一种转运点粉尘抑制装置与方法

    公开(公告)号:CN108557517B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810413016.3

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: B65G69/18

    摘要: 本发明涉及一种转运点粉尘抑制的装置与方法,该装置设置在上、下级皮带的转运处,包括落料管、超声烟雾喷嘴、抑尘罩、折流板、回流管、密封件和挡尘帘;发明了诱导气流的计算方法,提出了用于计算不同工况和装置的诱导气流大小的公式,为超声烟雾喷嘴的雾滴粒径和喷雾量等参数的合理设置提供指导,达到降低抑尘能耗的目的。本发明利用超声波产雾来加湿落料管的空间,配合折流板、挡尘帘的阻流效果,回流管的泄压作用,使气流中携带的粉尘受重力作用而沉降,并借助诱导气流本身的动能来提高雾、尘结合几率,改善除尘效果。它适用于对物料含湿量没有特别要求的散装物料带式输送转运过程的粉尘控制,如煤炭、铁矿石、建筑采石、烧结、沙石装卸等带式输送过程的抑尘。

    一种立式微量投料装置与方法

    公开(公告)号:CN108609406A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810412985.7

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: B65G65/46 B65G33/34 B65G33/26

    摘要: 本发明涉及一种立式微量投料装置与方法,包括变速装置、支架、物料驱散装置、螺杆套、漏斗和螺杆,变速装置的下方设置漏斗,变速装置和漏斗均由支架固定安装于除尘设备的气流入口处;变速装置的输出轴与螺杆连接,螺杆的底端穿过漏斗出料口进入气流入口管道,且在底端连接有物料驱散装置;漏斗的出料口内嵌装有螺杆套,螺杆套位于螺杆外部,两者之间留有合适的空隙余量。其中变速装置调节步进电机转速,带动螺杆提供稳定的驱动力;螺杆与螺杆套、物料驱散装置配合使用,使物料分散、均匀、连续的供给;漏斗保证物料供给盈余,使物料供给不会间断;支架保证螺杆与螺杆套、漏斗出口对心,处于同一直线上,最终实现分散、均匀、稳定、连续的给料。

    一种软密封控尘装置与方法

    公开(公告)号:CN109985883A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910154494.1

    申请日:2019-03-01

    发明人: 李小川 肖迪

    IPC分类号: B08B15/00 B08B15/04

    摘要: 本发明涉及一种粉尘软密封控尘装置与方法,由横流风幕发生装置、送风系统、吸风系统和吸风罩组成;横流风幕发生装置包括圆筒状主体,主体一端开口,一端封闭,开口端连接送风系统;在主体的长度方向设置送风槽,送风槽突出于主体表面,送风槽内均布若干分流导向叶片;横流风幕发生装置围合在产尘空间的外部;送风槽的射流角度向内偏转一定角度;吸风罩安装于横流风幕发生装置的顶部,中心设置吸风口;吸风系统通过吸风管路与吸风口相连,吸风系统另一端通向净化器。可在开放产尘空间中对逸散的粉尘形成软密封控制,并在吸风负压作用下,携带粉尘定向运动,既维持生产正常进行,又可阻控粉尘扩散,有效将开放产尘区和操作人员分隔。

    一种气液强化混合交换装置及方法

    公开(公告)号:CN114699870B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111519708.4

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明涉及一种新型气液强化混合交换装置及方法,属于除尘净化、化工传热传质、气体吸收与净化技术领域,新型气液强化混合交换装置包括壳体件,包括强化接触腔,所述强化接触腔两端分别安装有混合腔和减速脱水腔,所述强化接触腔的内径小于混合腔和减速脱水腔的内径;混合件,安装在所述混合腔内;强化接触件,安装在所述强化接触腔内;减速脱水件,安装在所述减速脱水腔内;集流箱,安装在所述减速脱水腔外部并与其相连,用于收集废液。本发明通过多级处理配合,强化了气液交换效率,提升了粒径小于2.5μm微细粉尘的净化效率,对化工传热传质效率也有提升,对可溶性气体的吸收与净化效率也有提升效果。

    一种新型气液强化混合交换装置及方法

    公开(公告)号:CN114699870A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202111519708.4

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明涉及一种新型气液强化混合交换装置及方法,属于除尘净化、化工传热传质、气体吸收与净化技术领域,新型气液强化混合交换装置包括壳体件,包括强化接触腔,所述强化接触腔两端分别安装有混合腔和减速脱水腔,所述强化接触腔的内径小于混合腔和减速脱水腔的内径;混合件,安装在所述混合腔内;强化接触件,安装在所述强化接触腔内;减速脱水件,安装在所述减速脱水腔内;集流箱,安装在所述减速脱水腔外部并与其相连,用于收集废液。本发明通过多级处理配合,强化了气液交换效率,提升了粒径小于2.5μm微细粉尘的净化效率,对化工传热传质效率也有提升,对可溶性气体的吸收与净化效率也有提升效果。

