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公开(公告)号:CN109283255B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810886646.2
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种气力输送过程中输送流型的检测方法,通过非侵入式采集管道内流体粒子碰撞摩擦管壁所产生的声波信号来准确识别管道内物料输送流型。本发明所采用的声波检测是一种非侵入式检测方法,检测装置简单、安全、环保,适用于工业生产过程的在线检测。采用声波传感器阵列,通过多传感器的数据融合可以有效利用输送流型与粒子浓度分布之间的特征关系,对流型进行准确判别。与现有的流型检测技术相比,更为灵敏、准确、易于实施。
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公开(公告)号:CN107311109B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710334825.0
申请日:2017-05-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种以萤石粉生产氟化氢的循环流化床系统及方法。系统包括反应器、循环部分、固体分离段、固体分离段。反应器部分为反应发生的场所,循环部分分离出反应不完全的固体,将其沉降后返回到反应器中继续反应;固体分离部分分离气固两相产物,并收集反应完全的固体,作为固体产物;气体冷凝部分将固体分离段中分离剩余出的气相产物液化并收集。本发明避免了聚团粘壁等异常现象的出现,提高了传质、传热效率,通过控制气量大小和斜管上控制阀门开度控制循环流化床的循环率,控制分离出的固体产物比例从而控制固体反应程度。液体冷凝通过冷凝液温度和用量控制,当气体产物中含有其他杂质时可以通过加装多级冷凝器控制产品质量。
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公开(公告)号:CN109297864A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811167723.5
申请日:2018-10-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种粘性颗粒流化床反应器流化状态的声波检测方法,使用声发射信号检测方法检测粘性颗粒流化床,通过接收流化过程中颗粒撞击壁面以及颗粒间相互碰撞产生的声信号,对流化行为进行表征。另外料面为声波能量峰顶的距分布板最远处,料面上方声波能量快速下降,据此判断出流化床床高,结合初始填料时的流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率;当某一位置出现多个能量峰值时,认为粘性颗粒流化床在床层中部出现了声波能量峰值,声波能量的最后一个峰值位置代表了床高,再结合流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率。本发明检测过程中不需要侵入器壁,可以从根本上避免细粉堵塞问题,可用于粘性颗粒流化床轴向流化状态分布的检测。
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