复合型VOCs污染物加载装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112304662A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011297521.X

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本公开提供了一种复合型VOCs污染物加载装置,其特征在于,包括:VOCs发生单元,用于输出VOCs气体源,包括多路VOCs液体发生单元、第一载气源单元及第一发生器,所述第一发生器与所述多路VOCs液体发生单元及第一载气源单元连接;甲醛发生单元,用于输出甲醛气体源,包括甲醇溶液发生单元、第二载气源单元、第二发生器及催化包,所述第二发生器与所述甲醇溶液发生单元、第二载气源单元、第二发生器及催化包连接,其中,所述催化包用于将甲醇气体通过多聚甲醛热裂解发生转化为甲醛气体;以及混合输出单元,用于输出复合型VOCs污染物,分别连接VOCs发生单元的第一发生器和甲醛发生单元的催化包。

    复合型VOCs污染物加载装置

    公开(公告)号:CN213516367U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202022678506.1

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本实用新型提供了一种复合型VOCs污染物加载装置,其特征在于,包括:VOCs发生单元,用于输出VOCs气体源,包括多路VOCs液体发生单元、第一载气源单元及第一发生器,所述第一发生器与所述多路VOCs液体发生单元及第一载气源单元连接;甲醛发生单元,用于输出甲醛气体源,包括甲醇溶液发生单元、第二载气源单元、第二发生器及催化包,所述第二发生器与所述甲醇溶液发生单元、第二载气源单元、第二发生器及催化包连接,其中,所述催化包用于将甲醇气体通过多聚甲醛热裂解发生转化为甲醛气体;以及混合输出单元,用于输出复合型VOCs污染物,分别连接VOCs发生单元的第一发生器和甲醛发生单元的催化包。

    一种危险液体计量系统和计量输送方法

    公开(公告)号:CN106768152B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN201611118502.X

    申请日:2016-12-07

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: G01F22/02 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种危险液体计量系统和计量输送方法,包括计量容器,所述计量容器顶部设置有保护流体入口和溢流出口,所述溢流出口处安装有溢流阀,还包括保护流体储料罐和对危险液体或保护流体进行计量输送的流体计量输送装置,所述计量容器底部设置有危险液体出口,所述计量容器外部设置有给计量容器加热的加热系统,本发明的危险液体计量系统可对危险液体进行计量和输送,在保证危险液体不接触到空气的条件下,做到高精度的计量和输送,使得该系统可以广泛应用于黄磷、叔丁基锂以及其它高度易燃物质相关的分析与合成等领域。

    一种用于大温度范围湿度调节系统的调节方法

    公开(公告)号:CN113126674B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201911415814.0

    申请日:2019-12-31

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明公开一种用于大温度范围湿度调节系统的调节方法,包括包括供水系统通过多通部件向蒸发饱和控温系统提供液体,通过所述多通部件进入所述蒸发饱和控温系统的所述液体进入流量大于饱和所需的最大蒸发量,所述液体和同时干燥的载气通过气液多通部件进入所述蒸发饱和控温系统中的恒温模块及所述恒温模块内部的多孔介质进行饱和蒸发,并由所述蒸发饱和控温系统输出端输出;本发明供水系统向蒸发饱和控温系统提供足量或过量液体,并在蒸发饱和控温系统中和干燥载气共同进行饱和蒸发,并由所述蒸发饱和控温系统输出端输出,采用供水系统和蒸发饱和控温系统分离的方式,能够最大限度减小蒸发饱和区尺寸,降低控温难度,提高控温精度。

    一种用于大温度范围湿度调节系统的调节方法

    公开(公告)号:CN113126674A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911415814.0

    申请日:2019-12-31

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明公开一种用于大温度范围湿度调节系统的调节方法,包括包括供水系统通过多通部件向蒸发饱和控温系统提供液体,通过所述多通部件进入所述蒸发饱和控温系统的所述液体进入流量大于饱和所需的最大蒸发量,所述液体和同时干燥的载气通过气液多通部件进入所述蒸发饱和控温系统中的恒温模块及所述恒温模块内部的多孔介质进行饱和蒸发,并由所述蒸发饱和控温系统输出端输出;本发明供水系统向蒸发饱和控温系统提供足量或过量液体,并在蒸发饱和控温系统中和干燥载气共同进行饱和蒸发,并由所述蒸发饱和控温系统输出端输出,采用供水系统和蒸发饱和控温系统分离的方式,能够最大限度减小蒸发饱和区尺寸,降低控温难度,提高控温精度。

