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- [实用新型]基于真空冷冻法的能源塔溶液再生装置-CN201920461238.2有效
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曹先齐;文先太
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南京工程学院
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2019-04-04
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2020-03-24
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F25B30/04
- 基于真空冷冻法的能源塔溶液再生装置,涉及能源塔热泵空调系统的技术领域。本实用新型的制冷系统包括:压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器。供热系统包括冷凝器、热用户、泵四和第十电磁阀。溶液再生系统包括稀溶液罐、蒸发器、真空制冰器、真空泵、离心除盐机、浓溶液罐、蓄冰池、泵一、泵二、泵三、第一电磁阀、第二电磁阀,第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、第六电磁阀、第七电磁阀、第八电磁阀、第九电磁阀和第十一电磁阀基于真空闪蒸制冰原理,采用离心除盐机使含盐冰排除大量盐分,完成溶液再生。本实用新型解决了能源塔热泵机组溶液再生问题,作为能源塔热泵系统的辅助热源,保障系统的安全运行,提高能源塔溶液再生的综合能效。
- 基于真空冷冻能源溶液再生装置
- [实用新型]天然气脱硫脱碳处理溶液再生系统-CN201520180527.7有效
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蒋泽
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蒋泽
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2015-03-27
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2015-09-02
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B01D53/14
- 本实用新型提供了天然气脱硫脱碳处理溶液再生系统,包括循环泵单元,所述循环泵单元包括串联的循环泵Ⅰ和循环泵Ⅱ,循环泵Ⅰ完成增压功能,循环泵Ⅱ完成循环功能。所述循环泵Ⅰ的入口接入再生处理后的贫液,出口与所述循环泵Ⅱ的入口连接;所述循环泵Ⅱ的出口与吸收塔的脱硫脱碳处理溶液入口连接。经再生处理后的贫液进入循环泵单元时,循环泵Ⅰ的入口压力为装置压力,循环泵Ⅱ的入口压力为循环泵Ⅰ增压后的压力。采用这种串联结构,只需循环泵Ⅰ的必需汽蚀余量满足系统要求即可,由于循环泵Ⅰ的工作压力低,选用普通的悬臂式离心泵即可满足参数要求。而悬臂式离心泵的必需汽蚀余量很低,容易满足装置要求,从而也就解决了系统的整体运行要求。
- 天然气脱硫脱碳处理溶液再生系统
- [实用新型]一种镀铜废液再生系统-CN201220552834.X有效
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李卫刚;张彤;黄敏;宋梓鹏
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中冶东方工程技术有限公司上海分公司
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2012-10-25
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2013-05-01
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C02F9/04
- 本实用新型公开了一种镀铜废液再生系统,其包括:一PLC;设有若干个曝气装置的废液调节池,与废液调节池通过管道连接的再生反应箱,该再生反应箱与废液调节池之间的管道上设有提升泵,在再生反应箱内设有一搅拌机、一pH值检测仪、一液位在线检测仪和一电加热装置,再生反应箱的0箱底设有若干个曝气装置,提升泵、搅拌机、pH值检测仪、液位在线检测仪和电加热装置分别与PLC连接,再生反应箱上具有氢氧化铜添加口和氧化剂添加口;一与再生反应箱通过连接的固液分离装置;一与固液分离装置的输出端连接的储液箱;一与储液箱连接输出管道,其上设有耐腐蚀泵。本实用新型所述的镀铜废液再生系统,充分利用镀铜废液,实现镀铜废液再生的目的。
- 一种镀铜废液再生系统
- [实用新型]一种自动树脂再生装置-CN201720645933.5有效
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叶宝荣;边宝丽;王红卫;王荣超;张帆;于成楠
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北京华科仪科技股份有限公司
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2017-06-06
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2017-12-22
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B01J49/53
- 本实用新型公开了一种自动树脂再生装置,包括再生罐;再生罐上连接有树脂入口管线、树脂出口管线、进排液管线和电导率测试管线;进排液管线包括进液管线和连接废液罐的排液管线,进液管线包括连接酸液源的酸液管线和连接除盐水源的进水管;树脂入口管线上设置树脂入口阀;树脂出口管线上设置树脂出口阀;电导率测试管线上设置电导阀和电导电极;进水管上按照流体流动方向依次设置除盐水阀和再生阀;排液管线上设置排水阀;酸液管线上设置酸液泵;电导阀、再生阀和酸液泵与控制系统控制连接;所述电导电极与所述控制系统信号连接。本实用新型的控制系统根据电导电极的反馈控制电导阀、再生阀和酸液泵对再生罐的树脂进行再生,实现再生过程自动化。
- 一种自动树脂再生装置
- [发明专利]一种智能控制的水、余热回收的开式压缩吸收式热泵系统-CN202110936443.1有效
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董勇;王晓哲;崔琳
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山东大学
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2021-08-16
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2022-05-20
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F25B30/04
- 本发明提供了一种智能控制的水、余热回收的开式压缩吸收式热泵系统,气体管道出口连接接触式换热器,吸收器与溶液热交换器之间管路设置循环溶液泵Ⅰ,再生器与溶液热交换器之间管路设置循环溶液泵Ⅱ;所述接触式换热器上部气体出口设置温湿度和/或压力传感器,用于检测排出的气体的温湿度和/或压力,循环溶液泵Ⅰ、循环溶液泵Ⅱ、温湿度和/或压力传感器与控制器进行数据连接,所述控制器根据检测的温湿度和/或压力自动调节循环溶液泵Ⅰ、循环溶液泵Ⅱ的压缩功率,从而调整进入吸收器、再生器吸收溶液流量以满足对气体中水蒸汽吸收及溶液再生的要求,进而改变气体出口含湿量参数。本发明通过上述的接触式换热器出口气体温度压力控制循环溶液泵Ⅰ、循环溶液泵Ⅱ的功率大小,可以实现保证进入吸收器、再生器的溶液流量,进而调节吸收及再生效果,最终使接触式换热器与吸收器中气体的温度压力参数维持相对平衡状态
- 一种智能控制余热回收压缩吸收式热泵系统
- [发明专利]节能型湿法气体净化工艺-CN200810055289.1无效
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杨光;杨守志
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杨光;杨守志
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2008-06-30
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2008-11-12
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B01D53/14
- 原料气自吸收塔底部进入,在吸收塔内与从顶部进入的贫液逆流接触,气体中的酸性组分被脱出后由吸收塔顶部排出,其特征在于,贫液在吸收塔内吸收酸性组分后变成高压富液自吸收塔底部排出,经阀门28、29、30又进入循环往复泵中,回收能量后,进入解析再生塔进行再生处理,在解析再生塔中再生的贫液进入供料泵加压后再进入循环往复泵,低压贫液经循环往复泵加压后和小流量高压溶液泵泵出的高压贫液共同进入吸收塔的顶部,如此循环工作。在节能型湿法气体净化工艺中,高压富液压力能直接转变成低压贫液压力能,能量的转换效率高,循环溶液泵的电耗小,可供各行业应用。
- 节能型湿法气体净化工艺
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