一种多模式纯氧燃烧方法及装置

    公开(公告)号:CN113757692B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202110846803.9

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: F23G5/50

    摘要: 本发明涉及纯氧燃烧的技术领域,更具体地,涉及一种多模式纯氧燃烧方法及装置,通过采集燃烧室内部的温度,并将燃烧室内部的温度与预设温度进行比较,判断燃烧室内部的燃烧工况,调整燃料及纯氧的供给:当燃烧室内温度较低时,进入第一工作模式,增大燃料供给快速提高燃烧室的温度;当燃烧室内温度持续升高且仍低于预设温度时,进入第二工作模式,减少燃料供给并增大纯氧供给,以维持燃烧;当燃烧室温度达到预设温度时,进入第三工作模式,切断燃料的供给,只提供纯氧辅助燃烧;当燃烧室温度高于预设温度时,调整纯氧的供给,使燃烧室内的温度维持在一个安全合理的范围。本发明可通过监控燃烧工况实时调整切换燃烧器的燃料供给模式。

    一种面向厂房的氦气回收设备及方法

    公开(公告)号:CN116943386B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311118787.7

    申请日:2023-08-31

    摘要: 本发明涉及氦气回收技术领域,公开了一种面向厂房的氦气回收设备及方法,通过将气体从进风口通入回收通道内,气体依次通过一级过滤机构、二级过滤机构、三级过滤机构和四级过滤机构,并通过回收机构对于气体中的氦气进行回收,其中一级过滤机构能对气体中的粗颗粒灰尘进行过滤并收集;二级过滤机构能对气体中的粉尘进行加湿并收集,实现气体中粉尘的二级过滤,三级过滤机构的滤网和四级过滤机构的网布能对气体中的粉尘进行进一步的去除,通过吸附布对气体中的氦气进行吸附并通过回收组件对于吸附布上的氦气进行脱附,实现氦气的自动吸附和脱附,由此提高氦气的吸附回收效率和纯净度。

    一种三维多孔结构铜锰复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114534740B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210051577.X

    申请日:2022-01-17

    摘要: 本发明公开了一种三维多孔结构铜锰复合催化剂及其制备方法和应用。本发明的三维多孔结构铜锰复合催化剂的制备方法,包括以下步骤:先将光固化树脂、铜锰混合盐、活性氧化铝和光引发剂混合均匀形成催化剂前驱体;然后将其进行3D打印处理制得三维多孔坯体,再进行热处理和煅烧处理,即可获得三维多孔结构铜锰复合催化剂;其中上述光固化树脂、铜锰混合盐和活性氧化铝的重量比为(13~25):(6~13):(1~3);三维多孔坯体的孔径为20~80μm;热处理的温度为300~500℃,时间为1~3h,煅烧处理的温度为500~800℃,时间为1~3h。本发明的三维多孔结构铜锰复合催化剂具有高比表面积、优异的催化效率和循环稳定性。

    一种激光点火器、垃圾焚烧装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113757721B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110939687.5

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明属于垃圾焚烧技术领域,更具体地,涉及一种激光点火器、垃圾焚烧装置及其控制方法,其中,激光点火器包括设置有第一透光部的壳体、固定设置于壳体内部并可发射阵列激光束的阵列激光源、固定设置于壳体内部并用于改变阵列激光束聚焦形貌的光学系统、与壳体活动连接并用于引导阵列激光束经第一透光部射出并聚焦于靶部的聚焦透镜、与阵列激光源、光学系统均电连接的控制器,光学系统设置于阵列激光源及聚焦透镜之间。本发明通过激光点火器聚焦多点环形光斑在靶部,增大点火面积,从而提高点火效率以及垃圾焚烧效率;且可拆卸式的激光点火装置可以降低装置使用成本以及延长装置使用寿命。

    一种玻璃窑炉及具有其的玻璃制品生产装置

    公开(公告)号:CN112759230A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011632142.1

