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公开(公告)号:CN109251774A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710569170.5
申请日:2017-07-13
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开一种二段式高压气液固三相分离器,包括壳体(1)、壳体(1)上端设有溢流管(2),壳体(1)下端设有底流管(3),底流管(3)的下方连接有回收室(4),壳体(1)内部设有第一分离机构(5),第一分离机构(5)包括沿壳体(1)切向设置的进料口(5.1)和设在进料口(5.1)下方用于将从进料口(5.1)进来的物料进行第一次旋流分离的第一锥筒(5.2),所述第一分离机构(5)和底流管(3)之间设有用于对从第一分离机构(5)下来的物料进行第二次旋流分离的第二分离机构(6),本发明提供一种可以充分分离出高纯度的页岩气或者天然气的一种二段式高压气液固三相分离器。
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公开(公告)号:CN106350121A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610908851.5
申请日:2016-10-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C10J3/76
Abstract: 本发明公开了一种振打除灰系统,至少包括:撞击杆、气缸及气缸监测机构;所述撞击杆用于振打除灰;所述气缸的伸缩杆的动力输出端对向所述撞击杆的动力输入端;所述气缸监测机构对所述气缸的伸缩杆的伸缩量进行监测。本发明通过气缸监测机构对气缸的伸缩杆的伸缩量进行监测,从而判断气缸是否发生故障,进而避免了因气缸发生故障而导致机械振打器敲击不到气化炉壁面的情况发生,保证了除灰效果。
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公开(公告)号:CN106350121B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201610908851.5
申请日:2016-10-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C10J3/76
Abstract: 本发明公开了一种振打除灰系统,至少包括:撞击杆、气缸及气缸监测机构;所述撞击杆用于振打除灰;所述气缸的伸缩杆的动力输出端对向所述撞击杆的动力输入端;所述气缸监测机构对所述气缸的伸缩杆的伸缩量进行监测。本发明通过气缸监测机构对气缸的伸缩杆的伸缩量进行监测,从而判断气缸是否发生故障,进而避免了因气缸发生故障而导致机械振打器敲击不到气化炉壁面的情况发生,保证了除灰效果。
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公开(公告)号:CN106731024B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201611198015.9
申请日:2016-12-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D19/00
Abstract: 本发明公开了一种去除液体中的气体的装置,至少包括:介质存储装置、管道及抽风装置;所述抽风装置的进气端通过所述管道与所述介质存储装置的第一端口贯通连接;所述抽风装置的进气端位于所述介质存储装置的第一端口的上方。本发明通过抽风装置从连接于介质存储装置的管道中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。
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公开(公告)号:CN108325764A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810040612.1
申请日:2018-01-16
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B04C11/00
Abstract: 本发明涉及旋流分离器短路流测定系统及其测定方法,旋流分离器短路流测定系统包括旋流分离器、智能控制端、入口检测控制模块、溢流口检测控制模块以及底流口检测控制模块,入口检测控制模块包括电解液入口、电导率测定仪A以及电磁流量计A,溢流口检测控制模块包括电导率测定仪B以及电磁流量计B,底流口检测控制模块包括电导率测定仪C以及电磁流量计C,当旋流分离器工作时,通过从电解液入口往旋流分离器中加入电解液可以快速得出旋流分离器中短路流的时间以及分流比,该旋流分离器短路流测定系统结构简单,能够快速测量旋流分离器中短路流的存在时间,并且根据测量结果来快速调整工况以减小短路流时间,从而提高旋流分离器的分离效率。
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公开(公告)号:CN106423595A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611198016.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种旋流分离器,至少包括:分离器本体和带引流槽的锥体;所述带引流槽的锥体设置在所述分离器本体的内部,当内旋流的混合物向上运动到带引流槽的锥体处时,由于锥体的阻挡,部分大颗粒的混合物被迫通过锥体上的引流槽导向外旋流进行再次分离,从而减少了分离出的混合物中大颗粒物质的含量,进而提高了分离效率。
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公开(公告)号:CN108325764B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810040612.1
申请日:2018-01-16
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B04C11/00
Abstract: 本发明涉及旋流分离器短路流测定系统及其测定方法,旋流分离器短路流测定系统包括旋流分离器、智能控制端、入口检测控制模块、溢流口检测控制模块以及底流口检测控制模块,入口检测控制模块包括电解液入口、电导率测定仪A以及电磁流量计A,溢流口检测控制模块包括电导率测定仪B以及电磁流量计B,底流口检测控制模块包括电导率测定仪C以及电磁流量计C,当旋流分离器工作时,通过从电解液入口往旋流分离器中加入电解液可以快速得出旋流分离器中短路流的时间以及分流比,该旋流分离器短路流测定系统结构简单,能够快速测量旋流分离器中短路流的存在时间,并且根据测量结果来快速调整工况以减小短路流时间,从而提高旋流分离器的分离效率。
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公开(公告)号:CN106731024A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611198015.9
申请日:2016-12-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D19/00
Abstract: 本发明公开了一种去除液体中的气体的装置,至少包括:介质存储装置、管道及抽风装置;所述抽风装置的进气端通过所述管道与所述介质存储装置的第一端口贯通连接;所述抽风装置的进气端位于所述介质存储装置的第一端口的上方。本发明通过抽风装置从连接于介质存储装置的管道中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。
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