微波气体裂解装置
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104235859B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410438294.6

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: F23G7/06 H05B6/10

    CPC分类号: Y02E20/12

    摘要: 本发明提供一种微波气体裂解装置,用于医疗垃圾处理,其包括一稳定电源、磁控管、激励腔、电磁铁、高稳信号源、四端环形器、波导转换器、等离子体发生器、气体流量调节器及吸收负载,稳定电源、磁控管、电磁铁及激励腔构成一微波能发生器,提供等离子产生所需的微波功率;高稳信号源用于提供稳定的2450MHz微波信号并通过四端环形器注入磁控管,磁控管的振荡频率被所注入信号频率控制,并输出微波能至所述等离子体发生器;波导转换器设置在所述四端环形器的第三端口与等离子体发生器之间,用于微波能输出功率的转换,气体流量调节器与所述等离子体发生器连接,用于调节进入等离子体发生器的气体流量;磁控管为一低外观品质因数的磁控管。

    一种医疗垃圾微波处理方法及处理设备

    公开(公告)号:CN105444188A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410437920.X

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: F23G7/00

    CPC分类号: Y02E20/12

    摘要: 本发明提出一种医疗垃圾微波处理方法及处理设备。使用微波将医疗垃圾升温直至灰化;然后在高压电场中对医疗垃圾灰化过程中产生的气体进行电离分解,去除气体中残留的有害物质。设备由医疗垃圾进料系统、微波灰化炉、气体过滤系统、等离子气体处理系统、气体能量二次利用回路、气体冷却系统组成;其中,微波灰化炉、气体过滤系统、等离子气体处理系统、气体能量二次利用回路、气体冷却系统之间依此通过输送气体的管道相连接。本发明可以是医疗垃圾的处理具有减量化、无害化、高效及节能环保等优势。

    一种防尘防高温介质波导装置

    公开(公告)号:CN104202859A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410439054.8

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: H05B6/10

    摘要: 本发明提供一种防尘防高温介质波导装置,包括第一矩形波导、第二矩形波导以及位于该两个矩形波导之间的第一法兰盘,其中:第一矩形波导的一端固定安装一第二法兰盘,第二矩形波导的一端固定安装一第二法兰盘,第一法兰盘固定在第二法兰盘与第三法兰盘之间;第一法兰盘在面向第三法兰盘的一侧形成有一开槽,该开槽内胶结一个介质窗,该介质窗构造为一石英玻璃,该石英玻璃的截面的长度、宽端均大于第二矩形波导的截面的长度和宽度。本发明的防尘防高温介质波导装置,可防止来自反应腔的高温气体、高温粉尘沿着矩形波导返回到微波能发生器一端而损坏关键器件,从而减小关键器件损坏的风险,保护微波设备,且实现防尘、防高温的效果。

    一种耦合腔行波管的慢波组件

    公开(公告)号:CN202363407U

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201120481850.X

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: H01J23/24

    摘要: 本实用新型公开了一种耦合腔行波管的慢波组件,慢波组件包括多段慢波线,每段慢波线均包括腔片和腔环,各段慢波线具有不同的电周期和不同的色散特性。本实用新型提供的耦合腔行波管的慢波组件,结构设计合理,具有色散补偿功能,行波管的电子效率高,频带宽,适用范围广泛,可克服现有技术中耦合腔行波管色散强,工作频带较窄的缺点。

    一种改良的二级降压收集极

    公开(公告)号:CN202363405U

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201120481847.8

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: H01J23/027 H01J23/033

    摘要: 本实用新型公开了一种改良的二级降压收集极,它包括收集极套(1)、紧靠收集极套(1)内壁环形排列的氧化铍瓷柱(2),分别安装在收集极套(1)内部上方和下方的第二收集极(3)和第一收集极(4),收集极套上盖(5),氧化铍瓷柱(2)包括带孔氧化铍瓷柱(2-1)和实心氧化铍瓷柱(2-2),第一收集极引线(6)从第一收集极(4)引出后穿过带孔氧化铍瓷柱(2-1)和收集极套上盖(5)上的第一收集极引线接头(7)相连,第二收集极引线(8)从第二收集极(3)引出后和收集极套上盖(5)上的第二收集极引线接头(9)相连。该改良的二级降压收集极结构设计合理,具有很好的散热和耐压性能,能满足大功率微波电真空器件的工作性能要求。

