一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统和方法

    公开(公告)号:CN104180635B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410426286.X

    申请日:2014-08-26

    IPC分类号: F26B21/00 F26B9/10 F26B25/22

    摘要: 本发明提供一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统和方法,涉及中药材干燥和存放技术领域,以解决现有中药材干燥效果差和干燥效率低的问题。一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统,包括干燥室,所述干燥室左右两侧分别设有左送风孔和右送风孔,所述干燥室还包括左侧风箱、右侧风箱、通风盘和物料盘;所述干燥系统还包括送风系统和温湿度检测系统,所述送风系统包括送风机、加热器、温控模块和送风控制模块;所述变温交变气流的厚层中药材干燥方法,包括:中温正向干燥;中温逆向干燥;高温正向干燥;高温逆向干燥,并重复上述高温正向干燥和高温逆向干燥过程,直到中药材物料的含湿量达到预设的含湿量。

    一种燃气锅炉与谷电锅炉联合供热的系统及方法

    公开(公告)号:CN105222201A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510742414.6

    申请日:2015-11-04

    IPC分类号: F24D3/00 F24D19/10

    摘要: 本发明提供一种燃气锅炉与谷电锅炉联合供热的系统及方法,能够降低能耗成本。所述系统包括:生活热水换热器,循环泵,燃气锅炉和谷电锅炉串联或并联组成的供热锅炉系统,控制器;其中,所述谷电锅炉指用低谷电作为能源的电锅炉;所述生活热水换热器与所述循环泵连接,所述循环泵与所述燃气锅炉和谷电锅炉串联或并联组成的供热锅炉系统的输入端进行连接,所述燃气锅炉和谷电锅炉串联或并联组成的供热锅炉系统的输出端与所述生活热水换热器连接;所述控制器,用于控制所述燃气锅炉在白天非低谷电时段或全天进行供热,并控制所述谷电锅炉在夜间低谷电时段代替所述燃气锅炉进行供热或辅助所述燃气锅炉进行供热。本发明适用于供热技术领域。

    一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统和方法

    公开(公告)号:CN104180635A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410426286.X

    申请日:2014-08-26

    IPC分类号: F26B21/00 F26B9/10 F26B25/22

    摘要: 本发明提供一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统和方法,涉及中药材干燥和存放技术领域,以解决现有中药材干燥效果差和干燥效率低的问题。一种变温交变气流的厚层中药材干燥系统,包括干燥室,所述干燥室左右两侧分别设有左送风孔和右送风孔,所述干燥室还包括左侧风箱、右侧风箱、通风盘和物料盘;所述干燥系统还包括送风系统和温湿度检测系统,所述送风系统包括送风机、加热器、温控模块和送风控制模块;所述变温交变气流的厚层中药材干燥方法,包括:中温正向干燥;中温逆向干燥;高温正向干燥;高温逆向干燥,并重复上述高温正向干燥和高温逆向干燥过程,直到中药材物料的含湿量达到预设的含湿量。

    一种制冷系统的变频节能控制方法

    公开(公告)号:CN101603751B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN200910088963.0

    申请日:2009-07-15

    IPC分类号: F25B49/02 F24F11/00

    摘要: 本发明属于节能技术领域,涉及一种制冷系统的变频节能控制方法。该控制方法根据冷负荷的变化或变化趋势确定制冷剂的质量流量,然后确定满足此流量下的压缩机消耗功率,通过建立的节能控制数学模型预测出使冷凝器热负荷满足冷负荷和压缩机功率变化的最小冷凝压力,逐步调整压缩机供电频率使压缩机转速达到预测值;调节膨胀阀开度使冷凝压力达到最低,实现冷凝器与蒸发器间的最小压差运行,使制冷系统运行能耗最低。本发明解决了系统中压缩机、膨胀阀、风机的优化控制问题,利用节能控制数学模型对系统运行的可控因素(如压缩机转速、膨胀阀开度、室外机风量)进行联合调节,使制冷系统运行在最佳工作点,实现制冷系统在变频调节基础上的进一步节能。

    余热回收利用的三分子筛变温吸附空气纯化工艺及装置

    公开(公告)号:CN100534579C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610112538.7

    申请日:2006-08-23

    IPC分类号: B01D53/04

    摘要: 一种余热回收利用的三分子筛变温吸附空气纯化工艺及装置,属于空分装置节能降耗新工艺的技术领域。该空气纯化装置采用三个分子筛吸附器并联工作,分别用卸压阀、增压阀和自动控制阀与需纯化的空气和解吸再生用的污氮气管道相连,阀门按照工艺要求进行开关。采用三吸附器纯化工艺流程:第一台吸附器工作时,第二台吸附器加热解吸和冷吹降温,同时用第二台吸附器冷吹过程出口的温度较高的污氮气加热第三台吸附器,以充分利用分子筛吸附器冷吹过程出口污氮气的余热。节能率达到50%~60%,从而可有效降低空气纯化装置的能耗。

