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公开(公告)号:CN115155165A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210685056.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
IPC: B01D46/00 , B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B27/12 , D04H1/56 , D04H1/728 , D04H3/02 , B29C43/02
Abstract: 本发明属于空气净化领域,特别涉及一种高效空气过滤的滤材及其制备方法。该滤材包括熔喷过滤层,贴合于所述熔喷过滤层的静电纺过滤层,以及贴合于所述静电纺过滤层的支撑保护层。本发明由依次设置的熔喷过滤层、静电纺过滤层和支撑保护层构成,熔喷过滤层能够对空气进行初步过滤,然后通过静电纺过滤层对空气进行进一步过滤,从而能够实现高效过滤效果,最后由支撑保护层对静电保护层进行防护和支撑,避免静电保护层的破裂和脱落,进而使滤材能够拥有持久的过滤效果。本发明提供的滤材具有高效且持久的过滤效果,因而能够满足不同场景下的空气过滤要求,其制备方法能够在不增加新的设备之下完成相应滤材的制备。
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公开(公告)号:CN114887398A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210685025.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
IPC: B01D39/16 , B01D46/00 , D06M10/02 , D06M101/32
Abstract: 本发明属于过滤及分离技术领域,更具体地,涉及一种可生物降解的空气滤材及其制备方法。将40‑60份的PLA,20‑30份的PBS和20‑30份的PBAT;其为将PLA、PBS和PBAT按比例共混后制成纤维,然后经过分段驻极处理得到本发明可生物降解空气滤材。相比单一可生物降解原材料制成的滤材,不仅耐热性能好,且具有良好的力学性能和机械性能,在滤材打褶过程中,纤维不易断裂,在实际过滤过程中,可以耐受较高风压。
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公开(公告)号:CN114576011A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210261255.8
申请日:2022-03-16
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
IPC: F02C7/047 , F02C7/052 , F02C7/055 , F02M35/02 , F02M35/022 , F02M35/024 , F02M35/04
Abstract: 本发明公开了一种船用进气过滤装置,包括框架组件、过滤组件和防冻组件;框架组件为多层框体结构,过滤组件包括百叶窗、风雨密结构、前惯性级、网垫级和后惯性级,并由外向内依次安装在多层框体结构内部;防冻组件安装在百叶窗和风雨密结构内部;本发明结构简单稳定,百叶窗和风雨密结构的前后组合方式可有效阻挡雨浪和水雾,前惯性级、网垫级和后惯性级的组合方式能够高效实现对固体颗粒、盐雾的过滤和分离;同时,通过电加热方式能够预防装置低温结冰,实现防冻的效果,能够保证正常运行的同时,增加装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114576011B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210261255.8
申请日:2022-03-16
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
IPC: F02C7/047 , F02C7/052 , F02C7/055 , F02M35/02 , F02M35/022 , F02M35/024 , F02M35/04
Abstract: 本发明公开了一种船用进气过滤装置,包括框架组件、过滤组件和防冻组件;框架组件为多层框体结构,过滤组件包括百叶窗、风雨密结构、前惯性级、网垫级和后惯性级,并由外向内依次安装在多层框体结构内部;防冻组件安装在百叶窗和风雨密结构内部;本发明结构简单稳定,百叶窗和风雨密结构的前后组合方式可有效阻挡雨浪和水雾,前惯性级、网垫级和后惯性级的组合方式能够高效实现对固体颗粒、盐雾的过滤和分离;同时,通过电加热方式能够预防装置低温结冰,实现防冻的效果,能够保证正常运行的同时,增加装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116651103A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310592017.X
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
