生产环境微纳米气溶胶湿式紫外吸收法在线检测装置

    公开(公告)号:CN104020087B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310063696.8

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 为了降低在线检测技术对客观因素的要求和检测设备的结构复杂性与成本,提高针对高湿度或半挥发性微纳米气溶胶的检测精度,高效获得微纳米气溶胶粒子样品,本发明提出了一种针对微纳米气溶胶的湿式紫外吸收法在线检测装置。通过本发明的实施:第一,可实现高温、高湿度或具有半挥发性微纳米气溶胶的有效在线检测;第二,鉴于紫外吸收检测具有特征检测波长,因此可有效针对生产粉尘进行检测,不受其它来源粉尘的干扰;第三,可实现微纳米气溶胶的现场采样,便于进一步检测气溶胶的理化特性;第四,可有效降低微纳米气溶胶在线检测成本。

    生产环境微纳米气溶胶湿式紫外吸收法在线检测装置

    公开(公告)号:CN104020087A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310063696.8

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 为了降低在线检测技术对客观因素的要求和检测设备的结构复杂性与成本,提高针对高湿度或半挥发性微纳米气溶胶的检测精度,高效获得微纳米气溶胶粒子样品,本发明提出了一种针对微纳米气溶胶的湿式紫外吸收法在线检测装置。通过本发明的实施:第一,可实现高温、高湿度或具有半挥发性微纳米气溶胶的有效在线检测;第二,鉴于紫外吸收检测具有特征检测波长,因此可有效针对生产粉尘进行检测,不受其它来源粉尘的干扰;第三,可实现微纳米气溶胶的现场采样,便于进一步检测气溶胶的理化特性;第四,可有效降低微纳米气溶胶在线检测成本。

    一种熔融石英砂余热综合利用装备系统

    公开(公告)号:CN104006664A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201310060971.0

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: F27D17/00

    CPC分类号: Y02P10/265

    摘要: 为了提高石英砂熔炼工艺过程中的余热利用率和生产效率,避免生产过程存在的安全隐患,提高熔融石英的品质,本发明提出了一种熔融石英砂余热综合利用装备,包括热能交换室、水洗石英矿石传输系统和石英熔融体传输系统,水洗石英矿石传输系统和石英熔融体传输系统分别贯穿于热能交换室内的上部和下部,在热能交换室内部下方设置风机,在热能交换室内壁设置水热交换管道。本发明可有效避免石英熔炼生产工艺中对自然天气的依赖性、提高生产效率、提高热能利用率、提高生产安全性,降低熔融石英的生产成本,本发明专利还可应用于所有其他矿石的熔炼或冶炼生产中系统的改造。

    生产环境微纳米气溶胶湿式紫外吸收法在线检测方法

    公开(公告)号:CN104020119B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310062255.6

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/22

    摘要: 为了降低在线检测技术对客观因素的要求和检测设备的结构复杂性与成本,提高针对高湿度或半挥发性微纳米气溶胶的检测精度,高效获得微纳米气溶胶粒子样品,本发明提出了一种针对微纳米气溶胶的湿式紫外吸收法在线检测方法。通过本发明的实施:第一,可实现高温、高湿度或具有半挥发性微纳米气溶胶的有效在线检测;第二,鉴于紫外吸收检测具有特征检测波长,因此可有效针对生产粉尘进行检测,不受其它来源粉尘的干扰;第三,可实现微纳米气溶胶的现场采样,便于进一步检测气溶胶的理化特性;第四,可有效降低微纳米气溶胶在线检测成本。

    一种熔融石英砂余热综合利用装备系统

    公开(公告)号:CN104006664B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310060971.0

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: F27D17/00

    CPC分类号: Y02P10/265

    摘要: 为了提高石英砂熔炼工艺过程中的余热利用率和生产效率,避免生产过程存在的安全隐患,提高熔融石英的品质,本发明提出了一种针对熔融石英砂余热综合利用装备,包括热能交换室、水洗石英矿石传输系统和石英熔融体传输系统,水洗石英矿石传输系统和石英熔融体传输系统分别贯穿于热能交换室内的上部和下部,在热能交换室内部下方设置风机,在热能交换室内壁设置水热交换管道。本发明可有效避免石英熔炼生产工艺中对自然天气的依赖性、提高生产效率、提高热能利用率、提高生产安全性,降低熔融石英的生产成本,本发明专利还可应用于所有其他矿石的熔炼或冶炼生产中系统的改造。

