一种电场强化高放热多相连续流微反应器

    公开(公告)号:CN119215806A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411380876.3

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种电场强化高放热多相连续流微反应器,包括第一冷却通道结构板、第一石墨电极板、微通道板、第二石墨电极板以及第二冷却通道结构板,第一、第二冷却通道结构板依次由冷却流道板、橡胶垫及外侧压板组成且设置有蛇形冷却流道,内侧安装约束有第一石墨电极板和第二石墨电极板,第一石墨电极板与第二石墨电极板上均开设有电极安装孔,微通道板上设置有蛇形流道,包括三股反应液进口和一股反应产物出口,两侧分别与第一石墨电极板内侧、第二石墨电极板内侧紧贴,构成流体流动区域,实现最大接触面积的电场强化效果。本申请能够实现高电场强化表面积、提升了换热效果,同时有效降低了通道堵塞,可应用于需电场强化的高放热多相反应。

    一种面向虚拟化工实验教学的管路流体流动的仿真方法

    公开(公告)号:CN104991985B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510251390.4

    申请日:2015-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种面向虚拟化工实验教学的管路流体流动的仿真方法,在3ds max中建立管道和阀门组成的管路模型,首先为每节管道的两端分别指定一个节点,为节点添加一个初值,将连接两节管道的阀门作为事件触发对象,为管道两端的节点以及事件触发对象添加触发事件脚本代码;系统运行时,当改变事件触发对象状态时,管道一端的节点调用触发事件脚本,订阅另一端节点的初值改变自身初值,并通过关联算法改变与下一节管道相邻的节点的值,再根据事件触发对象的状态调用相应的触发事件实现仿真。本发明建立了简单有效、符合实际的流体流动状态响应关系,实现管路流体流动过程及现象的可视化仿真,有助于用户理解流体流动过程。

    一种水质在线分析仪前置预处理器

    公开(公告)号:CN103278358A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310172041.4

    申请日:2013-05-12

    Abstract: 一种水质在线分析仪前置预处理器,包括进、出水管路和过滤器,其特征在于,所述的进水管路和出水管路之间连接射流器,所述过滤器底部由管道并联连接进样夹管阀和反冲夹管阀,所述进样夹管阀管道连接进水管路,所述反冲夹管阀管道连接射流器的吸入室。过滤器设有过滤器溢流管路,过滤器内设置有滤杯,滤杯内包含分析仪取水管。本发明的水质在线分析仪前置预处理器在没有自来水的条件下,实现了对预处理的过滤器、管道进行反冲洗,保证了预处理器及过滤器的长期使用,从而降低设备维修成本和维护工作量。

    一种新型高精度微流量调节阀
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116658635A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310604513.2

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种新型高精度微流量调节阀,调节阀包括阀体、线性驱动组件和管体组件,阀体内设置有非线性曲面的支撑型面;线性驱动组件包括传动丝杆和在其上滑动连接的导向滑块,导向滑块下端设置有挤压组件;管体组件包括固定在支撑型面上的输送软管,挤压组件沿着传动丝杠轴向移动并沿着传动丝杆径向挤压输送软管控制液体流量;支撑型面的非线性曲线方程为:。本发明的调节阀通过挤压组件挤压输送软管使得其内流动截面积由非线性变化转换为线性变化,并将传动丝杆与输送软管的进出口设置为较小夹角,将挤压组件行程与输送软管内径比例适当增大,减缓挤压组件对输送软管的挤压,以实现对输送软管内液体连续、高精度调控。

    一种表面摩擦更新静态混合反应器在合成叔丁醇钠的应用

    公开(公告)号:CN108607484B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810441716.3

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种表面摩擦更新静态混合反应器在合成叔丁醇钠的应用,包括叔丁醇溶液存储器、叔丁醇钠收集器和总混合器,所述叔丁醇溶液存储器通过入液管连接总混合器顶端,所述总混合器底端开设有预出口,所述预出口通过导料管连接叔丁醇钠收集器,所述总混合器顶侧开设有金属钠块与氮气进口,所述金属钠块与氮气进口下方设有第一混合腔,所述第一混合腔内上方设有第一SB型静态混合器,所述第一混合腔内下方设有第一SX型静态混合器,所述第一混合腔下方连接第二混合腔,所述第二混合腔下方连接第三混合腔,所述第三混合腔下方连接底腔,所述底腔内设有过滤网。本发明通过静态混合器内不同的元件组合,来提高叔丁醇钠合成效率。

