一种反冲洗过滤器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109091930A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810874876.7

    申请日:2018-08-03

    摘要: 本发明属于环保设备技术领域,具体涉及一种反冲洗过滤器,包括壳体、驱动装置、显示器及控制器,还包括滤芯、压力传感器、电磁流量计、进水管道、出水管道及排污管;进水管道与滤芯连通,壳体与滤芯之间形成有过水腔;进水管道上安装有第一电磁阀和电磁流量计;出水管道上安装有电磁流量计;排污管上安装有第二电磁阀;控制器设置于滤芯上方,控制器通过导线与驱动装置连接,驱动装置与转动件连接,转动件与转动轴连接;压力传感器安装于滤芯内;显示器安装于壳体顶部。该反冲洗过滤器可对原水进行过滤并对滤芯进行自动清洗排污的功能,对滤芯进行冲洗,降低滤芯更换频率,延长滤芯的使用寿命,降低了维护运行的成本。

    一种在线制备高铁酸盐溶液的方法

    公开(公告)号:CN106745304B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201710125899.3

    申请日:2017-03-05

    IPC分类号: C01G49/00

    摘要: 本发明涉及的是一种在线制备高铁酸盐溶液的方法,这种在线制备高铁酸盐溶液的方法如下:制备强碱溶液;之后向反应釜中投加三价铁盐固体,强碱溶液的体积与三价铁盐的质量之比为5ml:1g~7ml:1g,搅拌得到第一混合液;然后继续向反应釜中投加高锰酸钾固体,第一混合液的体积与高锰酸钾的质量之比5ml:1g~4ml:1g,搅拌得到第二混合液;向反应釜中滴加5%稀盐酸,同时向反应釜中滴加10%次氯酸,并满足第二混合液的体积与5%稀盐酸的质量之比为2ml:1g~3ml:1g,满足第二混合液的体积与10%次氯酸的质量之比为4ml:1g~5ml:1g,反应结束,得到高铁酸盐溶液。本发明制备的高铁酸盐产品以弱碱性液体状态存在时也稳定,操作简便。

    一种新型节能环保室外卫生间

    公开(公告)号:CN107269034A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710427575.5

    申请日:2017-06-08

    摘要: 一种新型节能环保室外卫生间,涉及卫生间技术领域,它包括建筑体、燃气供暖系统、沼气照明系统、换气系统和水循环系统,沼气池利用生活粪便和农作秸秆为原料产气,产生的沼气经分气阀分为两部分,分别为供暖系统和照明系统提供原料;水循环系统将雨水和生活废水收集,经处理后用于地热供暖和马桶的冲洗,实现水资源的循环利用;换气系统利用自然风形成室内外压差,冷风经地热管线预热后进入室内,上升并从屋顶风口排出,除去异味的同时保证了卫生间在冬季具有较适宜的温度。本新型节能环保室外卫生间与现有农村室外卫生间相比,具有卫生环保、舒适、充分利用资源,降低能耗等优点。

    测量多孔介质的粘性阻力系数和惯性阻力系数实验装置

    公开(公告)号:CN104296962B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201410569081.7

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 一种测量多孔介质粘性阻力系数和惯性阻力系数实验装置,所述实验装置由进液管段装置、试验管段装置、出液管段装置、可调节支撑托架四部分组成。试验管段装置由试验测量管段和试验可视化管段组成;可调节支撑托架由固定架托和可调节高度支撑架组成。液体压降通过试验管段的压差变送器测量,流量由流量变送器测量。该实验装置可快速测量液体流经多孔介质时的流量与压差,进而可定量的确定多孔介质的粘性阻力系数和惯性阻力系数。该实验装置所采用的理论原理简单,操作容易实现,实验液体可为单相或多相流体,实验多孔介质可为规则、随机不规则形状且不同粒径的细小颗粒材料组成,测量应用范围广泛。

    一种含聚污水快速加热、混合和光学观察的实验装置

    公开(公告)号:CN104502297A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410760399.3

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 一种含聚污水快速加热、混合和光学观察的实验装置,应用于使用三次采油技术的油田工业园区含聚丙烯酰胺污水的检测,反应容器通过连接管连接搅拌容器,且连接管上设有流量指示器,所述的搅拌容器内设有搅拌桨,所述的反应容器连接单色仪,单色仪与光源连接,所述的反应容器上设有数据采集器,数据采集器与总数据接收器相连,总数据接收器连接PLC可编程逻辑控制器,所述的搅拌桨连接PLC可编程逻辑控制器,反应容器上方设有加药装置。实现了油田污水含聚丙烯酰胺浓度的测量设备集中化。将加热装置、搅拌装置和光学测量装置集中在同一个设备上,其中加药装置和搅拌桨均由可编程控制器统一编程,避免反应时间和搅拌强度对实验结果产生影响。

