一种格栅式絮凝沉降装置

    公开(公告)号:CN108046391B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201711294353.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种格栅式絮凝沉降装置及其构造方法,包括沉降槽,所述沉降槽中心设置有絮凝单元,所述沉降槽顶部外接溢流水收集槽,所述絮凝单元包括布水漏斗、布水格栅、絮凝格栅,所述布水漏斗、布水格栅和絮凝格栅自上而下串联,本装置利用小直径栅条强化小涡生成,有利于颗粒的碰撞絮凝,同时,通过连续调节栅条间距,使水流的速度梯度逐步降低,可有效避免絮凝体的破碎,采用本装置进行絮凝沉降,可以在短时间内迅速形成大絮凝体,并及时沉降分离,有效提高絮凝沉降效率,利用本装置替代传统浓缩机进行煤泥水的絮凝沉降,可减少设备占地面积,节约投资和运行费用。

    一种煤泥水絮凝沉降性能快速评价装置

    公开(公告)号:CN119438481A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411581940.4

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明给出一种煤泥水絮凝沉降性能快速评价装置,包括沉降壳体,沉降壳体内自下而上依次设有多级涡旋絮凝结构,相邻两级涡旋絮凝结构间均设有间隔,且每级涡旋絮凝结构都包括多个三棱柱式扰流子,每个三棱柱式扰流子均具有与沉降壳体的内壁连接的两个三角形面,每级涡旋絮凝结构中各三棱柱式扰流子的三角形面的高度相同,自下而上各级涡旋絮凝结构中的多个三角形面高度依次递增;每级涡旋絮凝结构中的多个三棱柱式扰流子分为多行,位于同一列的多个三棱柱式扰流子的竖向中心轴线重合,每行的多个三棱柱式扰流子的排布方向一致。本发明可快速絮凝沉降煤泥水,并用于反馈控制煤泥水加药。

    一种基于图像法的煤浆灰分在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103267762A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310166669.3

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 一种基于图像法的煤浆灰分在线检测系统及方法,属于选煤厂浮选尾矿实时在线测灰系统及方法。所述的装置的煤浆在线灰分传感器的接收端安装在煤浆管路内,煤浆在线灰分传感器的发射端与数据交换机的接收端连接,数据交换机的输出端与图像采集及数据分析机的接收端相连,图像采集及数据分析机的输出端与PLC控制系统连接,PLC控制系统与电磁控制风阀连接,电磁控制风阀上端与高压气源连接,下端与煤浆在线灰分传感器的高压风入口管连接。优点:(1)测灰数据与用传统方法的测灰数据具有良好的拟合,对现场决策具有指导意义;(2)采用图像法测灰,减轻了测灰劳动量,测灰数据稳定;(3)工艺流程简单可靠,可控制性强;(4)占地面积小,测灰成本低。

    一种跳汰机床层松散程度智能检测装置

    公开(公告)号:CN118477745B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410942498.7

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种跳汰机床层松散程度智能检测装置,属于检测设备技术领域,包括框架组件,框架组件下方螺纹连接有力测量组件,力测量组件下方螺纹连接有探杆组件,框架组件上方螺纹连接有驱动组件,驱动组件一侧设有行程测量组件,行程测量组件与力测量组件均与控制组件电性连接,探杆组件包括探杆连接圆盘,探杆连接圆盘下方固定设有探杆主体。本发明采用上述的一种跳汰机床层松散程度智能检测装置,解决了依靠人工操作探杆存在不易观察、劳动强度大、操作不及时的问题,通过实时检测跳汰机的床层厚度与松散情况,以及各密度层的厚度、分层情况,节约了操作时间,提高了跳汰机分选过程的生产效率。

    一种重介分选过程智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110605178B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910900555.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种重介分选过程智能控制系统及方法,属于分选加工技术领域,解决了现有分选密度设定依赖经验的程度较大,没有综合考虑其他影响分选密度因素、产品质量控制滞后、人工干预控制系统的问题。该系统包括:第一灰分测量装置,用于测量原煤灰分;第二灰分测量装置,用于实时测量原煤经循环介质分选后得到的精煤灰分;生产指标预测模块,用于处理所述原煤灰分和所述精煤灰分,得到循环介质密度设定值;循环介质密度调节模块,基于所述循环介质密度设定值与循环介质密度实测值之间的偏差,调节循环介质密度。该系统有效降低了分选密度设定过程对于经验的依赖,能够充分利用历史数据,提高了产品质量控制的时效性。

    一种基于图像法的煤浆灰分在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103267762B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310166669.3

