开式溢流堰
    71.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2669950Y

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200320122620.X

    申请日:2003-12-17

    发明人: 姚克俭 王良华

    IPC分类号: B01D3/18

    摘要: 一种开式溢流堰,包括有溢流堰板,所述溢流堰板上开设有溢流孔,所述溢流堰板上开设的为一排尺寸相同的等腰梯形溢流孔,所述等腰梯形溢流孔的上底边在一条连线上并与溢流堰板上边缘平行,所述等腰梯形溢流孔的下底长为等腰梯形溢流孔上底长的0.5-1倍,所述的等腰梯形溢流孔沿溢流堰板纵向中心线左右对称,溢流堰板纵向中心线左右两侧的相邻两个等腰梯形溢流孔中心距从溢流堰板纵向中心线向溢流堰板两端等距离分布,溢流孔间距逐渐减小,相邻中心距的比为1-1.2。本实用新型开设溢流孔,从而推迟降液管扼流现象发生,提高塔盘的液体通量10%~25%;通过设定溢流孔分布,改善塔板上的液体分布,提高塔板传质效率5%~10%。

    一种高效的微蜂窝状填料
    72.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220405656U

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202321320102.2

    申请日:2023-05-29

    IPC分类号: B01J19/32 B01D3/14 B01D3/32

    摘要: 本申请公开了一种高效的微蜂窝状填料,该填料是采用微蜂窝状丝网片并将其冲压成波纹状,形成微蜂窝状丝网波纹材料片,所述微蜂窝状丝网波纹材料片自左而右排列而组成盘状规整填料,相邻两片丝网波纹材料片上的波纹方向相反,且相邻两片丝网波纹材料片通过点焊的方式组合在一起。本发明新型的编织手法使得填料本身形成了立体传质空间,开拓更大的气液接触空间,有效避免了气液直接对冲导致压降升高的问题。本发明采用新型的编织手法使填料本身具有更大的比表面积,比表面积与传质性能相关,比表面积越大,提供气、液传质的面积越大,传质效率就越高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    塔板式泡沫除尘装置
    73.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2933541Y

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200620106326.3

    申请日:2006-08-02

    IPC分类号: B01D47/12 B01D47/14

    摘要: 一种塔板式泡沫除尘装置,包括一个主除尘塔,主除尘塔顶部有排气管、上部有进水管、下部有烟气进口、底部有排污管,主除尘塔在所述烟气进口与进水管之间设有上下布置的多层塔板,塔板上分布有筛孔;塔板上的出水口连接着降液管,出水口周围的塔板上安装有溢流堰板;所述出水口位于塔板的中部,呈狭长形,将塔板大致分为两个区域,每个区域上远离出水口处为受液区;所述降液管是悬挂式的,其底部两端有落水口;相邻两层塔板中上层塔板的落水口和下层塔板的受液区位置相对应。本实用新型提供了一种除尘效率高、不容易造成降液管堵塞的塔板式泡沫除尘装置。

    一种双锥形筛孔波纹塔板
    74.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219441704U

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202320227661.2

    申请日:2023-02-16

    IPC分类号: B01J19/32

    摘要: 本实用新型公开了一种双锥形筛孔波纹塔板,波纹塔板的波峰处沿长度方向均匀间隔设有多个波峰筛孔,波纹塔板的波谷处沿长度方向均匀间隔设有多个波谷筛孔,波纹塔板的波峰与波谷之间的侧部的中间处沿长度方向均匀间隔设有多个侧方筛孔,波峰筛孔及侧方筛孔均是正锥形筛孔,波谷筛孔为倒锥形筛孔;侧方筛孔的的出风方向为侧向出风。波纹塔板本身就具备调节气液走向的能力特性,本实用新型利用不同锥形筛孔流动阻力的不同,进一步定向分配气液两相流动。在塔内进行气液两相接触时,波谷处的倒锥形筛孔主要通过液体,波峰及侧处正锥形筛孔主要通过气体。与普通直形筛孔相比,双锥形筛孔结构可以有效增加液体通过能力,同时具有更低塔板压降的优点。

    旋转浮阀塔
    75.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202342930U

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201120480833.4

    申请日:2011-11-28

    发明人: 姚克俭

    IPC分类号: B01D3/18

    摘要: 一种旋转浮阀,具有圆形阀盖或者多边形阀盖,所述的阀盖上具有翅片或者折边或者凹凸槽。在气流与翅片或者折边或者凹凸槽的相互作用下,浮阀旋转,搅拌液层,促进液层中的气含率分布均匀,增大气液接触面积,提高塔板的传质效率。部分气流旋转喷出浮阀进而通过液层,避免气流的对冲,大大地减少了雾沫夹带,提高塔板的通量。