一种带排气端空气升压的煤矿瓦斯富集装置及其方法

    公开(公告)号:CN109126380A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811097938.4

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种带排气端空气升压的煤矿瓦斯富集装置及其方法,煤矿瓦斯富集装置包括鼓风机、进气缓冲罐、进气控制阀、抽真空控制阀、置换控制阀、排气控制阀、均压控制阀、吸附塔、空气充压控制阀、空气充压过滤器、真空泵、产品气缓充罐和置换回流阀,带排气端空气升压煤矿瓦斯富集装置的富集方法包括吸附、置换、均压降、抽真空、均压升和空气升压六个步骤,通过在吸附塔升压过程中采用空气从吸附塔排气端进行升压。本发明在煤矿瓦斯富集装置的排气端增加空气逆向升压步骤,可以延迟吸附塔的穿透时间,也可以避免升压结束后吸附塔出口端含有甲烷残留,进而提高产品气甲烷浓度和回收率。

    一种充电电池供电压缩机的PWM节能控制装置

    公开(公告)号:CN101545479B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910082791.6

    申请日:2009-04-29

    Abstract: 本发明属于供电控制领域,涉及一种充电电池供电压缩机的PWM节能控制装置。其特征是通过档位控制按键循环控制档位,单片机根据设定的档位确定该档位对应压缩机控制模块的输入电压,计算输入电压占空比,以PWM方式从单片机管脚输出,经低通滤波器转化为直流电压,送入压缩机控制模块,压缩机控制模块通过滤波器送入的直流电压和充电电池的电压对压缩机进行脉宽调制,根据实际需要调节压缩机的输出流量;档位不变时,稳定压缩机流量;档位改变时,压缩机流量相应改变。本发明中实时调节压缩机的占空比,延长了充电电池的使用时间,压缩机产生的热量减小,自身损耗减小,同时低通滤波器起到了稳压的作用。

    一种高海拔地区隧道掌子面弥散供氧系统及供氧方式

    公开(公告)号:CN101095972A

    公开(公告)日:2008-01-02

    申请号:CN200710118442.6

    申请日:2007-07-05

    Abstract: 一种用于提高隧道掌子面氧分压的弥散式连续供氧系统及供氧方式,属于制氧供氧技术领域。本发明建立由氧气分布器1、连接软管2、氧气源3、控制器4、压力传感器5、调节阀6、滑轨7、输氧管8以及截至阀9组成的隧道掌子面弥散供氧系统。利用滑轨将隧道两侧的氧气分布器调整到需要供氧的工作面,隧道两侧的氧气分布器的间距控制在隧道宽度的70%-95%范围内;经过氧气分布器进行射流雾化喷氧,能在掌子面形成弥散式供氧的氧帘,从而获得局部富氧区域;随着隧道施工的推进,通过连接软管,使氧气分布器和滑轨向前跟进,实现施工现场的连续就地供氧;通过稳压装置,能随施工进度、持续将不断推进的隧道掌子面施工区域的氧分压提高2~3kPa,有效解决高海拔隧道施工的缺氧问题。

    一种吸附器两端均压的微型变压吸附制氧装置

    公开(公告)号:CN1799988A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200610011241.1

    申请日:2006-01-19

    Abstract: 一种吸附器两端均压的微型变压吸附制氧装置,属于空气分离领域,广泛应用于医疗保健领域。本发明由空气压缩机、过滤器、装有沸石分子筛的吸附器、一个电磁阀、一个均压阀、消音器、冷却器、三通阀、稳压罐以及流量调节计等部件构成。其特征在于:该制氧装置采用一个电磁阀和一个均压阀实现了“增压吸附、均压降压、降压解吸、反吹清洗、均压升压”的吸附器两端压工艺流程,使得能耗降低,氧气回收率提高,从而减小压缩机的功率,减轻了整机的体积和重量,降低了成本。本发明装置具有能耗低,经济性能优良的特点。

    一种集中式洁净空调系统
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1584426A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410009164.7

    申请日:2004-06-02

    Abstract: 一种集中式洁净空调系统,能够有效净化室内空气。该系统包括初效过滤器(1)、鼓风机(2)、空调机组(3)、中效过滤器(4)、空调房间(7),其特征在于空调系统中加入了吸附式净化器(5)、加湿装置(6)。对于集中式空气调节系统,室内回风一部分排到室外,另一部分与新风混合,然后一起引入初效过滤器(1)进行净化,经过处理的混合空气经鼓风机(2)进入组合式空调机组(3)处理到合适的温度,然后进入中效过滤器(4)。经中效过滤器(4)处理后的空气最后经过吸附式净化器(5)和加湿装置(6)后送入空调房间(7)。利用本发明涉及的室内空气净化技术与空调系统,可以有效降低集中式空调系统中室内空气污染物的浓度,有效避免由于各种污染物引起的相关疾病,为人们提供一个舒适健康的室内环境。