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 一种基于图像法的煤浆灰分在线检测系统及方法,属于选煤厂浮选尾矿实时在线测灰系统及方法。所述的装置的煤浆在线灰分传感器的接收端安装在煤浆管路内,煤浆在线灰分传感器的发射端与数据交换机的接收端连接,数据交换机的输出端与图像采集及数据分析机的接收端相连,图像采集及数据分析机的输出端与PLC控制系统连接,PLC控制系统与电磁控制风阀连接,电磁控制风阀上端与高压气源连接,下端与煤浆在线灰分传感器的高压风入口管连接。优点:(1)测灰数据与用传统方法的测灰数据具有良好的拟合,对现场决策具有指导意义;(2)采用图像法测灰,减轻了测灰劳动量,测灰数据稳定;(3)工艺流程简单可靠,可控制性强;(4)占地面积小,测灰成本低。

    一种基于光电识别的煤炭分选设备

    公开(公告)号:CN118874881A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410934418.3

    申请日:2024-07-12

    Inventor: 王章国

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电识别的高效煤炭分选设备,包括:输送皮带、机械拨杆、光电识别装置和药剂喷洒装置。该设备利用先进的光电传感器和图像处理技术,能够快速、精确地区分煤炭和矸石。在工作过程中,煤炭和矸石通过输送皮带进入设备,经过预先喷洒的水性药剂上色,提高了光学对比度。光电识别装置位于输送皮带上方,识别出煤炭和矸石后,控制机械拨杆将矸石分离至矸石溜槽。本发明具有分选精度高、效率优、能耗低、操作环境改善等优点。

    一种汽车油箱保护报警装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118753030A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410968525.8

    申请日:2024-07-19

    Inventor: 王章国

    Abstract: 本发明涉及汽车技术领域,其公开了一种汽车油箱保护报警装置,其包括部分覆盖或整体包裹于汽车油箱外的壳体(1),所述壳体(1)包括钢化玻璃层(11);所述钢化玻璃层(11)内嵌设导电金属丝(2),所述壳体(1)外、所述导电金属丝(2)两端设有接线柱(3),所述接线柱(3)向外连接用于检测所述导电金属丝(2)是否断电的控制装置(4),所述控制装置(4)检测到断电后,向报警装置(5)发送报警信号。本发明采用包含钢化玻璃的壳体,其钢化玻璃内嵌设导电金属丝,当壳体某一点受到外力破损时,会整体破碎,导致导电金属丝断裂,导电金属丝的导电与否更加容易判断,且对应的控制装置的成本更低。

    一种重介分选过程智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110605178A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910900555.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种重介分选过程智能控制系统及方法,属于分选加工技术领域,解决了现有分选密度设定依赖经验的程度较大,没有综合考虑其他影响分选密度因素、产品质量控制滞后、人工干预控制系统的问题。该系统包括:第一灰分测量装置,用于测量原煤灰分;第二灰分测量装置,用于实时测量原煤经循环介质分选后得到的精煤灰分;生产指标预测模块,用于处理所述原煤灰分和所述精煤灰分,得到循环介质密度设定值;循环介质密度调节模块,基于所述循环介质密度设定值与循环介质密度实测值之间的偏差,调节循环介质密度。该系统有效降低了分选密度设定过程对于经验的依赖,能够充分利用历史数据,提高了产品质量控制的时效性。

    一种絮凝沉降方法及装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105585091A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610128334.6

    申请日:2016-03-07

    CPC classification number: C02F1/52 C02F2201/002

    Abstract: 一种絮凝沉降方法及装置,装置包括:凝聚剂贮槽、凝聚剂计量泵、与原水相连的自吸泵、射流泵、絮凝剂计量泵、絮凝剂贮槽和絮凝沉降槽,凝聚剂与原水在自吸泵和管道c中混合后进入射流泵的工作流体入口,絮凝剂贮槽配制好浓度的絮凝剂经管道d进入射流泵的吸入口,在射流泵中充分混合后,经管道e送入絮凝沉降槽体的切向入料管;加药原水沿螺旋隔板形成的螺旋流道向下流动,形成大的絮凝体沉降到底流收集斗中,溢流水由中心管向上流动,经中心管上锥斗进入絮凝沉降槽体上部,部分未沉降的絮体进一步沉降到大倾角隔板上,并沿隔板向下流动,经旁通管进入絮凝沉降槽体下部的底流;澄清后的清水溢流进入溢流水收集槽中,再由溢流水管排出。沉降效率高。

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