您现在的位置: 首页> 研究主题> 旋风分离

旋风分离

旋风分离的相关文献在1987年到2022年内共计864篇,主要集中在化学工业、能源与动力工程、农业工程 等领域,其中期刊论文66篇、会议论文8篇、专利文献230913篇;相关期刊58种,包括军民两用技术与产品、技术与市场、哈尔滨理工大学学报等; 相关会议8种,包括第五届中国煤化工大会暨新型煤化工技术与循环经济产业发展论坛、中国公路学会筑路机械分会2011年(第19届)学术年会、2008年全国塑料改性及合金工业技术交流会等;旋风分离的相关文献由1498位作者贡献,包括卞庄、任敏、李吉等。

旋风分离—发文量

期刊论文>

论文:66 占比:0.03%

会议论文>

论文:8 占比:0.00%

专利文献>

论文:230913 占比:99.97%

总计:230987篇

旋风分离—发文趋势图

旋风分离

-研究学者

  • 卞庄
  • 任敏
  • 李吉
  • 王德旭
  • 陈闪毅
  • 黄月林
  • 前田刚志
  • 小前草太
  • 近藤大介
  • 钱东奇
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 满林香
    • 摘要: 为了提升家用冷冻除湿机节能性,通过对冷冻除湿机的结构进行深入研究分析,设计了两种新型的带气液分离结构和两种带回热结构的家用冷冻除湿机,研究发现增加蒸发器、冷凝器沿气流方向的尺寸可改善换热器换热,增加气液分离器个数、优化气液分离器进口结构可缩小冷冻除湿机尺寸,通过增设三通气流通道从冷冻除湿机外引入空气可改善因回热造成的冷凝器换热恶化。
    • 王荣东; 杜海鸥; 王国芝; 朴君; 徐永兴
    • 摘要: 钠气溶胶是钠冷快堆发生钠火时产生的特征性产物,需通过除尘净化系统对钠气溶胶进行去除净化,以减少排放到环境的放射性剂量和钠气溶胶浓度。采用干式气固分离路线,设计了一套旋风组钠气溶胶去除系统,通过开展真实钠火环境下的钠气溶胶去除试验,考察了金属钠燃烧过程中钠气溶胶浓度变化、粒径分布、压降、去除效率等主要参数,最终认为该系统对钠气溶胶具有很高的去除效率。
    • 孟柯含; 路义萍; 戴景禄; 张松松
    • 摘要: 为了研究大气监测系统中涉及的旋风分离器的分离性能及影响因素,根据旋风分离器设计准则,设计了结构尺寸,建立流场三维物理模型,应用雷诺应力模型(RSM)模拟气相速度场,然后加入颗粒相应用离散相模型进行气固两相流耦合计算,得出内外旋涡形式的流场对颗粒运动影响及颗粒的分离情况;为满足分离性能的要求,在初始结构方案基础上,依次改变排气管长度、直径等参数,计算并比较分离效率曲线的几何标准差.结果表明:较优结构排气管长度为42 mm、直径为18 mm,可有效抑制短路流产生,增大外部漩涡区域,保证了几何标准差为1.5±0.1,提升了分离效率.
    • 张庆男; 樊兴菊
    • 摘要: 家用卧式吸尘器如今已成为家电市场中的重要品类.按照灰尘分离方式,其主要分为过滤式分离和旋风式分离两种类型.其中,旋风式吸尘器具有耗材成本低、寿命长,清理方便等优点,日益受到消费者喜爱.本研究通过对某型号吸尘器的旋风分离结构的仿真分析,对卧式吸尘器旋风分离的方式、规律进行了初步的探讨.发现在卧式吸尘器的旋风分离运动与工业离心分离器的分离运动存在区别,其中存在"强气流作用分离"和"弱气流作用分离"两种模式.
    • 惠立锋
    • 摘要: 为加强对储煤场扬尘的有效监测,提出了一种多参数一体化扬尘监测系统.该系统以光散射法为基础,通过小流量旋风切割器实现PM10及PM2.5的分离.该系统不但可以检测颗粒物质量浓度,而且可以监测温度、湿度、噪声、风速及风向等,监测数据可通过4G网络传输至监管中心.通过与蔡家环境监测站颗粒物质量分数监测结果对比,PM2.5监测值与公布值相关系数为0.97,一致性较高.该系统集成度高,可实现颗粒物质量浓度检测的自动标定,并可以与抑尘、降尘设备联动,可以为储煤场的扬尘监管提供有效依据.
    • 张目
    • 摘要: 顺丁橡胶装置的废气含有正己烷和丁二烯.用引风机将废气收集到废气处理系统,通过该系统催化氧化方式使废气中的烃类氧化成二氧化碳和水,达到国家排放标准.该装置废气处理系统无法达到排放标准,并伴有异味产生.利用旋风分离原理对除尘洗涤塔进行改造并增加过滤装置,避免橡胶胶沫进入催化燃烧反应器,解决了废气燃烧不充分和有异味问题.
    • 卢国敏
