自激励微射流控制多管振荡器

    公开(公告)号:CN111306828B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202010235690.4

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本发明通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本发明具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。

    一种卧式结构离心凝聚型分离机及其分离方法

    公开(公告)号:CN107837971B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201710926770.2

    申请日:2017-10-08

    Abstract: 一种卧式结构离心凝聚型分离机及其分离方法,属于非均相液‑液物系分离装备及应用技术领域。该分离机是一种依靠高速产生的强大离心力并利用两种互不相溶液相之间的密度差去完成微小液滴的凝聚、粗粒化的分离机械,其重要部件转鼓的内部分为初分离室、凝聚室和终分离室,初、终分离室有相同的分离叶轮,凝聚器为薄钢板缠绕卷制;物料通过转鼓二端的专用泵提供驱动力,不仅有效地分离了轻液和重液,且节省了设备功耗,工作时尾端的抽吸泵静止不动,而物料则随转鼓和主轴高速旋转,产生输送的动能和扬程;机器两端均设置有轴承箱以方便更换轴承;中间采用多部机械密封的结构形式以解决轻、重液和润滑脂掺混的问题。

    一种频率可调型音波射流振荡器

    公开(公告)号:CN111397235B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010204969.6

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明属于压力气体的射流工程与气体膨胀制冷技术领域,涉及一种频率可调型音波射流振荡器,是一种气体制冷机械所必备的特种装备。本发明采用流道调节机构与气容调节机构共同作用改变频率、具有无稳态自激励特性的音波式振荡射流发生器,作为本发明的射流分配器,是与之配套的制冷机能够实施的前提条件。本发明无任何运行动件密封,具有可靠性好、体积小、功率大、成本低且适合于处理高压气体介质的膨胀制冷机的频率可调型音波射流振荡器;并能适应强辐射、强腐蚀、强振动和强冲击等恶劣工作环境,且不存在电子干扰。因此在高辐射、强磁场、易燃易爆等复杂工况下或是纯流体工作系统中,能得到广泛的应用。

    自切换强化激励式射流振荡器

    公开(公告)号:CN106179791B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610802088.8

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明属于射流和流体流动控制技术领域,涉及一种自切换强化激励式射流振荡器。该自切换强化激励式射流振荡器,保留了自激励振荡器简单方便的优点,不需外加动力即可完成两侧激励流的自动切换。但其自行控制导入的激励流,已不再是主射流的分流,而是与主射流同源的高总压流体。如此能强化激励,使振荡在任何条件下都易于发生;并且导入振荡腔的激励流,能凭借自身高总压自行膨胀加速,不消耗主射流动能,因而能大幅提高射流振荡的效率,可拓宽射流振荡的应用领域。

    一种冷凝分离天然气水分和轻烃的涡流管装置

    公开(公告)号:CN107126770A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710466957.9

    申请日:2017-06-20

    CPC classification number: B01D45/16 C10L3/101

    Abstract: 一种冷凝分离天然气水分和轻烃的涡流管装置,属于气体制冷与气液分离技术领域。该涡流管装置增设了排液结构和分离回收单元。如此可将涡流管内旋流冷凝的液滴通过排液结构及时流出涡流管,防止其在管内再次蒸发,回到气流中,因而极大提高了水分和轻烃的分离效率。此外,巧妙利用装置不同部位处的压差,使与冷凝液一同流出管外的气体在气液分离后,能自行返回到涡流管冷气流中,实现回收。本发明结构简单,使用及维护方便。

    动态旋流双级分离器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104148195B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410349105.8

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种动态旋流双级分离器,能有效实现分离净化和增压的一体式处理装置,为降低煤层气集输成本、减小压降、解决煤粉难分离和气量波动大提供了重要的手段。本发明在原动态旋流分离器的基础上,通过结构的创新,实现在一段轴向距离尺寸内,多形成了一个内离心分离流场,混合介质可在其中进行第二次分离,进一步降低气相中微尘的含量,达到超净化的目的。同时,外驱动功的能量,通过叶轮叶片和上排分离管的转动,传递给介质,增加了其自身压力,满足对压降要求苛刻场合的需求。此外,由于维持离心力场强度的驱动转速,不会随气量的改变而变,因此该发明分离器具有很强的流量波动适应能力。

