一种深井矿山降温系统
    1.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209212280U

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201821772326.6

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种深井矿山降温系统,属于矿山设备领域,解决了深井矿山中热害严重的问题。本实用新型包括制冷子系统和热交换子系统,热交换子系统包括总进水管、总回水管、机架和至少一个热交换部件,制冷子系统由片冰制冰机和融冰箱组成,融冰箱安装在片冰制冰机下方,片冰制冰机的出冰口对准融冰箱,总进水管与融冰箱的出水口连接,总回水管与片冰制冰机的进水口连接。本实用新型冷量损耗少、能耗低、冷量转化效率高;整个系统实行闭路循环,无污染,最大程度地减少了废弃物的排放,有效地保护了矿山生态环境;采用多个并联的热交换部件,并且均匀布置在矿山深井巷道内,有助于散热均匀,优化了降温效果。

    一种仿真优化连续工业化微波管式炉的方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN112417637B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202010865989.8

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种仿真优化连续工业化微波管式炉的方法、装置及其应用,所述方法具体包括:获取处理对象的介电特性参数后采用多物理场模拟软件,根据所述介电特性参数进行仿真分析,通过调整微波腔体的馈口位置,进行微波加热效率计算,以馈口干扰因子和反射系数最小为目标,获取最优的腔体馈口位置。本发明通过该方法设计了一种用于矿物解离的连续工业化微波管式炉,其炉体可倾斜,3个馈口位置距微波管式腔体底端的比例为0.09~0.15:0.30~0.50:0.60~0.92。本发明采用多物理场模拟软件对微波管式炉的结构进行仿真优化,获取最优的腔体馈口位置;经试验验证,根据本方法优化得到的微波管式炉在实际试验操作中的加热以及节能等性能上比优化前有大幅提高。

    一种用于工业炉测温的全自动红外测温系统

    公开(公告)号:CN113465746B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110751298.X

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于工业炉测温的全自动红外测温系统,包括:红外检测组件,设置在所述工业炉上,用于:接收红外测温主机发送的控制指令,在确定所述控制指令为伸出指令时,插入所述工业炉的看火孔;将所述工业炉内壁发出的红外辐射场能转换为对应的阵列图像信号;红外测温主机,与所述红外检测组件连接,用于:接收所述红外检测组件发送的阵列图像信号,对所述阵列图像信号进行信号处理,生成与工业炉内壁相对应的温度场热像图;将所述温度场热像图进行存储及显示。有益效果:具有使用方便、测量精度高、降低了红外测温的成本的优点。

    一种仿真优化连续工业化微波管式炉的方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN112417637A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010865989.8

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种仿真优化连续工业化微波管式炉的方法、装置及其应用,所述方法具体包括:获取处理对象的介电特性参数后采用多物理场模拟软件,根据所述介电特性参数进行仿真分析,通过调整微波腔体的馈口位置,进行微波加热效率计算,以馈口干扰因子和反射系数最小为目标,获取最优的腔体馈口位置。本发明通过该方法设计了一种用于矿物解离的连续工业化微波管式炉,其炉体可倾斜,3个馈口位置距微波管式腔体底端的比例为0.09~0.15:0.30~0.50:0.60~0.92。本发明采用多物理场模拟软件对微波管式炉的结构进行仿真优化,获取最优的腔体馈口位置;经试验验证,根据本方法优化得到的微波管式炉在实际试验操作中的加热以及节能等性能上比优化前有大幅提高。

    一种熔盐环境下金属冷热疲劳测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119064193A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411272559.X

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本申请涉及材料力学性能测试技术领域,具体涉及一种熔盐环境下金属冷热疲劳测试装置及方法。本装置包括容器装置、冷却装置、冷热疲劳装置、推拉装置、连接支撑装置和中控面板,其中冷热疲劳装置通过将高温区域和低温区域独立设置,使试验过程更接近实际工况,可以避免频繁升温降温造成的试验周期延长、温度不稳定等问题,并且在高低温区中间设置冷却装置,加快降温过程,进一步缩短试验周期;另外,使用该装置进行测试实验时,使用标定试样对温度进行标定,进一步保障试验的准确性,同时中控面板和冷却装置、冷热疲劳装置、推拉装置的联动,可以实现自动化控制,减少了人工干预,提高了测试的准确性和效率。

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