带渐扩型入口、导流板和防尘网的旋风分离器和实验系统

    公开(公告)号:CN104525392A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410757573.9

    申请日:2014-12-10

    IPC分类号: B04C5/02 B04C5/103 B04C11/00

    摘要: 带渐扩型入口、导流板和防尘网的旋风分离器和实验系统属于气固非均相分离技术领域。该旋风分离器的进口为渐扩型入口,在渐扩型入口内安装两块一级导流板和二级导流板,中心排气管的底部安装防尘网。所述旋风分离实验系统结构为:空压机通过气体输送管路与旋风分离器的渐扩型入口连接;气体输送管路上依次设有温度传感器、质量流量计、第一压力传感器、固体颗粒给料机的进口、第二压力传感器;旋风分离器的中心排气管与除尘设备。本发明实现了单一含尘气源的多通道分流,优化了含尘气流的流动状态,在相同的进气总量下提高了分离器的处理量;防尘网改变了含尘颗粒的流动路径,有效防止了细小颗粒从中心排气管中溢出,提高分离效率,减小系统压损。

    一种旋风分离装置及基于该装置的旋风分离系统

    公开(公告)号:CN104399607A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410570671.1

    申请日:2014-10-22

    摘要: 本发明属于旋风分离装置技术领域,具体为一种旋风分离装置及基于该装置的旋风分离系统。该旋风分离装置,包括掺混气流进口、排气管、分离室、分离室下方的锥体筒等;所述掺混气流进口的上平面为水平平面,掺混气流进口的下平面为上倾斜面,气流进口逐渐变小;在旋风分离装置中设有与分离室同轴的螺旋叶片,螺旋叶片的上端固定在分离室的顶部,螺旋叶片上部的第一个叶片的位置低于排气管;基于该装置的旋风分离系统,包含所述旋风分离装置、供气系统、物料供给系统、管道系统、传感系统等。本装置提高了气体利用率,降低了分离过程中内旋涡产生的无效压损,有益于提高旋风分离器的分离效率,并且简单易操作、改造成本低。

    一种化学链燃烧过程载氧体氧化还原性能预测装置及方法

    公开(公告)号:CN108614068A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810382230.7

    申请日:2018-04-25

    IPC分类号: G01N31/12 G01N15/00

    摘要: 本发明公开一种化学链燃烧过程载氧体氧化还原性能预测装置,其包括:测试容器、磁电阻测量模块、激励线圈、驱动电路、多频激励信号发生器、信号调理电路、数据采集模块和计算机;测试容器内部盛放用于采样的载氧体颗粒;磁电阻测量模块设置成沿着测试容器周向等间隔阵列式分布在测试容器的外表面上,磁电阻测量模块与信号调理电路连接;激励线圈设置在测试容器的两侧,驱动电路和激励线圈连接;多频激励信号发生器和驱动电路连接,为激励线圈提供激励信号;信号调理电路和多频激励信号发生器分别与数据采集模块连接;数据采集模块与计算机连接,也公开该装置的操作方法。具有非侵入、成本低、预测效果好,可实现载氧体颗粒氧化还原性能实时检测。

    带渐扩型入口、导流板和防尘网的旋风分离器和实验系统

    公开(公告)号:CN104525392B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410757573.9

    申请日:2014-12-10

    IPC分类号: B04C5/02 B04C5/103 B04C11/00

    摘要: 带渐扩型入口、导流板和防尘网的旋风分离器和实验系统属于气固非均相分离技术领域。该旋风分离器的进口为渐扩型入口,在渐扩型入口内安装两块一级导流板和二级导流板,中心排气管的底部安装防尘网。所述旋风分离实验系统结构为:空压机通过气体输送管路与旋风分离器的渐扩型入口连接;气体输送管路上依次设有温度传感器、质量流量计、第一压力传感器、固体颗粒给料机的进口、第二压力传感器;旋风分离器的中心排气管与除尘设备。本发明实现了单一含尘气源的多通道分流,优化了含尘气流的流动状态,在相同的进气总量下提高了分离器的处理量;防尘网改变了含尘颗粒的流动路径,有效防止了细小颗粒从中心排气管中溢出,提高分离效率,减小系统压损。

    一种旋风分离装置及基于该装置的旋风分离系统

    公开(公告)号:CN104399607B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201410570671.1

    申请日:2014-10-22

    摘要: 本发明属于旋风分离装置技术领域,具体为一种旋风分离装置及基于该装置的旋风分离系统。该旋风分离装置,包括掺混气流进口、排气管、分离室、分离室下方的锥体筒等;所述掺混气流进口的上平面为水平平面,掺混气流进口的下平面为上倾斜面,气流进口逐渐变小;在旋风分离装置中设有与分离室同轴的螺旋叶片,螺旋叶片的上端固定在分离室的顶部,螺旋叶片上部的第一个叶片的位置低于排气管;基于该装置的旋风分离系统,包含所述旋风分离装置、供气系统、物料供给系统、管道系统、传感系统等。本装置提高了气体利用率,降低了分离过程中内旋涡产生的无效压损,有益于提高旋风分离器的分离效率,并且简单易操作、改造成本低。