    一种石英矿石熔炼热能回收利用工艺技术

    公开(公告)号:CN104006665B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310061294.4

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: F27D17/00

    CPC分类号: Y02P10/283

    摘要: 本发明提出了一种针对石英砂熔炼过程中的热能回收与综合利用工艺技术,主要由以下几个环节组成:利用石英熔融体传输系统将高温石英熔融体输送到热能交换室,进入热能交换室后到石英熔融体温度低于500℃时,再将石英熔融体输送出热能交换室;利用水洗石英矿石传输系统,以0.01-0.1米/秒与石英熔融体相反的移动方向输送水洗石英矿石;利用风机将高温石英熔融体的热量带给水洗石英矿石,使水洗石英矿石快速干燥,并被加热至较高温度,同时还加速石英熔融体的冷却;在热能交换室内布置水热交换管道,管道中水流量为1-5L/秒,使常温自来水通过热交换形成热水或水蒸气,利用热水或水蒸气对石英矿石进行清洗,比常温水清洗效果更好,更有利于杂质的洗除;同时,热水清洗后的石英矿石更容易干燥和预热。

    一种石英矿石熔炼热能回收利用工艺技术

    公开(公告)号:CN104006665A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201310061294.4

    申请日:2013-02-27

    IPC分类号: F27D17/00

    CPC分类号: Y02P10/283

    摘要: 本发明提出了一种针对石英砂熔炼过程中的热能回收与综合利用工艺技术,主要由以下几个环节组成:利用石英熔融体传输系统将高温石英熔融体输送到热能交换室,进入热能交换室后到石英熔融体温度低于500℃时,再将石英熔融体输送出热能交换室;利用水洗石英矿石传输系统,以0.01-0.1米/秒与石英熔融体相反的移动方向输送水洗石英矿石;利用风机将高温石英熔融体的热量带给水洗石英矿石,使水洗石英矿石快速干燥,并被加热至较高温度,同时还加速石英熔融体的冷却;在热能交换室内布置水热交换管道,管道中水流量为1-5L/秒,使常温自来水通过热交换形成热水或水蒸气,利用热水或水蒸气对石英矿石进行清洗,比常温水清洗效果更好,更有利于杂质的洗除;同时,热水清洗后的石英矿石更容易干燥和预热。

    一种啤酒瓶清洗碱液回收与利用技术

    公开(公告)号:CN103848517A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210512009.1

    申请日:2012-12-04

    IPC分类号: C02F9/04 C01D1/28 C02F1/66

    摘要: 本发明公开了一种啤酒瓶清洗碱液回收与利用技术。包括废碱液的过滤与加热,废碱液的滴定与沉淀分离,滴定上清液的回收与循环使用等步骤环节。与现有技术相比,本发明具有以下优点:可有效提高废碱液的活度;可有效减少废水的排放和废水处理时酸的使用量,利用本技术可以有效地实现废碱液的回收再利用,不但减少了酸的使用量,还减少了废水的处理量和排放量;回收并处理后的碱液可代替常规新鲜配制的啤酒瓶清洗碱液。

    生产环境微纳米气溶胶湿式紫外吸收法在线检测方法

    公开(公告)号:CN104020119A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310062255.6

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/22

    摘要: 为了降低在线检测技术对客观因素的要求和检测设备的结构复杂性与成本,提高针对高湿度或半挥发性微纳米气溶胶的检测精度,高效获得微纳米气溶胶粒子样品,本发明提出了一种针对微纳米气溶胶的湿式紫外吸收法在线检测方法。通过本发明的实施:第一,可实现高温、高湿度或具有半挥发性微纳米气溶胶的有效在线检测;第二,鉴于紫外吸收检测具有特征检测波长,因此可有效针对生产粉尘进行检测,不受其它来源粉尘的干扰;第三,可实现微纳米气溶胶的现场采样,便于进一步检测气溶胶的理化特性;第四,可有效降低微纳米气溶胶在线检测成本。