一种电动耐高温阀门装置

    公开(公告)号:CN103925377B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410169844.9

    申请日:2014-04-25

    摘要: 本发明涉及电动高温阀门装置技术领域。一种电动耐高温阀门装置,涉及阀体,其特征是:阀体内上下安装有两个静环,两个静环之间设置有一个动环,两个静环平行安装在阀体内腔壁上,动环与暗杆下端由固定连接,动环在两个静环之间可以垂直移动,暗杆上端与电动控制机构相连接,暗杆中间部位带有螺纹,暗杆通过螺纹与固定套的螺纹相配合连接,固定套通过法兰方式固定在阀体上。本发明结构简单,在800℃高温环境密封效果好,成本低。

    一种燃气恒温蓄热燃烧装置

    公开(公告)号:CN103900075B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410139754.5

    申请日:2014-04-09

    IPC分类号: F23C6/00 F23D14/66 F23M11/04

    CPC分类号: Y02E20/348

    摘要: 本发明公开了一种燃气恒温蓄热燃烧装置,包括:壳体、燃气进口、助燃空气进口、点火装置、两个蓄热燃烧室、烟气出口、测温装置;所述壳体为直角式空腔长方体结构,且壳体的两端均为梯形长方体结构,一端为燃气进口,另一端为烟气出口;所述蓄热燃烧室分别设置在靠近燃气进口和烟气出口的壳体内部。本发明采用燃气和助燃空气通过点火装置发生燃烧,燃烧火焰和高温烟气错列冲刷蓄热陶瓷特制砖和蓄热陶瓷棒,使蓄热体在蓄热燃烧室内充分的蓄热;当烟气温度高于蓄热体温度时,蓄热体吸热,当燃气的供给低于工况要求时,蓄热体放热,使产生的烟气温度保持一定的恒温,能够达到工况的要求,在扩宽热能利用范围的同时,大大提高了换热效率。

    一种多点压紧耐高温动密封装置

    公开(公告)号:CN103867724B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410127156.6

    申请日:2014-04-01

    IPC分类号: F16J15/34 F16J15/20

    摘要: 本发明涉及动密封装置技术领域,公开了一种多点压紧耐高温动密封装置,所述密封压环在轴向挤压石墨盘根组,使石墨盘根组与固定体的密封面紧密接触,且通过轴向紧固螺栓与固定体进行柔性固定;所述弹簧压片采用波浪式结构,一端通过径向紧固螺栓与密封压环的径向螺栓孔固定,另一端腾空,且通过波谷与石墨盘根组的柔性接触固定,所述弹簧压片紧压石墨盘根组对其进行径向均匀压紧,使石墨盘根组的内表面与旋转设备密封面紧密接触。本发明实现了对旋转设备轴向的静态密封和径向柔性动密封;采用的石墨盘根组耐高温性能好,能够增加密封装置的使用寿命。本发明适用于大型高温回转设备,具有较好的市场前景。

    生物质生产活性炭的炭化-活化双向反应炉

    公开(公告)号:CN103539113B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310504798.9

    申请日:2013-10-24

    IPC分类号: C01B31/08 C01B31/10

    摘要: 本发明涉及环境保护设备技术领域,特别是一种生产活性炭的反应炉。一种生物质生产活性炭的炭化-活化双向反应炉,本发明包括反应室,其还包括输气管Ⅰ、输气管Ⅱ、输送管组、支撑架和筛网,反应室上、下面设有支撑架,支撑架上表面有设筛网,筛网上设有筛孔,输气管Ⅰ一端设置在反应室上侧,输气管Ⅱ一端设置在反应室下侧,反应室两侧分别设置净化室。采用在反应炉上下分别设置的输气管,实现对生物质的双向反应,在一次反应结束后,反应气逆向再次反应,提高反应效率;反应室两端设置的净化室实现炉内反应、净化共同完成,反应气输出反应炉后可以直接使用,不需要再加工,简化反应气回收使用的后续工艺步骤。

    污泥破碎方法及污泥破碎布料机

    公开(公告)号:CN102101749B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110001899.5

    申请日:2011-01-06

    IPC分类号: C02F11/00 B02C19/00

    摘要: 污泥破碎方法及污泥破碎布料机。本发明涉及污泥处理领域。污泥破碎方法,污泥从料斗下料后进入破碎机构进行破碎,破碎机构左右摆动实现对污泥剪切和碾压,下料速度与转动速度呈正比例。本发明污泥处理工艺主要用于含水率78%以下的团状污泥、污泥泥饼的破碎及布料,以利于后续干燥设备的干化处理。提供了一种全新的处理方法,采用摆动式剪切方法进行污泥破碎,破碎简单,不易粘齿,而且破碎效果佳。

    污泥破碎方法及污泥破碎布料机

    公开(公告)号:CN102101749A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201110001899.5

