一种渔网自动折叠装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107235196B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN201710624636.7

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: B65B63/04

    摘要: 本发明公开了一种新型渔网自动折叠装置,包括链传动装置、斜带传送装置、水平带传送装置、压杆装置、升降装置和折叠装置,所述链传动装置上固定有夹具,用来传送渔网;所述斜带传送装置在夹具松开后,将渔网传送到水平带传送装置上;所述压杆装置上装有压紧推力杆,利用压杆压住渔网三等分部位;所述升降装置利用升降叠片在滑槽里移动,带动上升降台及折叠杆上升;所述折叠装置安装有折叠杆,通过滑块在滑轨上移动,带动折叠杆左右移动,完成渔网折叠过程。这样既实现了自动折叠效果,又提高了生产效率,尤其应用于产品生产流水线上,大大降低了包装成本。

    一种基于水射流回收废旧电线电缆装置

    公开(公告)号:CN103854811B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410123585.6

    申请日:2014-03-27

    IPC分类号: H01B15/00

    CPC分类号: Y02W30/821

    摘要: 本发明公开了一种基于水射流回收废旧电线电缆装置,其特征是在工作台上沿电线电缆进给方向依次设有前摩擦轮、粉碎室、后摩擦轮、绕线板和绕线筒;前摩擦轮和后摩擦轮均由一对间距可调的垂直于工作台面的滚轮构成,用于分别夹持电线电缆;粉碎室设在前摩擦轮和后摩擦轮之间,并设有多个高压射流喷头;射流喷头分布在电线电缆的两侧;绕线板上,自上而下设有多个供电线电缆穿过的通孔;绕线筒为多个,自上而下串接在绕线轴上,绕线轴通过蜗轮蜗杆传动。本发明装置利用高压纯水射流回收废旧电线电缆,清洁环保、操作简便、成本低,能实现对电线电缆中的金属及包覆材料的高效回收。

    一种基于高压水射流粉碎废旧轮胎的轮胎回收装置

    公开(公告)号:CN103963189A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410150740.3

    申请日:2014-04-15

    IPC分类号: B29B17/04 B02C19/06

    CPC分类号: Y02W30/521 Y02W30/625

    摘要: 本发明公开了一种基于高压水射流粉碎废旧轮胎的轮胎回收装置,其特征在于,设置机架(22),机架(22)的上部设有顶盖(1)可开启的粉碎室(15),粉碎室(15)内设有轮胎夹持机构,并在粉碎室(15)上、下、左、右方向设有向所夹持轮胎喷射高压水的移动式射流喷头;所述夹持机构包括主轴(28)、夹持架(34)、径向胀紧臂、电磁吸盘(44)、小锥齿轮(40)及大锥齿轮(41)。本发明装置无需对废旧轮胎进行初步拆解,调节好合适的射流压力,在不破坏钢丝网的同时,能将轮胎表面的橡胶彻底粉碎。

    一种基于水射流回收废旧电线电缆装置

    公开(公告)号:CN103854811A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410123585.6

    申请日:2014-03-27

    IPC分类号: H01B15/00

    CPC分类号: Y02W30/821

    摘要: 本发明公开了一种基于水射流回收废旧电线电缆装置,其特征是在工作台上沿电线电缆进给方向依次设有前摩擦轮、粉碎室、后摩擦轮、绕线板和绕线筒;前摩擦轮和后摩擦轮均由一对间距可调的垂直于工作台面的滚轮构成,用于分别夹持电线电缆;粉碎室设在前摩擦轮和后摩擦轮之间,并设有多个高压射流喷头;射流喷头分布在电线电缆的两侧;绕线板上,自上而下设有多个供电线电缆穿过的通孔;绕线筒为多个,自上而下串接在绕线轴上,绕线轴通过蜗轮蜗杆传动。本发明装置利用高压纯水射流回收废旧电线电缆,清洁环保、操作简便、成本低,能实现对电线电缆中的金属及包覆材料的高效回收。

    氨法-塔式常压捕集吸收二氧化碳系统及工艺

    公开(公告)号:CN102151473B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110039375.5

