从流体中回收磁性颗粒的方法及其专用回收装置

    公开(公告)号:CN101385994A

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200810224358.7

    申请日:2008-10-17

    IPC分类号: B03C1/02

    摘要: 本发明公开了一种从流体中回收磁性颗粒的方法及其专用回收装置。该方法,是将含有磁性颗粒的溶液持续通过外加磁场的管道,使磁性颗粒吸附于管道内壁,然后关闭磁场,引入清水,将磁性颗粒冲入收集容器内。所述含有磁性颗粒的溶液先流入一总管道然后再分流至数根外加磁场的分管道;所述分管道的总截面积小于所述总管道总截面积。该回收装置包括:一磁性颗粒吸附装置包括外部设有磁场装置的吸附管道、蓄水容器和底部与管道上端连通的排水容器;一磁性颗粒收集装置,包括收集器和其底部的可产生磁场的装置。本发明的方法,可在溶液流动条件下、将纳米复合磁性催化剂颗粒从溶液中实现分离和回收,并且操作简便,回收效率高。

    从流体中回收磁性颗粒的方法及其专用回收装置

    公开(公告)号:CN101385994B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200810224358.7

    申请日:2008-10-17

    IPC分类号: B03C1/02

    摘要: 本发明公开了一种从流体中回收磁性颗粒的方法及其专用回收装置。该方法,是将含有磁性颗粒的溶液持续通过外加磁场的管道,使磁性颗粒吸附于管道内壁,然后关闭磁场,引入清水,将磁性颗粒冲入收集容器内。所述含有磁性颗粒的溶液先流入一总管道然后再分流至数根外加磁场的分管道;所述分管道的总截面积小于所述总管道总截面积。该回收装置包括:一磁性颗粒吸附装置包括外部设有磁场装置的吸附管道、蓄水容器和底部与管道上端连通的排水容器;一磁性颗粒收集装置,包括收集器和其底部的可产生磁场的装置。本发明的方法,可在溶液流动条件下、将纳米复合磁性催化剂颗粒从溶液中实现分离和回收,并且操作简便,回收效率高。

    含油污水处理用旋流气浮分离装置

    公开(公告)号:CN102417212B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110314999.3

    申请日:2011-10-17

    IPC分类号: C02F1/24 C02F1/40

    摘要: 本发明公开了一种含油污水处理用旋流气浮分离装置。所述装置包括旋流气浮组合机构和气液混合机构;所述旋流气浮组合机构包括圆柱筒体和与该圆柱筒体的两端相配合的上封头和下封头;所述圆柱筒体的内壁上连接有底部开口的球碗形集油罩;所述集油罩的下开口端固接有整流筒;所述圆柱筒体的内壁上与所述整流筒的位置相应处设有至少一个旋流导片,所述旋流导片以升角环绕的方式环绕所述整流筒,所述旋流导片与所述整流筒之间设有间距;所述上封头上设有排气口、压力表和出油口;所述下封头上设有出水口,所述出水口与排水管相连通;所述气液混合机构的气液混合物出口与切向入口管相连通,所述切向入口管与所述圆柱筒体相连通,所述切向入口管与所述圆柱筒体的连通处设于近所述旋流导片的起始端。

    含油污水处理用旋流气浮分离装置

    公开(公告)号:CN102417212A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110314999.3

    申请日:2011-10-17

    IPC分类号: C02F1/24 C02F1/40

    摘要: 本发明公开了一种含油污水处理用旋流气浮分离装置。所述装置包括旋流气浮组合机构和气液混合机构;所述旋流气浮组合机构包括圆柱筒体和与该圆柱筒体的两端相配合的上封头和下封头;所述圆柱筒体的内壁上连接有底部开口的球碗形集油罩;所述集油罩的下开口端固接有整流筒;所述圆柱筒体的内壁上与所述整流筒的位置相应处设有至少一个旋流导片,所述旋流导片以升角环绕的方式环绕所述整流筒,所述旋流导片与所述整流筒之间设有间距;所述上封头上设有排气口、压力表和出油口;所述下封头上设有出水口,所述出水口与排水管相连通;所述气液混合机构的气液混合物出口与切向入口管相连通,所述切向入口管与所述圆柱筒体相连通,所述切向入口管与所述圆柱筒体的连通处设于近所述旋流导片的起始端。