    微创颅内压检测系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN1813629A

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200610011384.2

    申请日:2006-02-28

    IPC分类号: A61B5/03

    摘要: 本发明提供了一种微创颅内压检测系统及其使用方法,属于颅脑检测技术领域。包括传感器、电桥测量电路、信号放大电路、相敏检波电路、滤波电路、数据采集电路、应变修正系统、颅顶骨和硬脑膜粘弹性处理系统、结果显示、振荡电路、电源。电源(14)除了为信号放大电路(5)供电外,还通过振荡电路(13)同时为电桥测量电路(4)和相敏检波电路(6)供电,而应变修正系统(9)和颅骨与硬脑膜粘弹性处理系统(10)组成微机处理系统(11);应变测量系统(3)还接有传感器(2)、微机处理系统(11)、结果显示(12);传感器(2)粘贴在人体颅顶骨外表面。优点在于:结构简单、安全易操作、对患者创伤小、减少交叉感染、测量精度高、可长期测量。

    一种高压气汽流体多级发生系统
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117307115A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311180096.X

    申请日:2023-09-13

    IPC分类号: E21B43/24 E21B41/00

    摘要: 本发明提供一种高压气汽流体多级发生系统,属于稠油开采技术领域。该系统包括不少于一级串联的发生单元;每个发生单元包括依次串联的高压燃烧装置和冷却装置,高压燃烧装置包括助燃气入口、燃料入口和烟气出口;高压燃烧装置用于燃料与助燃气燃烧并生成烟气,冷却装置用于对烟气进行冷却,冷却装置包括间壁换热装置、流体接触装置。该系统可提高高压气汽流体发生过程的安全性、可靠性和经济性,实现燃料能量梯级利用和含油污水直接回用,进而降低稠油开采的环境成本和经济成本,在稠油开采中具有重大意义。

    推流式水热碳化反应装置及反应方法

    公开(公告)号:CN116536063A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310507291.2

    申请日:2023-05-08

    摘要: 本申请提供了一种推流式水热碳化反应装置及反应方法,该装置包括:物料粉碎机、预热器、加热器、第一冷却器、固液分离器、水热炭收集罐、换热器,和送风装置。物料进入物料粉碎机,粉碎产物在预热器预热后,进入加热器升温发生水热碳化反应,形成碳化浆料。碳化浆料经固液分离后,水热炭落入水热炭收集罐,碳化滤液进入换热器与泵入富氧气体充分混合,发生湿热氧化反应放热。换热器外的导热油吸收湿热氧化反应的热量,并与加热器换热,持续为加热器内的水热碳化反应提供热量。该推流式水热碳化反应装置及反应方法,通过水热碳化剩余有机物的湿热氧化为水热碳化循环供能,除首次运行外,无需外部供热,实现物料制水热炭的就地资源化绿色处理,前景广阔。

    一种包括放散氮气储能发电装置的空分装置

    公开(公告)号:CN116222150A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211093052.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明公开了一种包括放散氮气储能发电装置的空分装置,所述空分装置包括第一氮气压缩机(12)、氮气产品管道以及放散氮气管道,所述氮气产品管道和所述放散氮气管道并联到所述第一氮气压缩机,通过所述第一氮气压缩机加压后输出中压氮气产品和中压放散氮气;以及所述放散氮气储能发电装置包括储能回路和释能发电回路,所述放散氮气储能发电装置将所述中压放散氮气做为冷‑电转化介质,在所述储能回路中将所述中压放散氮气液化存储,并在所述释能发电回路中释能部分存储的液氮进行膨胀发电,所述释能发电回路中释能出口端氮气管道连通到所述氮气产品管道,输出中压氮气作为中压氮气产品。本发明降低了成本,提高了能量和物质利用率。

    一种稠油气汽多元流体发生系统及方法

    公开(公告)号:CN114963687B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210436897.7

    申请日:2022-04-19

    摘要: 本发明提供一种稠油气汽多元流体发生系统及方法,属于稠油开采技术领域。该系统包括空气管路、燃气管路、燃烧器和喷淋管路,空气管路包括依次连接的低温液化装置、增压泵一、换热器一;燃气管路包括依次连接的增压泵二、换热器三;燃烧器包括依次连接的烧嘴、燃烧室和喷淋室;喷淋管路包括依次连接的增压泵三、燃烧室的内置换热器和喷淋室的内置喷头。该系统采用低温液化装置将空气液化,采用液体泵将液空和液态燃气升压后汽化,产生生产所需压力的高压气体进行燃烧并由此得到高压烟气。该系统避免了采用高压压缩机进行空气和燃气的压缩,大幅降低高压烟气发生过程的成本,具有显著的经济效益。