一种含灰固体燃料的多过程*特性的确定系统及方法

    公开(公告)号:CN108760809B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810504048.4

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: G01N25/26 G01N25/38 G01N25/46

    摘要: 一种含灰固体燃料的多过程特性的确定系统及方法,本发明涉及含灰固体燃料的多过程特性的确定系统及方法。本发明为了解决现有含灰固体燃料化学的估算误差大的问题。系统包括氧气瓶、氧弹量热仪、温度传感器、第一压力传感器、第一阀门、第二阀门、过滤器、干燥器、真空泵、气体分析仪,第二压力传感器;氧气瓶的出口通过第一阀门连接氧弹量热仪的入口,氧弹量热仪的出口通过第二阀门连接过滤器的入口,过滤器的出口连接干燥器的入口,干燥器的出口连接真空泵的入口,真空泵的出口连接气体分析仪;氧气瓶和第一阀门之间设置第一压力传感器,氧弹量热仪内设置温度传感器和第二压力传感器。本发明用于含灰固体燃料特性确定领域。

    一种开放式空气流动局部阻力测量教学实验装置

    公开(公告)号:CN101635109A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910072791.8

    申请日:2009-09-04

    IPC分类号: G09B23/12 G01P5/16 G01L9/00

    摘要: 一种开放式空气流动局部阻力测量教学实验装置,它涉及一种空气流动局部阻力测量的实验装置。本发明为了测量流动过程中局部流动阻力随流道改变及流速改变的变化关系,进而得到一种在相同风速下流动阻力最小的流道结构。变频调速引风机与收缩段管的小端连通,实验段设置在两个测量段管之间并与二者的各自一端可拆卸连通,每个测量段管上安装有一个毕托管,每个毕托管连接有一个电子微压计,在每个测量段管侧壁的中部开有至少两个取压孔,两个测量段管上的取压孔分别通管路与用于测量压差的电子微压计连接。通过本发明可得到一种在相同风速下流动阻力最小的流道结构。流动过程阻力减小,使得驱动该流动的风机功率大大降低、耗电量降低、节约能源。

    基于红外测温仪的材料发射率测量方法

    公开(公告)号:CN103091252B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310047855.5

    申请日:2013-02-06

    IPC分类号: G01N21/00 G01N21/71 G01J5/00

    摘要: 基于红外测温仪的材料发射率测量方法,属于高温不透明材料热物性测量技术领域;本发明是为了解决现有材料发射率测量方法的测量结果精确度差、使用复杂和测量速度慢的问题;本发明首先使用红外测温仪对黑体炉的温度进行测量,并通过计算得到红外测温仪接收的杂散辐射能,然后使用热电偶测温仪对待测材料所制成的试件表面温度进行测量,得到了试件表面的真实温度;本发明设计实现了在五种设定红外测温仪发射率条件下使用测量试件表面温度,得到五个测量温度值,利用五个设定发射率和五个测量温度值代入计算公式得到五个材料发射率,并取其平均值获得待测材料发射率,本发明主要应用在高温不透明材料发射率测量技术领域。

    粘弹性流体基铜纳米流体的制备方法

    公开(公告)号:CN103194185A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310142781.3

    申请日:2013-04-24

    IPC分类号: C09K5/20

    摘要: 粘弹性流体基铜纳米流体的制备方法,它涉及一种纳米流体的制备方法。本发明为了解决现有的纳米流体体系中由于固体颗粒的加入,使得流体在流动过程的阻力增大的技术问题。制备方法如下:将十六烷基三甲基氯化铵加入蒸馏水中搅拌至完全溶解,静置,加入纳米铜粉,超声振荡,然后加入水杨酸钠,搅拌,得到粘弹性流体基铜纳米流体。本发明制备的粘弹性流体基铜纳米流体可以应用的实际系统管径为0.5cm~50cm,流动的雷诺数范围为5000~80000。本发明的粘弹性流体基铜纳米流体能克服粘弹性流体的传热恶化和纳米流体的流动增阻的缺点,达到在流动传热系统中实现流动阻力减少和传热强化的效果。本发明属于纳米流体的制备领域。

    橡胶原料内循环干燥机
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100472162C

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200710072098.1

    申请日:2007-04-25

    发明人: 姜宝成 李炳熙

    IPC分类号: F26B15/18 F26B3/02 F26B25/02

    摘要: 橡胶原料内循环干燥机,它涉及一种橡胶原料干燥机。针对现有直排式橡胶原料干燥机存在热耗量大、运行维护费用高的问题。本发明的箱体(1)的前方和后方设置有通过原料输送带传动连接的进料驱动装置(9)和出料驱动装置(10),箱体(1)通过框架(2)将箱体(1)分割成五个干燥室和一个冷却室(8),第五干燥室(7)和冷却室(8)上设有进风口(25),第一干燥室(3)由第一前干燥室(27)和第一后干燥室(28)组成,第一后干燥室(28)上设有出风口(29),箱体(1)内的一侧装有电机(17)和风机(18),换热器(20设置在箱体(1)内,原料输送带的上方和下方设有上测温装置(21)和下测温装置(22)。本发明与现有技术相比可节能30%,其与同类进口产品相比较可降低造价35%,特别适合对丁晴橡胶、丁苯橡胶的干燥处理。

