一种紧凑型换热器的流量主动分配系统

    公开(公告)号:CN118936222A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411275013.X

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: F28F27/02

    摘要: 本发明涉及换热器设计技术领域,具体涉及一种紧凑型换热器的流量主动分配系统,本发明通过流量传感器将检测到的流量波动值反馈至位移传感器,位移传感器根据流量波动值计算位移变化量并反馈给力传感器,力传感器根据位移信息计算所需要施加的力并作用于推动系统,使其推动滑块运动。通过此系统,一方面可有效地保证紧凑型换热器在摇摆提条件下可主动应对由于外界摇摆作用力导致的流量波动现象,使不同传热通道在入口位置可获得均匀分配的流量;另一方面可改善紧凑型换热器在常规静态条件下由于压力分布不均导致的流量分配不均现象。

    一种连续熔渣缓冷余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN118912945A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411228892.0

    申请日:2024-09-03

    IPC分类号: F27D17/00 F22B1/04 F22B33/18

    摘要: 本发明公开了一种连续熔渣缓冷余热回收系统及方法,属于有色金属冶炼技术领域。本发明所述连续熔渣缓冷余热回收系统及方法采用自动脱模系统、氮气循环风系统以及锅炉汽水换热系统,同时实现连续熔渣缓冷以及余热回收的效果。另外,本发明采用氮气循环风系统,一方面可以确保在熔渣高温区不发生氧化反应,减少黑烟;另一方面可以通过水冷换热器将循环风降至更低的温度而不发生结露现象,同时能够将灰渣温度降至比水蒸气露点温度更低的温度,从而提高整个系统的热效率的同时,不产生重金属污水。而且采用自动脱模系统,克服传统渣包容积较大无法直接进行破碎,需要人工使用机械进行粗碎,人工作业风险较大的问题。

    一种基于图像法的固-液混合均匀性测定方法及系统

    公开(公告)号:CN115290506B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202210682781.1

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: G01N13/00 G01N21/84 G06T7/66

    摘要: 本发明涉及一种基于图像法,使用修正的L2‑星偏差计算固‑液混合图像的偏差从而表征其均匀性,通过混合均匀性判别来调节搅拌转速的方法。包括步骤:1)在起始搅拌转速下,拍摄固相颗粒与液相的混合情况图像并进行处理;2)对处理后的黑白气泡图计算气泡质心坐标;3)通过气泡坐标,使用修正的L2‑星偏差进行计算,获得图像气泡分布的偏差;4)使用偏差来表征固‑液混合的均匀性,每隔时间T重复步骤1)‑3);5)当偏差基本不变时,当下固‑液混合达到最佳效果。6)改变搅拌转速,每隔时间T重复步骤1)‑5),对比前后所得偏差进行转速调节。与现有技术相比,该方法及系统简单,能够精准定量、在线测定,成本较低,易于操作。

    一种铝电解废阴极碳还原复杂氧化铜矿提取铜、氟的方法

    公开(公告)号:CN118835085A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410884384.1

    申请日:2024-07-03

    摘要: 本发明涉及一种铝电解废阴极碳还原复杂氧化铜矿提取铜、氟的方法,属于火法冶金技术领域。将复杂氧化铜矿中加入复杂氧化铜矿质量16‑20%的铝电解废阴极碳以及复杂氧化铜矿质量15‑20%的CaO,在温度为200‑300℃预还原2‑3h进行水分脱除得到预处理物料,在此过程中回收烟尘和烟气;将预处理物料升温至1300‑1400℃还原熔炼3‑4h,还原熔炼后得到粗铜和铜渣,在此过程中回收烟尘和烟气;将回收的烟尘进行三段浸出后分离得到浸出液和浸出渣;将得到的浸出液通过蒸发结晶或冷却结晶得到氟化物。本发明在原始的复杂氧化铜矿火法流程中,直接将铝电解废阴极碳块代替焦炭得到粗铜,通过对烟尘的三段浸出‑分离提纯回收获得NaF、CaF2及Na3AlF6,提取铜的同时实现氟的回收利用。

    一种气力输送实时反馈稳定输送智能调节方法及系统

    公开(公告)号:CN118732496A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410707611.3

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明涉及物料输送调节技术领域,公开了一种气力输送实时反馈稳定输送智能调节方法及系统,方法包括获取输送管路内的物料流量和管路两端的端压;实时测量的物料流量和端压数据,预测对应的流量及压强条件下管路内的磨损情况;将测量到的物料流量、端压和磨损预测数据通过网段接口传递至智能反馈控制模块;智能反馈控制模块根据接收到的实时数据,利用智能算法进行数据处理和分析,得到管路内物料流量和端压的变化情况;根据智能反馈控制模块的调节结果,实时调节现场数据,实现对气力输送过程的实时调节。系统包括监测模块、智能反馈控制模块、磨损预测模块、进料模块、管路提取模块、输送管路。本发明实现气力输送中的实时反馈和稳定输送。

    一种金属热还原二氧化钛制备金属钛粉的方法

    公开(公告)号:CN115921884B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211606969.4

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: B22F9/22 C22B34/12 C22B3/10

    摘要: 本发明涉及一种金属热还原二氧化钛制备金属钛粉的方法,分别在低温段与高温段分步进行:首先在低温段,压强小于30Pa、温度800~1000℃条件下,石墨坩埚底部主要为碳化钙与氧化镁发生反应生成镁蒸气,镁蒸气上升还原上层的二氧化钛;在氧化镁消耗完后,高温段还原过程将气氛炉升温至1100~1300℃,该阶段主要为过量碳化钙与氧化钙发生反应生成钙蒸气,钙蒸气上升进一步还原低温段得到的产物,并最终制得金属钛。本发明以二氧化钛为原料,经直接热还原法制备得到了金属钛,相比于目前工业上使用的Kroll法,缩短了反应流程、简化了反应步骤,且还原过程易于控制,操作简单。同时采用分温段还原法,降低了制备成本,节约了能源。

    一种超临界二氧化碳微通道散热器

    公开(公告)号:CN118510226A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410577401.7

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: H05K7/20 H05K5/02 H05K5/03

    摘要: 本发明涉及微尺寸电子器件换热技术领域,具体涉及一种超临界二氧化碳微通道散热器,包括:具有SCO2微通道散热器主体,所述SCO2微通道散热器主体包括SCO2制冷剂进口通道和SCO2制冷剂出口通道,所述SCO2微通道散热器包括散热基座和与散热基座顶部密封相连的盖板,所述散热基座内设置有数条微尺寸冷却矩形直通道,微通道平行连接散热器主体两侧,其中一侧为所述SCO2制冷剂入口,另一侧为所述SCO2制冷剂出口。本发明使用SCO2制冷剂替代水等传统制冷剂,SCO2在拟临界点附近物性变化剧烈,显著增强了微通道换热能力,减小了通道压降。其具有设计科学,实用性强等优点,并在未来科技发展的一段时间内都具有较强的适用性。