    一种柱式均匀送风装置与方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108626837A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810178175.X

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: F24F9/00 F24F13/08

    摘要: 本发明涉及一种柱式均匀送风的新装置与方法,该方法采用长方体送风立柱,设置适当的立柱横截面积,保证送风立柱的储风体积,使送风立柱在全长上保持气流静压相对稳定,为送风口等量送风提供前提条件;在送风口加设一定角度的分流导向叶片,在气流流经分流导向叶片后能及时进入送风槽达到分风的目的;另外,分流导向叶片能使风流在从轴向转变为径向方向后,尽可能垂直于送风立柱轴线,避免转向不足带来的风向沿轴向偏斜;在送风口设置窄缝送风槽,送风槽对风流充分整理后,形成高密度射流风幕。

    一种微泡净化装置和方法

    公开(公告)号:CN108654256B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810178164.1

    申请日:2018-03-05

    摘要: 本发明涉及一种微泡净化装置和方法,气体进入净化装置后,在第一层气体分布器作用下均匀分布,并通过气体分布器孔进入净化腔中,形成较微小的液泡,随着液泡上升,绝大部分粉尘在液泡中与液泡壁的液膜接触而被捕获。经过第二层气体分布器后,液泡通过板孔的速度提高,对液泡的切割作用加强,液泡进一步破裂,形成捕尘微泡;在第二层分布器切割液泡时,通过超声波的空化效应和机械作用,微泡表壁形成高频振动,部分微泡进一步碎化,部分微泡表面振动加强了液膜与微尘的接触几率,提高了烟气与液泡壁的接触频率,强化气液混合效果。最终,烟气中微细粉尘与净化液泡壁充分接触,降低了逃逸几率,达到微细粉尘的净化效果。

    一种微泡净化装置和方法

    公开(公告)号:CN108654256A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810178164.1

    申请日:2018-03-05

    摘要: 本发明涉及一种微泡净化装置和方法,气体进入净化装置后,在第一层气体分布器作用下均匀分布,并通过气体分布器孔进入净化腔中,形成较微小的液泡,随着液泡上升,绝大部分粉尘在液泡中与液泡壁的液膜接触而被捕获。经过第二层气体分布器后,液泡通过板孔的速度提高,对液泡的切割作用加强,液泡进一步破裂,形成捕尘微泡;在第二层分布器切割液泡时,通过超声波的空化效应和机械作用,微泡表壁形成高频振动,部分微泡进一步碎化,部分微泡表面振动加强了液膜与微尘的接触几率,提高了烟气与液泡壁的接触频率,强化气液混合效果。最终,烟气中微细粉尘与净化液泡壁充分接触,降低了逃逸几率,达到微细粉尘的净化效果。

    一种湿式除尘设备气液两相流型识别方法

    公开(公告)号:CN108593191A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810178185.3

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: G01L13/00 B01D47/00 G06N3/08

    摘要: 本发明涉及一种除尘设备气液两相流动形态识别系统与方法,将神经网络与时域解析、小波分析有机结合,形成了压力信号的采集、压差信号的分析、气液混合状态识别全套完备的识别流程,神经网络的容错率高,非线性度高,弥补了以往利用频谱分析方法进行识别误差高的弊端,识别手段精准、迅速。对以气流冲击液面产生捕集体为主要原理的这一类湿式除尘设备起到实时监测的效果,通过实验测得识别准确率达到99.6%。将压差信号解析得到的特征参数作为输入样本特征向量库,通过训练好神经网络,实现测量与识别之间的迅速转化。

    一种转运点粉尘抑制装置与方法

    公开(公告)号:CN108557517A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810413016.3

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: B65G69/18

    摘要: 本发明涉及一种转运点粉尘抑制的装置与方法,该装置设置在上、下级皮带的转运处,包括落料管、超声烟雾喷嘴、抑尘罩、折流板、回流管、密封件和挡尘帘;发明了诱导气流的计算方法,提出了用于计算不同工况和装置的诱导气流大小的公式,为超声烟雾喷嘴的雾滴粒径和喷雾量等参数的合理设置提供指导,达到降低抑尘能耗的目的。本发明利用超声波产雾来加湿落料管的空间,配合折流板、挡尘帘的阻流效果,回流管的泄压作用,使气流中携带的粉尘受重力作用而沉降,并借助诱导气流本身的动能来提高雾、尘结合几率,改善除尘效果。它适用于对物料含湿量没有特别要求的散装物料带式输送转运过程的粉尘控制,如煤炭、铁矿石、建筑采石、烧结、沙石装卸等带式输送过程的抑尘。