    一种带有转动部件的油水混合装置

    公开(公告)号:CN104492330A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410757362.5

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: B01F13/10 B01F15/02 B01F15/00

    摘要: 一种带有转动部件的油水混合装置,涉及油水混合装置的技术领域,油箱和水箱顶端设置进油口和进水口,油箱和水箱底端设置油量调节器和水量调节器;油量调节器和水量调节器分别与出油喷头和出水喷头相连;油水初步混合箱内、出油喷头和出水喷头下方安有滤网,滤网下方安有磁铁块,磁铁块下方安有磁悬浮搅拌器;油水初步混合箱与旋转容积式泵连接,法兰处设置泵前滤网,旋转容积式泵与转动式油水混合器连接,法兰处设置泵后滤网;转动轴板上下间隔安装搅拌叶片;转动油水混合器与转动机器相连。本发明实现了油和水的均匀混合,扩大了油水混合面积,提高了油水混合效率,该装置运行稳定,易于控制,操作方便,具有较好的经济和社会效益。

    土壤中油水迁移的粘性阻力系数和惯性阻力系数测量装置

    公开(公告)号:CN104483242A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410777349.6

    申请日:2014-12-17

    IPC分类号: G01N13/04 G01N13/00

    摘要: 一种土壤中油水迁移的粘性阻力系数和惯性阻力系数实验装置,涉及石油化工及环境工程等行业领域,包括进液管段装置、试验管段装置、出液管段装置及固定支架,所述的进液管段装置包括入液管、储液罐、保温材料层、加热棒、搅拌桨、电机、短接、水泵、球阀、法兰盘及三通,所述的储液罐为圆柱体,能够快速测定粘性阻力系数和惯性阻力系数,能够对油水混合物进行控温加热和搅拌,通过水平和垂直两部分试验管段对土壤中油水混合物的迁移进行试验研究,采用循环管段控制油水混合物回流。

    带有加热管的防冻型取压管

    公开(公告)号:CN103712736A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410011827.2

    申请日:2014-01-11

    IPC分类号: G01L19/06

    摘要: 一种带有加热管的防冻型取压管,它涉及一种防冻型取压管,以解决现有取压管在严寒地区使用过程中的冻堵问题,它包括管体、加热管、保温隔热层和液体管道,管体外设有加热管,加热管外设有保温隔热层,管体下端垂直连接液体管道,管体上端连接有连接管,通过法兰连接,并由螺栓固定,在管体与连接管之间有密封垫,连接管上连接一个球形阀,压力表在装置的最顶端,加热管内设有相变介质,保温隔热层外设有定位环。本发明不需要外加能源,克服了传统取压管的通电困难问题,既起到了取压管的加热效果,有效的防止了取压管的冻堵现象的发生;又节省了能源;保障了管道液体内压力的测量。

    一种高效含油污水、污泥微波处理装置

    公开(公告)号:CN103241884A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310212751.5

    申请日:2013-06-01

    摘要: 本发明涉及的是一种高效含油污水、污泥微波处理装置,它包括管式静态混合器、微波反应器、PLC自动控制装置,管式静态混合器的内壁及其内部混合单元体表面均衬有聚四氟乙烯薄膜,进泥管和加药管分别连接管式静态混合器,管式静态混合器出口连接微波反应器,微波反应器内设置有PLC自动控制装置;微波反应器的入口设置在底部,出口设置在顶部,入口管、出口管、排渣管外均套装有防微波泄漏套管;微波反应器具有双层防泄漏外壳,其中外壳内层由不锈钢制作,外层采用碳纤维复合材料;微波反应器的腔体内安装多根并联的陶瓷波纹管,波纹管内衬聚四氟乙烯薄膜,反应器出口管道向上倾斜。本发明对含油污水、污泥处理效果好,且不受气温影响,尤其适用于北方严寒地区的低温油田含油污水、污泥处理。

    一种基于人工智能的井下井眼轨迹跟踪方法

    公开(公告)号:CN113431557B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202110652718.9

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明公开了一种基于人工智能的井下井眼轨迹跟踪方法。所述方法包括如下步骤:对目标区块进行钻井数据的相关采集,包括但不限于钻压、转速、扭矩、环空压力和地质信息;将所获得的钻井数据进行数据预处理,包括异常值剔除、数据标准化或归一化;将处理好的数据按一定比例分成训练集和测试集,并让人工智能算法或网络对训练集数据进行学习并输出训练好的模型;将测试集的数据输入到模型中并实时的得到井眼轨迹预计算的运行结果,再将得到的结果与数据流间隔时间相结合可得到井下井眼轨迹;将实时数据流导入到成熟的集成模型中;将成熟的集成模型输入至钻井设备的芯片中后,可实现对井下井眼轨迹的跟踪。