    • 摘要: 为更好的研究天然气高效净化装置净化过程,运用CFD (Computational Fluid Dynamics)模拟计算其内部的运行状况,得出气流以及粉尘颗粒运动特性:速度分布、压力分布、湍动能分布和颗粒轨迹.净化装置将沉降技术、旋风分离技术、深层过滤技术有效结合,使得沉降与深层过滤阶段气流稳定、流速缓慢,旋风分离阶段流速较快,保证了气流分布的合理性,提高了分离效率.在净化过程中沉降-旋风分离单元起到预处理作用,降低后续深层过滤的压力,保证过滤效率.深层过滤单元采用不同密度梯度的中空纤维组合过滤,具有较高的过滤容量也提高了设备的分离精度.%In order to investigate the purification process of natural gas purification plant,CFD(Computational Fluid Dynamics) was used to simulate the internal situation.The distributions of velocity,pressure and tubulence energy and the trajectory of particles were obtained. The results show that the purification plant effectively combines sedimentation technology, cyclone separation technology and deep filtering technology together and ensures that the airflow in sedimentation unit and deep filtering can keep steady and the flow rate is low, but in cyclone separation unit, the flow rate is higher. All of these greatly improve the separation efficiency of the purification plant. In the purification process, sedimentation unit and cyclone separation unit are used as pre-processing stage to separate the larger particles. Deep filtration unit with different density gradient hollow fiber filter material has high filtration capacity,and it also improves separation accuracy of the purification plant.
    • 万星宇; 舒彩霞; 徐阳; 袁佳诚; 李海同; 廖庆喜
    • 摘要: 为减少油菜联合收获机旋风分离清选系统负载和提高清选性能,该文设计了一种与旋风分离清选装置配合使用、可对油菜脱出物进行初步筛分的差速圆筒筛.分析计算了筛网与助流装置转速范围,开展了基于EDEM的性能指标正交试验,以筛分损失率与筛下物清洁率为指标,以筛网转速、助流装置转速和助流装置投影面齿数为影响因素,得出了最佳参数组合,并开展了台架及田间验证试验.仿真结果表明:最佳参数组合为筛网转速35 r/min,助流装置转速80 r/min,助流装置投影面锯齿数6个.台架验证试验表明:整机喂入量3 kg/s、脱出物喂入量为1 kg/s条件下,差速圆筒筛与旋风分离清选装置配合使用,清选系统油菜籽粒总损失率为4.83%,其中筛分损失率为3.97%,清洁率为85.7%,风机转速可降低36.9%.田间试验表明:清选系统损失率平均值为5.9%,籽粒清洁率平均值为84.4%,平均功耗为3.48 kW,差速圆筒筛作业顺畅.该研究可减少旋风分离清选负载,为油菜联合收获机清选系统的结构改进和优化提供参考.
    • 高燕; 平建刚; 葛盼
    • 摘要: 天然气相对于煤炭、石油等传统能源较为清洁,相对于风电、光伏等新能源则较为经济,天然气所具备的良好的经济性和环保性使其成为我国推进能源生产和消费革命、实现主体能源绿色低碳更替的重要基础.预计至2035年,天然气将超越煤炭成为第一大主体能源.油气田开采后的天然气含有大量粉尘和液体污染物,必须使用专用设备进行净化分离.文章介绍一种三级气液旋风分离器,其综合运用了不同的分离原理,可以较好地应用于此类场合.
    • 高燕; 平建刚; 葛盼
    • 摘要: 天然气相对于煤炭、石油等传统能源较为清洁,相对于风电、光伏等新能源则较为经济,天然气所具备的良好的经济性和环保性使其成为我国推进能源生产和消费革命、实现主体能源绿色低碳更替的重要基础.预计至2035年,天然气将超越煤炭成为第一大主体能源.油气田开采后的天然气含有大量粉尘和液体污染物,必须使用专用设备进行净化分离.文章介绍一种三级气液旋风分离器,其综合运用了不同的分离原理,可以较好地应用于此类场合.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号