体,分离筒体的顶部设有气相出口,分离筒体的底部设有液相出口,分离筒体的侧部设有进料口;所述捕雾装置安装于分离筒体的内顶部;所述分离筒体的气相出口安装有渐扩型溢流管,溢流管与输气管道连通;所述溢流管的下口为渐扩型结构。本发明的有益效果为:在分离筒体的顶部设置渐扩型溢流管,提升了分离筒体外旋流面积,增加了分离空间,其底部内陷结构减少了短路流流量,有效避免了“溢流跑粗”现象发生,计量结果更准确。

    一种基于GLCC的计量混输系统
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115814627A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211540986.2

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于GLCC的计量混输系统,包括GLCC分离装置、气体储罐、多相储罐,以及多个依次串联的多相涡流混合器,GLCC分离装置上端的气相出口与气体储罐通过气相连接管路连通;GLCC分离装置下端的液相出口通过液相连接管路与首级多相涡流混合器的环形流道连通;末级多相涡流混合器的底部出口通过悬浊液管路与多相储罐的入口连通;多相储罐的底部设有电潜泵。本发明的有益效果为:本发明设计多相涡流混合器和底部设置电潜泵的多相储罐,在强旋流场的作用下使气相破碎为小粒径微气泡,微气泡在液相中形成分布均匀的悬浊液,悬浊液进入多相储罐后,在电潜泵的作用下,加大多相储罐内部压力,使气体溶解度上升,此时微气泡溶解于液相中。

    一种极板除垢装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115259289A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210802952.X

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种极板除垢装置,包括反应池和极板翻转装置,极板翻转装置包括转动机构、转轴、电源模块、多组阴极板和多组阳极板,每块阴极板设置于相邻两块阳极板之间,转轴的一端与反应池内壁转动连接,转轴的另一端分别穿过每个阳极板、每个阴极板和转动机构并与电源模块连接,电源模块通过转轴内置的电线与阴极板电性连接,电源模块与阳极板连接,转轴与每个阴极板固定连接,转轴与每个阳极板转动连接;阴极板包括第一极板和第二极板,第一极板和第二极板连接后形成具有多个第一空腔通道的极板结构,每个第一空腔通道内设置有球刷。解决了现有电化学水处理过程中,阴极板表面会结垢,降低电化学反应效率的问题。

    一种自动调节型电化学软水装置及其调节方法

    公开(公告)号:CN111960506A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010954367.2

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明的自动调节型电化学软水装置及其调节方法,可根据监测到的水硬度信息,自动调整阴阳极板间距、阴极板类型、电源电压以及水溶液在箱体中的停留时间:在水硬度较高时,选择小阴阳极板间距、板状极板、高电源电压以及水溶液在箱体中的长停留时间,实现成垢离子的高效去除;在水硬度变低后,选择大阴阳极板间距、网状极板、低电源电压以及水溶液在箱体中的短停留时间,相同能耗下,可去除更多成垢离子,实现能源的高效利用。此外,该装置还可以根据实际的需求选择相应的电源类型:直流电源可以对水中成垢离子清理程度更高,实现更高的除垢效果;高频脉冲电源则单位能耗除垢效果好,能够节省能耗。

    分离器、旋流机构、旋流装置及污水处理系统

    公开(公告)号:CN111704253A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010511043.1

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种分离器、旋流机构、旋流装置及污水处理系统,分离器包括外筒、内筒、中间筒和两个法兰接头,两个法兰接头竖向间隔设置且二者同轴且对向分布,两个法兰接头的接头端相互远离,外筒、内筒和中间筒密封夹设于两个法兰接头之间,且内筒同轴套设在中间筒内,且二者之间具有环形的间隙,中间筒同轴套设在外筒内,且二者之间具有环形的间隙,两个法兰接头均与内筒内孔连通,外筒侧壁上具有贯穿其的进料口,中间筒和内筒的侧壁上均布满有与其侧壁呈切线分布且切角一致的管孔,且中间筒和内筒上的管孔一一对应且相互对应的两个管孔位于同一直线上,并通过一根置于中间筒和内筒之间的管道连通。其结构简单,质量轻便。

    一种涡流三相混合器
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110240215A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910551088.9

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种涡流三相混合器,包括主体,所述主体由分别竖直设置且两端封闭的外壳和内筒嵌套而成,所述外壳内侧与所述内筒外侧之间形成环形通道,所述外壳侧壁上部设有与所述环形通道连通的进水口,所述主体上端还设有进气口,下端还设有出水口,所述进气口和出水口分别与所述内筒内部的混合腔连通,所述内筒侧壁上还均布有连通所述环形通道与混合腔的通孔。所述独特结构的涡流三相混合器,由于其水流自动形成涡流,且在通孔的作用下分散与内腔中的空气能够进行充分的混合,混合效率高。

    一种介入式旋流分离器
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109332020A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811353143.5

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种介入式旋流分离器,包括分离器本体,所述分离器本体由槽体和收口件组成,所述槽体为圆槽,其竖直设置且槽口朝下,所述收口件为喇叭形,其竖直设置在所述槽体的下方且其横截面为圆形,所述收口件的开口较大朝上,所述槽体的槽口与所述收口件的上端同轴连接并连通以构成所述分离器本体,所述槽体的上端中部设有一个与其内部连通的溢流口,其侧壁上沿切线方向设有一个与其内部连通的进液口,所述分离器本体的侧壁上沿上下方向设有多个与其内部连通的进气口,且每个所述进气口与所述分离器本体侧壁对应处呈切线连接,通过进气口通入气流来增加给浆液增加介入式切向力,从而来提高分离器本体的浆液的分离效果。

    一种旋流分离装置
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109200653A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811284720.X

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种旋流分离装置,包括壳体、螺杆输送部件、振动器、过滤组件和排液管,壳体竖直设置,其侧壁上方设有进料管,螺杆输送部件同轴设置在壳体内且其上端伸出壳体的上开口,排液管竖直设置在壳体上端且通过壳体上端的上开口与壳体连通,螺杆输送部件的连接端穿出排液管顶壁与振动器连接,过滤组件同轴套设在螺杆输送组件的动作端,用于过滤流入螺杆输送部件内的液体。本发明的旋流分离装置可以用于分离不同粒径颗粒、简单高效、经济适用。

    一种自动电化学水处理与除垢装置及方法

    公开(公告)号:CN108609747A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810680580.1

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种自动电化学水处理与除垢装置及方法,其中装置包括控制器、电解池装置、电解池液位检测装置、第一电导率检测装置、第二电导率检测装置、水泵、污垢回收槽和循环水槽,水泵的进液口与电解装置出液口连通,水泵的出液口分别与污垢回收槽和循环水槽的进液口连通,污垢回收槽和循环水槽的出液口分别与电解装置的进液口连通,污垢回收槽用隔膜分成污垢离子区和污垢回收液区,电解装置还包括转换开关,循环水槽和污垢回收槽还分别设置有电动阀门,通过控制器对电导率信号判断和对电动阀门的控制以及电极转换,可以实现自动水处理及除垢,加快水处理效率,自动清洗极板污垢,保证电化学水处理装置的工作效率,大大节省人力和时间。

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