    一种多功能吸附器
    76.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201578967U

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200920107616.3

    申请日:2009-04-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种混合气体分离设备中的多功能吸附器,属于气体分离领域。该吸附器集吸附塔、储气(氧)罐、导气管和螺纹管于一体。吸附塔用来装填吸附剂,为气体分离场所;储气(氧)罐储存产品气(氧气),位于两个吸附塔中间;导气管附于储气(氧)罐外围,其主要功能为改变气流流向,同时有部分冷却和除湿作用;螺纹管附于吸附器外围,有定位和紧固功能。本实用新型的特点在于:几个组件高度紧凑在一起,使其重量和所占用的体积大为减少,有利用气体分离设备结构的优化。

    一种隧道氧吧车
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201049152Y

    公开(公告)日:2008-04-23

    申请号:CN200720169584.0

    申请日:2007-07-05

    Abstract: 一种隧道氧吧车,属于制氧供氧技术领域,特别适用于高海拔地区隧道施工供氧。氧吧车由输氧总管1、调节阀2、流量计3、呼吸器4、氧吧车门5、氧吧车窗6、氧吧车7、座椅8、车轮9、轻轨车架10、控制器11、压力传感器12、调节阀13和氧气源14组成。氧气从氧气源输出,由控制器、压力传感器、调节阀组成的调压装置调整到适当的压力值,进入氧吧车中的输氧总管,氧吧车包括氧吧车门、氧吧车窗和座椅,施工人员可调节与输氧总管连接的调节阀、流量计以及呼吸器进行吸氧,氧吧车可置于车轮和轻轨车架之上,通过隧道轻轨,运至隧道掌子面,放置于施工现场,供施工人员吸氧。该装置能够跟随施工进度连续推进、从而保证施工人员能够就地吸氧,及时补充氧气和恢复体力。

    一种吸附器进气端均压的小型变压吸附制氧装置

    公开(公告)号:CN2835212Y

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200520023242.9

    申请日:2005-09-07

    Abstract: 一种吸附器进气端均压的小型变压吸附制氧装置,属于空气分离领域,广泛应用于医疗保健领域。本发明由过滤消声器、空气压缩机、冷却盘管、电磁阀门、装有沸石分子筛的吸附器、排气消音器、三通、稳压罐以及流量调节计等部件构成。其特征在于:该制氧装置采用了“增压吸附、降压解吸、反吹清洗、升压均压”的进气端均压工艺流程,使得能耗降低,氧气回收率提高,从而减小压缩机的功率,减轻了整机的体积和重量,降低了成本。本发明装置具有能耗低,经济性能优良的特点。

    一种用于变压吸附制氧机的双向组合低压差膜片式单向阀

    公开(公告)号:CN201810832U

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201020272917.4

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 一种用于变压吸附制氧机的双向组合低压差膜片式单向阀,其特征在于,该双向组合低压差膜片式单向阀由进气阀体、出气阀体、O型密封圈、膜片、限位压片、紧固螺栓、沉孔螺栓和韧性垫片组成。由于变压吸附制氧过程中两吸附塔出口压力交互变化,两塔出口气压力一高一低,因此,单向阀某一进气通道(A进气通道或B进气通道)处于高压时,另一通道(B进气通道或A进气通道)处于低压状态,不会出现A进气通道和B进气通道串流现象,实现了气流的双向组合,即从不同方向来的气流最终从一路输出,大大减小了零配件。当气流逆向流动时,由于限位压片压住膜片,膜片不会发生错位而产生局部漏气。打开膜片所需压差较小,减小了阻力损失;气流无阻塞现象。

    一种径向列管式吸附器
    80.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209809863U

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201920292774.4

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本实用新型属于吸附器领域,具体涉及一种径向列管式吸附器。所述吸附器包括:中间壳层,所述中间壳层包括内壁、外壁、若干穿过所述内壁和外壁的吸附管和设置在所述中间壳层两端并与所述中间壳层连通的若干个换热介质管道;与所述内壁下端连接的粉末收集槽;所述内壁和粉末收集槽形成的空间作为中心流道;所述外壁、粉末收集槽和吸附器外壳形成的空间作为外流道;所述外流道、中心流道和吸附管管内连通,形成流体流道;所述中间壳层与所述流体流道不连通。所述吸附器可实现吸附剂的再生,再生方式是间接加热和真空解吸相结合。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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