    一种蜂窝催化剂胚体微波干化装置

    公开(公告)号:CN215337364U

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202120810487.5

    申请日:2021-04-20

    摘要: 本实用新型公开了一种蜂窝催化剂胚体微波干化装置,包括依次相连的微波能发生器、微波馈能传输系统和微波能干化箱,所述微波能干化箱内放置所述蜂窝催化剂胚体,所述微波馈能传输系统包括两个馈能单元,两个馈能单元对称设置在所述蜂窝催化剂胚体的上、下两端;热风输入单元,用于向所述微波能干化箱内部提供热风;排风口,设置在所述微波能干化箱上。本实用新型蜂窝催化剂胚体微波干化装置应用微波能对蜂窝催化剂坯体进行干燥,干燥速度快,且能够解决胚体干化过程中边沿部位和中心部位湿度相差过大,导致干化过程出现胚体开裂问题。

    一种小型化915MHz微波解冻设备

    公开(公告)号:CN212279701U

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202020033889.4

    申请日:2020-01-08

    IPC分类号: A23B4/07

    摘要: 本实用新型公开了一种小型化915MHz微波解冻设备,它包括:箱体(11)、安装在箱体(11)上的箱门(12),安装在箱体(11)上的触摸屏(1)、显示面板(2)和开关电源(7),安装在箱体(11)外的915MHz微波源(10),与915MHz微波源(10)相连的波导系统(3),与波导系统(3)相连的旋转辐射馈能系统(4);箱体(11)内设有解冻箱(5),旋转辐射馈能系统(4)位于解冻箱(5)的顶部;解冻箱(5)的内部设有物料托盘(6)。本实用新型可解决解冻炉膛尺寸小、微波穿透深度不够,解冻不均匀等问题。可解决传统回温解冻时间长,水浸泡后色泽差等问题。且占地空间小、即开即停、操作方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种医疗垃圾微波处理设备

    公开(公告)号:CN204201907U

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201420496147.X

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: F23G7/00

    CPC分类号: Y02E20/12

    摘要: 本实用新型提出一种医疗垃圾微波处理设备。由医疗垃圾进料系统、微波灰化炉、气体过滤系统、等离子气体处理系统、气体能量二次利用回路、气体冷却系统组成;其中,微波灰化炉、气体过滤系统、等离子气体处理系统、气体能量二次利用回路、气体冷却系统之间依此通过输送气体的管道相连接。本实用新型可以是医疗垃圾的处理具有减量化、无害化、高效及节能环保等优势。

    一种防尘防高温介质波导装置

    公开(公告)号:CN204031496U

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201420498004.2

    申请日:2014-08-29

    IPC分类号: H05B6/10

    摘要: 本实用新型提供一种防尘防高温介质波导装置,包括第一矩形波导、第二矩形波导以及位于该两个矩形波导之间的第一法兰盘,其中:第一矩形波导的一端固定安装一第二法兰盘,第二矩形波导的一端固定安装一第二法兰盘,第一法兰盘固定在第二法兰盘与第三法兰盘之间;第一法兰盘在面向第三法兰盘的一侧形成有一开槽,该开槽内胶结一个介质窗,该介质窗构造为一石英玻璃,该石英玻璃的截面的长度、宽端均大于第二矩形波导的截面的长度和宽度。本实用新型的防尘防高温介质波导装置,可防止来自反应腔的高温气体、高温粉尘沿着矩形波导返回到微波能发生器一端而损坏关键器件,从而减小关键器件损坏的风险,保护微波设备,且实现防尘、防高温的效果。

    一种大功率微波旋转辐射器

    公开(公告)号:CN211509331U

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201921666103.6

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H05B6/72

    摘要: 本实用新型公开了一种大功率微波旋转辐射器,它包括波导(1),固定在波导(1)同轴结构处的阻抗调谐块(2),安装在波导同轴结构内的内导体(3),内导体(3)安装在位于波导(1)上方的轴承(4)上,内导体(3)顶端与旋转电机(5)相连,内导体(3)与轴承(4)相连处的外周设有微波扼流筒(6),内导体(3)下端与辐射转盘(7)相连;辐射转盘(7)为3片,每片辐射转盘(7)上开设有微波透过的隙缝(8)。本实用新型结构设计合理,可实现大功率微波加热设备辐射馈能,可有效改善大功率微波馈能加热腔内电磁场不均匀分布现象。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利