    申请日:2011-01-06

    IPC分类号: C02F11/00 B02C19/00

    摘要: 污泥破碎方法及污泥破碎布料机。本发明涉及污泥处理领域。污泥破碎方法,污泥从料斗下料后进入破碎机构进行破碎,破碎机构左右摆动实现对污泥剪切和碾压,下料速度与转动速度呈正比例。本发明污泥处理工艺主要用于含水率78%以下的团状污泥、污泥泥饼的破碎及布料,以利于后续干燥设备的干化处理。提供了一种全新的处理方法,采用摆动式剪切方法进行污泥破碎,破碎简单,不易粘齿,而且破碎效果佳。

    一种热泵热源的烘干装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108627000A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810728168.2

    申请日:2018-07-05

    摘要: 本发明涉及污泥干燥领域,具体为一种热泵热源的烘干装置。包括支撑装置为烘干装置整体的支撑与固定框架,支撑装置上方连接进料装置,支撑装置腔体中设有网带装置和保温装置,网带装置位于进料装置下方,是成型湿污泥烘干的支撑结构,也是受热装置,网带装置连接链轮传动的传送装置,通过链轮转动带动网带装置传送污泥,网带装置的下游为连接于支撑装置下方的出料装置,网带装置与出料装置之间为保温装置,传送装置由电气控制装置控制其电机转速。本发明满足低温的干燥要求,迎合热泵低温的干燥原理,使污泥的干燥效果最佳,对含水率55%到83%的污泥干燥到30%到25%,此含水率是污泥的干燥最佳的效果。

    一种燃气恒温蓄热燃烧装置

    公开(公告)号:CN103900075A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410139754.5

    申请日:2014-04-09

    IPC分类号: F23C6/00 F23D14/66 F23M11/04

    CPC分类号: Y02E20/348

    摘要: 本发明公开了一种燃气恒温蓄热燃烧装置,包括:壳体、燃气进口、助燃空气进口、点火装置、两个蓄热燃烧室、烟气出口、测温装置;所述壳体为直角式空腔长方体结构,且壳体的两端均为梯形长方体结构,一端为燃气进口,另一端为烟气出口;所述蓄热燃烧室分别设置在靠近燃气进口和烟气出口的壳体内部。本发明采用燃气和助燃空气通过点火装置发生燃烧,燃烧火焰和高温烟气错列冲刷蓄热陶瓷特制砖和蓄热陶瓷棒,使蓄热体在蓄热燃烧室内充分的蓄热;当烟气温度高于蓄热体温度时,蓄热体吸热,当燃气的供给低于工况要求时,蓄热体放热,使产生的烟气温度保持一定的恒温,能够达到工况的要求,在扩宽热能利用范围的同时,大大提高了换热效率。

    一种多点压紧耐高温动密封装置

    公开(公告)号:CN103867724A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410127156.6

    申请日:2014-04-01

    IPC分类号: F16J15/34 F16J15/20

    摘要: 本发明涉及动密封装置技术领域,公开了一种多点压紧耐高温动密封装置,所述密封压环在轴向挤压石墨盘根组,使石墨盘根组与固定体的密封面紧密接触,且通过轴向紧固螺栓与固定体进行柔性固定;所述弹簧压片采用波浪式结构,一端通过径向紧固螺栓与密封压环的径向螺栓孔固定,另一端腾空,且通过波谷与石墨盘根组的柔性接触固定,所述弹簧压片紧压石墨盘根组对其进行径向均匀压紧,使石墨盘根组的内表面与旋转设备密封面紧密接触。本发明实现了对旋转设备轴向的静态密封和径向柔性动密封;采用的石墨盘根组耐高温性能好,能够增加密封装置的使用寿命。本发明适用于大型高温回转设备,具有较好的市场前景。

    生物质生产活性炭的炭化-活化双向反应炉

    公开(公告)号:CN103539113A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310504798.9

    申请日:2013-10-24

    IPC分类号: C01B31/08 C01B31/10

    摘要: 本发明涉及环境保护设备技术领域,特别是一种生产活性炭的反应炉。一种生物质生产活性炭的炭化-活化双向反应炉,本发明包括反应室,其还包括输气管Ⅰ、输气管Ⅱ、输送管组、支撑架和筛网,反应室上、下面设有支撑架,支撑架上表面有设筛网,筛网上设有筛孔,输气管Ⅰ一端设置在反应室上侧,输气管Ⅱ一端设置在反应室下侧,反应室两侧分别设置净化室。采用在反应炉上下分别设置的输气管,实现对生物质的双向反应,在一次反应结束后,反应气逆向再次反应,提高反应效率;反应室两端设置的净化室实现炉内反应、净化共同完成,反应气输出反应炉后可以直接使用,不需要再加工,简化反应气回收使用的后续工艺步骤。