    一种新型表面摩擦更新静态混合反应器

    公开(公告)号:CN108607484A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810441716.3

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种新型表面摩擦更新静态混合反应器,包括叔丁醇溶液存储器、叔丁醇钠收集器和总混合器,所述叔丁醇溶液存储器通过入液管连接总混合器顶端,所述总混合器底端开设有预出口,所述预出口通过导料管连接叔丁醇钠收集器,所述总混合器顶侧开设有金属钠块与氮气进口,所述金属钠块与氮气进口下方设有第一混合腔,所述第一混合腔内上方设有第一SB型静态混合器,所述第一混合腔内下方设有第一SX型静态混合器,所述第一混合腔下方连接第二混合腔,所述第二混合腔下方连接第三混合腔,所述第三混合腔下方连接底腔,所述底腔内设有过滤网。本发明通过静态混合器内不同的元件组合,来提高叔丁醇钠合成效率。

    一种水质硬度在线检测仪

    公开(公告)号:CN105738359A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610251035.1

    申请日:2016-04-21

    CPC classification number: G01N21/78 G01N33/1853

    Abstract: 本发明公开了一种水质硬度在线检测仪,所述在线检测仪包括待测水样进料系统、试剂进料系统、废液排除系统、PLC以及显色测量系统。PLC通过控制上述各个系统中的三通阀及隔膜泵将待测的水样及缓冲液、配位剂、指示剂泵入比色皿中反应,同时光源和颜色传感器配合工作采集比色皿中水样的颜色,并将颜色值以频率量传给测控系统,测控系统将频率量转换成RGB值,再转换成HSB值,最后以RS485信号输出。所述检测仪不仅能够在线监测水质硬度,而且具有高精确度、高灵敏度、量程大的特点,对水硬度的检测精度可以达到0.005mol/L。

    一种智能微压测定系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119223509A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411376944.9

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明实现了一种通过工业相机和图像识别系统,精确、快速地测量U型管压力计两侧液柱高度差并将其转化为压力信号,达到连续、准确地对管道内微小压差进行高精度测量的智能微压测定系统,包含铝型材框架,用于支撑固定整体结构,安装各部件;U型管压力计,U型压力管连接至被测管路系统,间接测定管路微压;由步进电机驱动的螺旋丝杆,丝杆上装有滑块,滑块与相机支架通过螺栓连接,通过电机控制滑块上下运动;安装在运动滑块上的工业相机模块,相机模块包括工业相机、镜头、光源、测微尺及相机支架等,滑块带动相机模块运动;图像识别系统,分析并识别图片像素,通过应用关系分析液面高度与U型管压力计标度尺刻度之间的高度差距。

    一种低共熔溶剂萃取果蔬中三唑类杀菌剂农药残留检测方法

    公开(公告)号:CN118032976A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410172007.5

    申请日:2024-02-07

    Inventor: 林军 郭季 李明海

    Abstract: 本发明一种低共熔溶剂萃取果蔬中三唑类杀菌剂农药残留检测方法,其特征在于,包括以下步骤:首先是低共熔溶剂的制备过程;其次是利用该溶剂,按照QuEChERS方法对果蔬样本进行萃取和净化;最后是使用气相色谱法对所得萃取液进行检测分析;本发明在优化了萃取条件后,能够以较高的提取效率、较低的时间成本和经济成本完成检测,操作简便,减少了对人体健康和环境的潜在风险。

    一种采用萃取精馏工艺分离亚磷酸三乙酯-混合三甲苯混合液的方法

    公开(公告)号:CN104860987A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510164661.2

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 一种采用萃取精馏工艺分离亚磷酸三乙酯-混合三甲苯混合液的方法,包括如下步骤:(1)原料亚磷酸三乙酯一混合三甲苯混合液连续进入萃取精馏塔,采用甘油为萃取剂,将萃取剂与原料按一定的配比连续送入萃取精馏塔,控制塔顶、塔底温度,精馏分离;(2)萃取精馏塔塔顶切取沸程为152~156℃的馏分,采出质量百分数≥99.7%的亚磷酸三乙酯;塔釜物料为萃取剂甘油和混合三甲苯的混合物;(3)塔釜物料送入萃取剂再生塔进行精馏操作,塔顶采出质量百分数≥99.9%的混合三甲苯,塔釜采出萃取剂甘油,再送入萃取精馏塔循环使用。本发明方法与精馏方法相比,产品纯度和回收率高,设备造价、能耗明显降低。

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