    一种具有压力水补偿回路的大温度范围湿度调节系统

    公开(公告)号:CN113126665A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911422189.2

    申请日:2019-12-31

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: G05D22/02

    摘要: 本发明公开一种具有压力水补偿回路的大温度范围湿度调节系统,包括包括供水系统,与所述供水系统通过多通部件及气液进样多通部件在联结蒸发饱和控温系统的输入端,将所述蒸发饱和控温系统输出端与所述供水系统压力补偿端联结的压力补偿管路;所述所述蒸发饱和控温系统输出端通过管路与所述供水系统中的储水罐内的气相区间相通;本发明改被动鼓泡蒸发饱和方式为多孔介质内的强制主动混合蒸发,强化和稳定各个温度范围内的蒸发;将蒸发饱和区和储水罐分离,最大限度减小蒸发饱和区尺寸,降低控温难度,提高控温精度;增加实现外部水罐补水但是不干扰蒸发区温度稳定。

    一种超声驱动控制的微液滴集群清洗方法

    公开(公告)号:CN113118132A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911415613.0

    申请日:2019-12-31

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: B08B5/02

    摘要: 本发明公开一种超声驱动控制的微液滴集群清洗方法,包括通过振动部件将超声振动加载在载气流上,将微液滴加入到所述载气流中,形成微触点单元,携带所述微触点单元的所述载气流在压力作用下输送/冲击到待处理表面,形成触点,清除/清洗所述待处理表面;本发明通过具有超声振动的载气流及微触点以一定射流速度射向待处理表面,使得射到待处理表面的微触点在冲击力并伴随振动长大,可以强力无死角清洗待处理表面,强力传递能量,并且具有适应不同类型形状的表面,清洗能量灵活可调,不破坏表面,同时成本低廉。

    一种微液滴集群载气混合清洗系统

    公开(公告)号:CN113118102A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911422208.1

    申请日:2019-12-31

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: B08B3/02 B08B13/00

    摘要: 本发明公开一种微液滴集群载气混合清洗系统,包括形成单一蒸汽气流或蒸汽与微液滴混合气流的蒸汽发生器,与所述蒸汽发生器出口耦合的超声发生装置,清洗发射腔,安装在所述清洗发射腔前部的清洗喷嘴,混合微液滴发生装置;所述超声发生装置包括超声换能器和将超声波作用在所述清洗发射腔内的气流上的振动部件,所述超声发生装置联结所述清洗发射腔,所述清洗发射腔前部具有发射喷嘴,所述混合微液滴发生装置出口安装在所述清洗发射腔或所述清洁喷嘴处;本发明通过微液滴和蒸汽混合气流,并通过超声振动作用,可以形成具有超声振动的载气流及微触点以一定射流速度射向待处理表面,柔性解决上述问题,且清洗效果非常显著。

    一种单点双流体清洗方法及装置

    公开(公告)号:CN113070261A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110338111.3

    申请日:2021-03-30

    发明人: 柯锐 文娟

    IPC分类号: B08B3/02 B08B11/00 F26B21/00

    摘要: 本发明公开了一种单点双流体清洗方法及装置,包括:双流体清洗喷嘴单元向工件的待清洗点喷射双流体,所述双流体在所述待清洗点上形成冲击区,其中,所述双流体为水蒸气和液态水的混合物;本发明的单点双流体清洗方法及装置能够对工件上的无机和/或有机脏污进行清洗,清洗效率高,清洗速度快,具有较好的清洗质量。

    一种人工尘发生方法以及系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108731961A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810486032.5

    申请日:2018-05-21

    发明人: 柯锐

    IPC分类号: G01M99/00 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种人工尘发生方法,所需人工尘组分在特定易挥发溶剂中制成分散液。首先由液体计量泵向送料管道中注入所需发生量的该分散液,再由气泵推动分散液快速通过热抛射器。分散液中的溶剂在热抛射器受热气化急剧膨胀,进而将人工尘颗粒物抛射出去。本方法精度高、结构简单且成本低廉,在空气净化相关产品的质量检测中具有广泛用途。