用于从气流中分离微粒和/或液滴状物质的方法和装置

    公开(公告)号:CN1172753C

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN00804600.X

    申请日:2000-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于从气流中分离微粒和/或液滴状物质的方法和装置,其方法是气流通过集气室,集气室的外壁接地,其中高压电加到设置在集气室内的离子发生尖端上,这样从离子发生尖端向收集表面提供离子气,从气流中分离想要分离的物质。本发明的特征在于导电收集表面与外壳电绝缘;和与加到离子发生尖端上的高电压相比具有直流电压的相反符号的高电压加到收集表面上。根据本发明的实施例,电绝缘材料层由ABS构成,和导电表面包括设置在绝缘材料层上薄铬层。

    净化燃气轮机进气的方法和装置

    公开(公告)号:CN1452689A

    公开(公告)日:2003-10-29

    申请号:CN00819499.8

    申请日:2000-03-15

    CPC classification number: B03C3/017 B03C3/41 B03C2201/10 F02C7/052 Y10S55/38

    Abstract: 一种净化燃气轮机的进气流(即去除气流中的固态粒子和液滴)的方法和装置。按照本发明,空气流入燃气轮机的进气系统(1,2,4),其中所含的粒子由至少一个已接入收集电压的电过滤器(3)收集起来。为了能够并且高效地收集粒子,使空气流入设在沿气流方向在上述电过滤器(3)之前一定距离处的至少一个充电室(2)内,在该充电室(2)内,通过在电极之间接入高于上述收集电压的电高电压而在至少两个电极(5,7)之间建立起电场,从而使上述空气中的粒子强烈带电并至少部分地除去进气流中的水。

    用于从气流中分离微粒和或液滴状物质的方法和工艺

    公开(公告)号:CN1346296A

    公开(公告)日:2002-04-24

    申请号:CN00804600.X

    申请日:2000-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于从气流中分离微粒和/或液滴状物质的方法和装置,其方法是气流通过集气室,集气室的外壁接地,其中高压电加到设置在集气室内的离子发生尖端上,这样从离子发生尖端向收集表面提供离子气,从气流中分离想要分离的物质。本发明的特征在于导电收集表面与外壳电绝缘;和与加到离子发生尖端上的高电压相比具有直流电压的相反符号的高电压加到收集表面上。根据本发明的实施例,电绝缘材料由ABS构成,和导电表面包括设置在绝缘材料层上薄铬层。

    底部进料-向上排气的气化系统

    公开(公告)号:CN1122609A

    公开(公告)日:1996-05-15

    申请号:CN94192032.1

    申请日:1994-03-17

    Abstract: 一个固体废料气化系统,包括一个热反应器和用于净化冷却产品气的一个机械气体净化器、一个间接换热冷却器和一个静电沉积器。原料在空气输入总管和喷管上方以向上的方向连续地加入到热反应器的中央段,形成有层次的加料。原料从反应器的中心向上向外运动的同时被分解成粉尘。其中搅拌器保证热的细粒产物和热的气体的接触,导致原料的气化和向热反应器侧壁的净运动,形成粉尘。空气输入喷管用作炉栅。粉尘沿着侧壁下降到反应器底部而被除去。机械净化器有一高速旋转的刷式气体分离部件和刮削器的组合,这一组合从产品气流中除去冷凝的焦油和细粒。这一设备是自行净化的,因为冷凝的焦油和颗粒在高速旋转的硬毛部件上聚集,并在达到足够的体积和质量时,由离心力的作用甩向圆柱形侧壁,于此由刮削器除去累积的物质,累积物落到分离器的底部而被除去。静电沉积器有一个圆柱形刷式电极,由一个绝缘臂悬挂从一端悬出,用于从产品气中除去残余的细粒或气溶胶。

    一种微粒测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN101887003B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201010214848.6

    申请日:2010-06-29

    Inventor: 马宇尘

    Abstract: 本发明提出了一种微粒测量的装置及其测量方法,属于微粒测量的技术领域,该装置包括起支撑作用的机身,用以对待测量的微粒进行电荷附加操作的电荷附加器,用以向电荷附加器提供电荷的电荷聚集器,用以聚集带电微粒所带的电荷量的带电微粒接收器,用以将所接收的电荷导出的电荷导出组件,用以度量电荷量的电荷测量组件,及用以将测量的电荷与微粒状况对应起来的微粒分析组件。其测量方法为给微粒加电,聚集带有电荷的带电微粒,导出带电微粒所带的电荷,测量所导出的带电微粒所带的电荷量,依据所测量的电荷量分析微粒的状况。与现有技术相比,能够更加有效地识别微粒的数量和粒度。

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