    一种波转子复迭制冷系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN105180495A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510656033.6

    申请日:2015-10-13

    CPC classification number: Y02A30/274

    Abstract: 一种波转子复迭制冷系统及其工作方法,属于机械制冷技术领域。该波转子复迭制冷系统的高温级循环装置采用闪蒸波转子与低品质热源加热器构成,可充分利用低品质热源的余热,实现节能的目的。低温制冷剂经蒸发器后进入低温压缩机增压,经冷凝蒸发器冷凝后通过低温节流阀降温降压;高温制冷剂经冷却器后分成两股,一股经增压泵、压力调节阀、回热器、低品质热源加热器和温度调节阀进入闪蒸波转子,另一股经高温节流阀降温降压后进入冷凝蒸发器,然后进入闪蒸波转子完成增压过程,经回热器后进入冷却器。该系统高温级制冷循环可利用太阳能等低品质热源,与低温循环复迭后比常规复迭系统具有节能效果。

    一种气波增压辅助双级蒸汽压缩制冷系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN105180492A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510554661.3

    申请日:2015-09-04

    Abstract: 一种气波增压辅助双级蒸汽压缩制冷系统及其工作方法,属于机械制冷技术领域。该系统利用闪蒸激波的增压特性完成制冷剂蒸汽的预压缩,实现降低制冷压缩机压比目的;利用膨胀波的膨胀特性完成液相冷剂的两相分离,实现等熵膨胀+等焓节流的双级制冷循环。制冷剂经蒸发器后进入四端口波转子增压器中完成预增压与分离器气相口气流混合,进入制冷压缩机增压,经冷凝后以饱和液体形式进入四端口波转子增压器发生闪蒸,形成的两相混合物经分离器后,液相节流进入蒸发器制冷,气相与预增压蒸汽混合后进入制冷压缩机。该系统简单,克服了蒸汽压缩制冷循环中压缩机压比大,又无多级压缩级间冷却问题,具有比传统双级蒸汽压缩制冷系统能效比高的优点。

    具有动态分离与增压功能的装置

    公开(公告)号:CN104711057A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310684602.9

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种具有动态分离与增压功能的装置,包括:介质入口和介质出口;第一壳体,具有由其内壁面限定的分离腔,分离腔与介质入口和介质出口相连通;预旋叶轮,布置在分离腔内;增旋叶轮,布置在分离腔内,用于对经过预旋叶轮后的流体介质进行增旋,增旋叶轮为笼形,从而限定了内分离室和外分离室;形成在分离腔内的导流表面,用于将流体介质从外分离室引导至内分离室;第二壳体,第二壳体的内壁形成有增压腔;设置在增压腔内的增压叶轮,增压叶轮用于对排出分离后的流体介质进行增压;其中,介质出口形成在第二壳体处,并且和出流管道分别与增压腔相连通。本发明的具有动态分离与增压功能的装置分离净化细微颗粒效果显著。

    双导入层塔扩张腔式分离器

    公开(公告)号:CN102600995B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210060005.4

    申请日:2012-03-08

    Abstract: 双导入层塔扩张腔式分离器,能适应生产负荷的大幅度变化,不会在高负荷下出现高速气液搅生泡沫而无法分离的现象。独有的双导入机制和多层渐扩的分离腔室,能保证即使分离介质的流量和物性大幅度地变化,分离器都能适应。借助于柯恩达效应即流体在扩展壁面处的附壁流动,使边界附近的流体向外偏转,能自然产生周边向下、中心向上的轴对称环流,从而克服纯圆柱腔中的内流与底部反射流对撞冲击而引起的自激振荡。该旋流沉降分离器可多个单元组合并用,能节省分离空间、分离效率高、运行稳定、有很好的变工况适应性能。可广泛适用于油气、水气、以及固液和除尘分离等场合。

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