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: C03B5/00 C03B29/00

    摘要: 本发明涉及玻璃制造的技术领域,更具体地,涉及一种玻璃窑炉及具有其的玻璃制品生产装置,胸墙砖安装有喷嘴砖且喷嘴砖朝向炉体内倾设置,喷嘴砖贯穿有第一喷嘴和第二喷嘴,第一喷嘴和第二喷嘴分别向炉体内喷射天然气和氧气,第二喷嘴的截面积大于第一喷嘴的截面积。本发明降低第二喷嘴对氧气压力的需求,无需为了满足高氧气压力的需求而增设氧气压缩机,从而解决增设氧气压缩机导致的场地问题、成本问题和安全问题;另外本发明在玻璃制品生产过程中,对玻璃制品表面进行抛光,可消除接痕及局部不良表面,从而获得高品质的玻璃制品。

    一种氦气充装方法及系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117906048A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311676878.2

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明涉及氦气充装技术领域,公开了一种氦气充装方法,通过以充装时间为主要优化目标,对历史充装数据通过综合加权法计算每组充装参数组合下的评价分数,选取其中评价分数最高的充装参数组合为最优充装参数组合,能够获得与实际充装环境更符合的充装参数,并且在后续的充装过程中,根据历史充装情况不断调整优化装参数,得到最优的充装参数,从而使充装更准确,质量更高,提升充装效率,减少气体放空损耗,节省运行费用,并且降低安全风险。本发明还提供一种实现上述方法的系统。

    一种基于超声主动激振的密闭容器泄漏检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116929662B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311202418.6

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: G01M3/24

    摘要: 本发明涉及气密性检测领域,具体是涉及一种基于超声主动激振的密闭容器泄漏检测装置及方法,其中检测装置,包括支撑结构、超声波发生器、声学成像仪及驱动检测机构;支撑结构用于放置待测的罐体;驱动检测机构包括用于驱动超声波发生器沿着罐体内侧轴向移动及用于驱动声学成像仪围绕罐体周向旋转的旋转行进组件,罐体内还装设有能使超声波发生器与罐体的内壁相抵接的弹性抵压组件。本发明通过超声波发生器和声学成像仪结合的方式对罐体进行气密性检测,弹性抵压组件促使超声波发生器与罐体的内壁接触,进而保证振动源能够有效作用于罐体上,便于声学成像仪高效、精准的捕捉罐体上的泄漏位置,有利于提高罐体的气密性检测效果。

    一种面向厂房的氦气回收设备及方法

    公开(公告)号:CN116943386A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311118787.7

    申请日:2023-08-31

    摘要: 本发明涉及氦气回收技术领域,公开了一种面向厂房的氦气回收设备及方法,通过将气体从进风口通入回收通道内,气体依次通过一级过滤机构、二级过滤机构、三级过滤机构和四级过滤机构,并通过回收机构对于气体中的氦气进行回收,其中一级过滤机构能对气体中的粗颗粒灰尘进行过滤并收集;二级过滤机构能对气体中的粉尘进行加湿并收集,实现气体中粉尘的二级过滤,三级过滤机构的滤网和四级过滤机构的网布能对气体中的粉尘进行进一步的去除,通过吸附布对气体中的氦气进行吸附并通过回收组件对于吸附布上的氦气进行脱附,实现氦气的自动吸附和脱附,由此提高氦气的吸附回收效率和纯净度。

    一种冷能回收利用系统及其回收方法

    公开(公告)号:CN116499151B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310771125.3

    申请日:2023-06-28

    摘要: 本发明涉及冷能回收技术领域,更具体地,涉及一种冷能回收利用系统及其回收方法,系统包括冷源储罐、第一换热器、第二换热器、第一汽化器、过冷器,第一换热器的第一换热入口通过过冷器与冷源储罐相连通,第一换热器的第一换热出口用于与客户使用端相连通;第一换热器的第二换热入口、第二换热出口均用于与空调系统相连通;第二换热器的第三换热入口通过第一汽化器与冷源储罐相连通,过冷器还与第三换热入口相连通;第二换热器的第三换热出口用于与客户使用端相连通;第二换热器的第四换热入口、第四换热出口均用于与空调系统相连通。本发明在能够保证现有液氮汽化设备正常运行的情况下充分回收和再利用冷量至其他系统中。