    申请日:2011-02-16

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/62

    CPC分类号: Y02A50/2342

    摘要: 一种氨法-塔式常压捕集吸收二氧化碳系统及工艺,包括稀氨水供给装置等,二氧化碳吸收塔包括罐体等,罐体顶部设有排气管,稀氨水供给装置通过管路与第一喷淋装置连接,引风机通过管路与第一换热器连接,第一换热器通过管路伸入罐体下部,罐体底部、第二泵、第二换热器、结晶槽、离心机、母液槽之间依次通过管路连接,母液槽、第三泵、第二喷淋装置之间依次通过管路连接,第二、三泵的进口之间连接第一管路,高浓度氨水储槽通过管路与第一泵连接,第一泵通过管路与第二喷淋装置连接,冷却装置的冷却水进水管与第一换热器的冷却水进水管连接在一起,冷却水进水管上设有调节阀。本发明减碳效率高,工艺流程简单、系统结构简化、投资及运行成本低廉。

    一种餐饮泔水处理装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107265760A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710509904.0

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种餐饮泔水处理装置,由三个独立的部分组合而成,分别为一级固液分离装置、二级去渣装置和三级油液分离装置,一级固液分离装置自带温度检测与恒温加热系统,二级去渣装置具有差速离心机构,三级油液分离装置具有生化滤网和自动提取油液机构;一级与二级装置通过连接管连接,二级与三级装置通过轴流泵连接。本发明餐饮泔水处理装置通过渐变的螺旋叶片对泔水进行脱水,得到不同含水率的固体残渣和分离液,其中固体残渣进行收集后可加工成饲料或肥料,分离液随后进入二级去渣装置,利用离心力将分离液进行二次过滤,最后经过三级油液分离装置处理,得到的液体达到环保要求,自动化程度高,可实现连续、大批量泔水处理。

    一种高固含量纳米二氧化硅稳定水悬浮液的制备方法

    公开(公告)号:CN106477590A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610960850.5

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: C01B33/18 B82Y30/00

    CPC分类号: C01B33/18 C01P2004/64

    摘要: 本发明公开了一种纳米二氧化硅稳定水悬浮液的制备方法,其步骤为:在50-55℃的恒温气浴环境中,配制表面活性剂的稀水溶液,并用醋酸调节溶液的PH值在6-7之间,然后加入占溶剂水60-68%的纳米二氧化硅粉体,所述的纳米二氧化硅一次粒径范围30-50纳米,在充分搅拌的条件下,按照5-8克每分钟的投料速度加入纳米二氧化硅,加料结束后,将反应器温度提升到70-80℃,仍维持充分搅拌10-20分钟后自然冷却得到稳定的高固含量二氧化硅水悬浮液。本发明制备的纳米二氧化硅水悬浮液均匀稳定,在常温下较长时间存放没有明显固体沉降和和析水现象,制备的纳米二氧化硅水悬浮液用途广泛,施工方便;另外,本改性方法操作步骤简单、操作温度处于常温范围、过程节能环保。

    氨法-塔式常压捕集吸收二氧化碳系统及工艺

    公开(公告)号:CN102151473A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110039375.5

    申请日:2011-02-16

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/62

    CPC分类号: Y02A50/2342

    摘要: 一种氨法-塔式常压捕集吸收二氧化碳系统及工艺,包括稀氨水供给装置等,二氧化碳吸收塔包括罐体等,罐体顶部设有排气管,稀氨水供给装置通过管路与第一喷淋装置连接,引风机通过管路与第一换热器连接,第一换热器通过管路伸入罐体下部,罐体底部、第二泵、第二换热器、结晶槽、离心机、母液槽之间依次通过管路连接,母液槽、第三泵、第二喷淋装置之间依次通过管路连接,第二、三泵的进口之间连接第一管路,高浓度氨水储槽通过管路与第一泵连接,第一泵通过管路与第二喷淋装置连接,冷却装置的冷却水进水管与第一换热器的冷却水进水管连接在一起,冷却水进水管上设有调节阀。本发明减碳效率高,工艺流程简单、系统结构简化、投资及运行成本低廉。

    一种餐饮泔水处理装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107265760B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201710509904.0

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种餐饮泔水处理装置,由三个独立的部分组合而成,分别为一级固液分离装置、二级去渣装置和三级油液分离装置,一级固液分离装置自带温度检测与恒温加热系统,二级去渣装置具有差速离心机构,三级油液分离装置具有生化滤网和自动提取油液机构;一级与二级装置通过连接管连接,二级与三级装置通过轴流泵连接。本发明餐饮泔水处理装置通过渐变的螺旋叶片对泔水进行脱水,得到不同含水率的固体残渣和分离液,其中固体残渣进行收集后可加工成饲料或肥料,分离液随后进入二级去渣装置,利用离心力将分离液进行二次过滤,最后经过三级油液分离装置处理,得到的液体达到环保要求,自动化程度高,可实现连续、大批量泔水处理。