    流体中磁性颗粒的回收装置

    公开(公告)号:CN201308860Y

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200820123142.7

    申请日:2008-10-17

    IPC分类号: B03C1/02

    摘要: 本实用新型公开了一种流体中磁性颗粒的回收装置。该回收装置包括磁性颗粒吸附装置和磁性颗粒收集装置;磁性颗粒吸附装置包括一组可将磁性物质吸附于内壁的吸附管道,顶部与所述吸附管道下端连通的蓄水容器,和底部与所述管道上端连通的排水容器;所述排水容器的顶部设有上清水入口和上排水口;所述蓄水容器设有入水口、下清水入口和下排水口;磁性颗粒收集装置,包括收集器和设于所述收集器底部的电磁铁;所述收集器设有收集器入水口和收集器排水口;所述蓄水容器的底部与所述收集器的收集器入水口通过管道连接。本实用新型,可在溶液流动条件下、将微米级、纳米级复合磁性催化剂颗粒从溶液中实现分离和回收,并且操作简便,回收效率高。

    一种含油污水处理用旋流气浮分离装置及其系统

    公开(公告)号:CN202358942U

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201120394706.2

    申请日:2011-10-17

    IPC分类号: C02F1/24 C02F1/40

    摘要: 本实用新型公开了含油污水处理用旋流气浮分离装置及其系统。该装置包括旋流气浮组合机构和气液混合机构;该旋流气浮组合机构包括圆柱筒体和与该圆柱筒体的两端相配合的上封头和下封头;圆柱筒体的内壁上连接有底部开口的球碗形集油罩;集油罩的下开口端固接有整流筒;圆柱筒体的内壁上与整流筒的位置相应处设有至少一个旋流导片,旋流导片以升角环绕的方式环绕所述整流筒,旋流导片与整流筒之间设有间距;上封头上设有排气口、压力表和出油口;下封头上设有出水口,出水口与排水管相连通;气液混合机构的气液混合物出口与切向入口管相连通,切向入口管与所述圆柱筒体相连通,切向入口管与圆柱筒体的连通处设于近旋流导片的起始端。

    一种浮式生产储油装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2897816Y

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200620018288.6

    申请日:2006-03-21

    IPC分类号: B63B35/44

    摘要: 本实用新型涉及一种浮式生产储油装置,其包括船形浮体,设置在所述浮体内的各舱位和设置在所述浮体上部的生活区和油气处理区,其特征在于:将所述生活区和油气处理区隔开一距离,设置在靠近所述浮体首尾的两端,所述生活区位于所述浮体的上风向,所述油气处理区位于所述浮体的下风向,在所述生活区的底部浮体内设置机舱,靠近所述油气处理区,远离所述机舱设置泵舱,所述泵舱与所述机舱之间设置储油舱。本实用新型将泵舱设置在远离机舱,不但缩短了泵舱与油气处理设备之间的距离,使进出泵舱的电缆、管系、阀件等数量大为减少,使整个FPSO的投资有效降低;而且一旦发生火灾或爆炸事故,为人们扑救和逃生留出了足够的时间和空间,本实用新型特别适合应用于近海油田的开发中。

    一种波浪能-潮流能综合测试平台及工况模拟方法

    公开(公告)号:CN105182104B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510441004.8

    申请日:2015-07-24

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种波浪能‑潮流能综合测试平台及工况模拟方法,其特征在于:它包括波浪能‑潮流能工况模拟系统和波浪能‑潮流能试验控制系统;波浪能‑潮流能工况模拟系统中拖动电机侧变流器与永磁同步拖动电机、紧急制动、惯性轮、永磁同步发电机依次连接后,通过切换开关与发电机侧变流器和网侧变流器构成的发电系统连接;永磁直线发电机通过切换开关与发电系统连接;供电变压器的高压侧与电网连接,低压侧和网侧变流器与拖动电机侧变流器连接;波浪能‑潮流能试验控制系统中上位机系统发送相关控制信号到波浪能‑潮流能工况模拟系统对潮流能工况和波浪能工况进行模拟;并对模拟信号采集与输入处理系统和功率分析仪采集的数据进行分析。本发明可以广泛应用于波浪能‑潮流能工况模拟及性能测试领域。

    高含水原油静电脱水装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102732296A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210262069.2

    申请日:2012-07-26

    IPC分类号: C10G53/02 C10G33/02

    摘要: 本发明公开了一种高含水原油静电脱水装置。它包括气液分离罐和油水分离罐;气液分离罐上设有油气水进料管,气液分离罐内于油气水进料管的出口处设有防冲板;气液分离罐上设有气出口管和油水进料管;油水分离罐的底部设有排水管,其顶部设有出油管;油水进料管与所述油水分离罐相连通且延伸至油水分离罐的底部;油水分离罐内于底部处设有进料分布器;油水分离罐内于进料分布器的上部设有电极组件,电极组件自下而上形成弱电场区、中强电场区和强电场区,电极组件与变压器相连接。本发明能处理任意油气水三相比例采出液,操作弹性大,可以消除三相分离过程界面波动,提高气液分离和油水分离效率;采用绝缘电极,避免电极短路,提高装置安全和运行稳定性。