Abstract: 本发明公开了一种高效过滤层及其气液分离过滤装置,涉及气液分离技术领域,高效过滤层包括过滤层本体,过滤层本体为网状结构,且网孔内圈固定有环形体;通过网孔内圈固定的环形体,增加网孔的整体表面积,提高过滤效率;气液分离过滤装置包括框体,框体内部固定有过滤层本体,带有环形体结构的过滤层本体固定在框体中,微小盐雾液滴在过滤层本体表面不断聚结变大,直至从过滤层表面上分离脱落,达到高效脱除盐雾的目的,本发明结构简单,增加网孔的整体表面积,提高了盐雾液滴与过滤层本体的碰撞几率,从而实现高效气液分离;本发明结构简单,解决了传统船用气液分离过滤装置流体阻力较高的问题,从而降低了后端动力系统能耗,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN109999537A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910292564.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
IPC: B01D17/022
Abstract: 一种油液除水滤材,包括一体式设计的梯度式过滤层和组合式除水层,所述梯度式过滤层由玻璃纤维粗滤材层和玻璃纤维精滤材层复合而成,所述组合式除水层包括一级吸水层、凝聚层和二级吸水层,一级吸水层和二级吸水层分别位于凝聚层的两侧,所述玻璃纤维精滤材层位于一级吸水层的一侧。该滤材解决了传统除水滤器耗能大、成本高、占地面积大、除水效率低的弊端,保证了油液清洁度,可适用于各种大流量液压油和润滑油系统,满足油液高清洁度、高效除水的要求。
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公开(公告)号:CN217854848U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202221455936.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
Abstract: 本实用新型公开了一种耐高温油滤滤芯,耐高温油滤滤芯包括同轴设置的圆形通盖和圆形止盖、中空圆柱形骨架以及层叠过滤结构:圆形通盖和圆形止盖的周向均设有凸台;通盖中心设有第一通孔,第一通孔上设置有中空圆柱形滤芯座,滤芯座的内径与第一通孔的直径相同,且延伸方向与通盖凸台一致;骨架的两个底面分别固定于滤芯座上和止盖的内底面上,骨架的侧壁上还开设有多个均匀分布的第二通孔;过层叠滤结构为包括多层材料的筒形褶皱结构,褶皱结构呈筒状套设于骨架外部,褶皱结构的褶皱线与骨架的轴线平行。本实用新型解决了现有的油液滤芯在高温油液中容易分解失效的问题。
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公开(公告)号:CN216208136U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122429629.6
申请日:2021-10-09
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
Abstract: 一种油液滤芯轴向载荷测试装置,包括套装在滤芯端部的夹座,所述夹座上设有拉伸螺柱,所述夹座的侧壁上沿圆周均布有多个螺纹通孔,所述螺纹通孔上配合安装有定位螺钉。本实用新型通过沿圆周均匀分布的定位螺钉将拉伸力传递至滤芯端部的端盖边缘,使得端盖受力均匀,其结构形式通用性强,不受滤芯端盖尺寸和形状的限制,可适用于各种规格的油液滤芯,能使得滤芯端盖沿轴向受力均匀,确保测试结果的准确性和重复性。
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公开(公告)号:CN217855144U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202221561344.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部
Abstract: 本实用新型属于空气过滤技术领域,更具体地,涉及一种耐压空气滤芯。该空气滤芯包括层叠设置的过滤层和耐压层,所述过滤层位于迎风面,其中:所述过滤层的平均孔径为1‑10μm,所述耐压层的平均孔径为40‑60μm;所述过滤层的定量为20‑40g/m2;所述耐压层的定量为30‑50g/m2;所述过滤层的厚度为0.15‑0.4mm;所述耐压层的厚度为0.1‑0.2mm;所述过滤层的紧度为0.05‑0.27g/cm3;所述耐压层的紧度为0.15‑0.5g/cm3。本实用新型中的高效过滤层与耐压层复合在一起,既满足高效过滤的功能,又保证了滤材的强度,避免了在空气风压下破损。
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公开(公告)号:CN116818631A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310777292.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 九江七所精密机电科技有限公司
IPC: G01N15/08 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本申请属于滤芯检测领域,具体涉及一种基于线性拟合的油液滤芯寿命预测装置和方法,以解决现有过滤器使用时,难以较为准确掌握滤芯的使用寿命的问题,其包括压差传感器、温度传感器、时钟、单片微型计算机和可擦除可编程只读存储器,压差传感器、温度传感器、时钟和可擦除可编程只读存储器均与单片微型计算机电性连接;时钟周期性向单片微型计算机发送中断指令,然后复位重新计时;单片微型计算机收到中断指令,读取压差数据和温度数据,将时间、压差数据和温度数据存储至可擦除可编程只读存储器;当滤芯压差达到快速上升阶段,单片微型计算机拟合滤芯寿命曲线,预测滤芯寿命。本申请具有较为准确的预测滤芯使用寿命,以及时进行更换滤芯。
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