一种工业循环水水质数据采样及处理方法

    公开(公告)号:CN115420868A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211050992.X

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种工业循环水水质数据采样及处理方法,包括以下步骤:进入数据采集模式,按照采集时间间隔,进行循环水水质数据采集,采集的M组数据;进行数据处理,将M组数据分为L份,L份数据分别先计算误差再求平均值,得到一组水样数据值;判断L份水样数据值是否正常,合格后更新水样数据值。利用分段性取样方法,间隔数据记录,间隔分段采集数据,进行数据处理后,判断采集到的数据是否为异常数据,符合要求后,进行规则化处理,降低仪表误差或系统误差对水质数据采样的影响。本发明方法可以在无需人工干预的情况下,便捷的实现控制工业循环水水质数据采样及处理。

    一种阳离子交换器出水钠离子含量的测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN114354695B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202111408613.5

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种阳离子交换器出水钠离子含量的测定装置,包括阳离子交换器、比电导率电极杯、氢电导率电极杯,所述比电导率电极杯内安装有比电导率电极,且所述比电导率电极电连接有比电导率表,所述氢电导率电极杯内安装有氢电导率电极,且所述氢电导率电极电连接有氢电导率表,所述阳离子交换器出水一部分通过管道流通至所述比电导率电极杯中,另一部分通过管道流通至所述氢电导率电极杯中。本发明通过测定阳离子交换器出水的氢电导率数值、比电导率数值,实现了间接测定钠离子含量,相较于传统的在线钠表,本发明的测定装置投入费用低,各装置之间安装连接科学合理、实用性强、操作方便,值得大力推广应用。

    一种阳离子交换器出水钠离子含量的测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN114354695A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111408613.5

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种阳离子交换器出水钠离子含量的测定装置,包括阳离子交换器、比电导率电极杯、氢电导率电极杯,所述比电导率电极杯内安装有比电导率电极,且所述比电导率电极电连接有比电导率表,所述氢电导率电极杯内安装有氢电导率电极,且所述氢电导率电极电连接有氢电导率表,所述阳离子交换器出水一部分通过管道流通至所述比电导率电极杯中,另一部分通过管道流通至所述氢电导率电极杯中。本发明通过测定阳离子交换器出水的氢电导率数值、比电导率数值,实现了间接测定钠离子含量,相较于传统的在线钠表,本发明的测定装置投入费用低,各装置之间安装连接科学合理、实用性强、操作方便,值得大力推广应用。

    一种反渗透保护用反渗透膜冲洗设备及其冲洗方法

    公开(公告)号:CN114307658A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111389135.8

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种反渗透保护用反渗透膜冲洗设备及其冲洗方法,涉及反渗透膜冲洗领域,本发明包括反渗透膜冲洗设备和反渗透膜冲洗方法;本发明当搅拌杆移动至往复丝杆上部时,将会与触发块相接触,并同时带动触发块上移,此时挤压块也将会向挤压槽内部移动,对气囊进行挤压,从而将气囊内部的气体压缩至加药盒内部,以此带动活塞块向加药盒另外一端滑动,对加药盒内部的药液进行挤压,使得药液从喷头内向罐体内部喷洒出来,且喷头内部设置有单向阀,因此药液只会喷出,而不会使得罐体内部的水体进入加药盒,以此避免了对加药盒内部未用药液的稀释和污染,伴随着搅拌杆的转动,使得药液与水体充分混合,以满足后续冲洗使用所需。

    一种燃煤电厂节煤减排节能装置

    公开(公告)号:CN214233213U

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202120141646.7

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本实用新型提供一种燃煤电厂节煤减排节能装置,包括:布袋除尘机构、废气进入管、脉冲控制仪、检擦门、压缩空气存储机构、出气管一、保护外壳、余热回收机构、出气管二、灰斗以及余热回收室,所述布袋除尘机构下端焊接有支腿,所述布袋除尘机构下端设有灰斗,所述灰斗下端设有除尘接口,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:通过设置布袋除尘机构,使得从废气进入管进入的废气被过滤净化,布袋除尘机构内部的除尘布袋将废气中的灰尘截留下来,使其掉入灰斗中,然后加工干净的气体通过出气管一送入保护外壳内部,余热回收机构的设计,使得被净化后的废气中的余热被吸收,避免能源浪费,提高能源利用率,降低大气污染。

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