一种利用焦耳热加热含挥发份粉末的装置及加热方法

    公开(公告)号:CN118139225A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410404166.3

    申请日:2024-04-06

    IPC分类号: H05B3/60 H05B3/03 H05B3/02

    摘要: 本发明提供了一种利用焦耳热加热含挥发份粉末的装置及方法,第一电极头与第二电极头均竖直布置,第二电极上设置有用于放置含挥发份粉末的腔室,第一电极头位于第二电极头上方,第一电极头能够压紧在腔室内的含挥发份粉末上;方法步骤包括:控制第一电极头压紧在含挥发份粉末上,通电使第一电极头、含挥发份粉末、第二电极头形成导电通路,实时监测含挥发份粉末的温度,当挥发份粉末的温度达到目标温度时,立即控制通电回路断电,立即控制第一电极头弹开。本发明能够显著延长含挥发份粉末材料在加热过程中的自导电时间,能够稳定、快速地加热处理含挥发份粉末材料,使得含挥发份粉末材料受热更充分,提高含挥发份粉末材料的升温速率。

    具有多个操作状态的欧姆加热器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114830820A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202080088558.3

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: H05B3/03 H05B3/60 F24H1/10

    摘要: 一种欧姆加热器,具有限定沿下游方向(D)延伸的流动路径的结构(20)、第一对的电极(34a,34b)以及第二对的电极(36a,36b)。每对的电极沿下游方向彼此相邻但在垂直于下游方向的方向上彼此间隔开;电极对在下游方向上彼此间隔开。电路(40,42,44,46,48,50)可操作以将电压(i)施加在第一对的电极(34a,34b)之间;或(ii)施加在第二对的电极(36a,36b)之间;或(iii)施加在第一对的至少一个电极(34a)和第二对的至少一个电极(36b)之间,并且可以改变施加的电压。加热器可以满足变化的状况,诸如流动通过加热器的液体的导电性的变化等。

    一种航天器发动机喷注器的加热实现方法

    公开(公告)号:CN106134394B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201218001928.3

    申请日:2012-06-18

    IPC分类号: F02K9/52 H05B3/60

    摘要: 本发明涉及航天器发动机喷注器的加热器。所要解决的技术问题是提供一种航天器发动机喷注器的加热实现方法,能有效克服现有技术的缺陷,不仅适用于喷注器工作温度高的情况,且安装方便、性能可靠。其特征在于:所述加热器采用铠装片式结构,所述加热器的主体为片式加热板,在加热板中部设有一个安装孔,所述发动机喷注器的加热面上预先开设与加热板形状一致的安装槽,先在安装槽内均匀涂抹导热硅胶,然后通过螺栓组件将所述加热板紧贴安装到喷注器上。本发明具有安装方式简便易行、安全可靠、安装面积小、抗潮湿性能好、高温绝缘性能好、无需电压较小的二次电源等优点。

    一种热发生器及使用带电液体产生热量的方法

    公开(公告)号:CN102714892A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201180005421.8

    申请日:2011-01-07

    IPC分类号: H05B3/60 F24H4/02

    摘要: 所描述的是一种用于产生热量的热发生器及方法。所述热发生器包括能接收液体且通过将电流通过所述液体来加热所述液体的一种电液加热器,该电液加热器能借助所述液体的电阻特性加热所述液体。所述热发生器还包括在一种热交换器内的、用以从所述电液加热器接收加热的液体、并将所述加热的液体通过所述热交换器传到一种物质的一种液体容器,其中所述被加热的物质接近所述热交换器。所述方法包括将液体泵到一种电液加热器,通过将电流通过所述液体来加热所述液体的所述电液加热器借助所述液体的电阻特性加热所述液体。所述方法还包括将加热的液体从所述电液加热器泵入一种热交换器内的一种液体容器中,其中所述液体容器通过一种热交换器将热量从所述加热的液体传到接近所述热交换器的一种物质。

    使用PTC塑料导电电极的即时热水器

    公开(公告)号:CN101502167A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200680013307.9

    申请日:2006-02-15

    申请人: 伊万霍·沙皮

    发明人: 伊万霍·沙皮

    IPC分类号: H05B3/60 H05B3/78

    摘要: 一种即时热水器,使用用于电极的正温度系数塑料导电材料结构。不通过电极而进行水的加热,而是通过水对于在电极之间的电流的阻抗来进行水的加热。电极的材料在特定温度下经历相变,由此在预定温度从导电转换到不导电。通过彼此面对的电极的区域、水的导电率、水的流速和导电电极材料正温度系数的限流能力的组合来确定水的输出温度,这减少或者停止当达到预期的水温时对于水的加热。

    在通电的流化床反应器中进行烷烃转化成烯烃的工艺

    公开(公告)号:CN118695900A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202280089241.0

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本公开内容涉及进行烷烃转化成烯烃的反应的工艺,所述工艺包括以下步骤:(a)提供具有一种或多种烷烃以及选自CO2和/或COS的一种或多种氧化剂的包含轻质烷烃原料的流;并且提供至少一个流化床反应器,所述流化床反应器包含至少两个电极以及包含颗粒的床;(b)使所述床的颗粒处于流化状态,以获得流化床;以及(c)将所述流化床加热到600℃至1500℃范围内的温度以进行反应;所述工艺的显著之处在于,步骤c)通过使电流通过所述流化床来进行;所述床的颗粒包含导电颗粒,并且至少10重量%的所述颗粒为导电颗粒,并且在800℃下具有0.001至500Ohm.cm范围内的电阻率。