    一种基于太阳能的集热换气装置

    公开(公告)号:CN111623531B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010498992.0

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明涉及保温墙体技术领域,提供一种基于太阳能的集热换气装置,包括太阳能集热层、玻璃盖板、光催化结构、太阳能集热板和保温墙体,玻璃盖板嵌设于所述壳体结构的侧壁,所述光催化结构、所述太阳能集热板和所述保温墙体依次设置于所述壳体结构内且分别与所述玻璃盖板平行;光催化结构用于结合穿过所述玻璃盖板的紫外线对所述通风道内流通的所述新风进行杀菌消毒;所述光催化结构的一端与所述太阳能集热板连接,所述光催化结构远离所述太阳能集热板的一端用于防止经杀菌消毒的大分子颗粒物聚集;本发明可有效的避免消毒杀菌后的大分子颗粒物聚集附着在所述光催化结构上,不影响光催化结构的后续作用效果,相应的延长使用寿命,降低使用成本。

    高温半透明材料光谱方向表观发射率逆推测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103674888B

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201310721986.7

    申请日:2013-12-24

    IPC分类号: G01N21/3563

    摘要: 高温半透明材料光谱方向表观发射率逆推测量装置及方法,属于高温材料热物性测量技术领域。本发明是为了解决目前半透明材料光谱方向表观发射率测量精度低、温度上限低、测量波段窄并且存在测量死角的问题。本发明利用傅里叶红外光谱仪分别对半透明材料的高温法向透射率和高温法向发射率进行测量,继而根据辐射传输逆问题求解方法计算得到半透明材料的光谱折射率和光谱吸收系数,最终由材料的光谱折射率和光谱吸收系数计算得到半透明材料高温光谱方向表观发射率。本发明提供了一种可靠的可对半透明材料高温光谱方向表观发射率进行准确测量的测量方法,可以广泛应用于航空航天、军事、能源、化工、以及大气科学等诸多领域。

    用于测量半透明材料试样发射率的抗背景噪声的试样加热系统

    公开(公告)号:CN103630567B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310716967.5

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: G01N25/00 G01N1/44 G05D23/30

    摘要: 用于测量半透明材料试样发射率的抗背景噪声的试样加热系统,它涉及一种加热系统,属于半透明材料加热技术领域。本发明为了解决现有半透明材料发射率测量装置中的材料试样加热系统体积庞大、结构复杂、试样背景辐射特性复杂、成本高的技术问题。本发明包括加热器和PID温度控制器,加热器包括加热器壳体、方形弹簧固定片、加热片电源引线、圆形平板电阻加热片、温度传感器探头、加热器保温层和温度传感器引线。本发明在加热片的半透明材料试样侧涂有黑体涂层,使得试样加热过程中背景辐射特性简单,有利于半透明材料发射率测量中背景辐射的扣除;本发明采用电阻加热片直接加热的方式,具有体积小、结构简单、加热快、成本低、耗能低的优点。

    燃气定向辐射器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100445678C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200710071785.1

    申请日:2007-02-14

    IPC分类号: F26B23/02 F26B3/28

    摘要: 燃气定向辐射器,它涉及一种定向辐射器。针对电红外定向辐射器,存在功率小、成本高、用电安全性差,在没有大功率电源的地方无法使用的问题。本发明的燃气管(4)的两端分别与燃气瓶(2)和输送管(5)连通,输送管(5)的两端分别与鼓风机(3)和燃烧器总成(6)连通,燃烧器总成(6)的前端设置有定向辐射装置(7),定向辐射装置(7)装在烟气输送框架(8)内且与烟气输送框架(8)间隙配合,烟气输送框架(8)的两个出烟气斗分别与第一烟气弯管(9)的两端连接,第二烟气弯管(10)的两端分别与第一烟气弯管(9)和淋水式热交换器(11)连通,淋水式热交换器(11)通过烟气管(18)与引风机(12)的进风口连通。本发明具有热效率高、随负荷变化的响应频率快的优点,并可节约能源30%以上。

    一种基于太阳能的集热换气装置

    公开(公告)号:CN111623531A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010498992.0

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明涉及保温墙体技术领域,提供一种基于太阳能的集热换气装置,包括太阳能集热层、玻璃盖板、光催化结构、太阳能集热板和保温墙体,玻璃盖板嵌设于所述壳体结构的侧壁,所述光催化结构、所述太阳能集热板和所述保温墙体依次设置于所述壳体结构内且分别与所述玻璃盖板平行;光催化结构用于结合穿过所述玻璃盖板的紫外线对所述通风道内流通的所述新风进行杀菌消毒;所述光催化结构的一端与所述太阳能集热板连接,所述光催化结构远离所述太阳能集热板的一端用于防止经杀菌消毒的大分子颗粒物聚集;本发明可有效的避免消毒杀菌后的大分子颗粒物聚集附着在所述光催化结构上,不影响光催化结构的后续作用效果,相应的延长使用寿命,降低使用成本。