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一种去除液体中的气体的装置   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2016-12-22
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2017-06-23
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2019-05-28
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2036-12-22
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201611198015.9 申请日 2016-12-22
公开/公告号 CN106731024B 公开/公告日 2019-05-28
授权日 2019-05-28 预估到期日 2036-12-22
申请年 2016年 公开/公告年 2019年
缴费截止日
分类号 B01D19/00 主分类号 B01D19/00
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 8
权利要求数量 9 非专利引证数量 0
引用专利数量 7 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 JP2010247132A、JP2010247132A、US1870947A、CN104259014A、CN205569835U、US2014238918A1、CN1470461A 被引证专利
专利权维持 6 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 武汉工程大学 当前专利权人 江苏大墩子银杏生物科技有限公司
发明人 王计强、郑小涛、林纬、喻九阳、徐建民 第一发明人 王计强
地址 湖北省武汉市江夏区流芳大道特一号 邮编 430205
申请人数量 1 发明人数量 5
申请人所在省 湖北省 申请人所在市 湖北省武汉市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京众达德权知识产权代理有限公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
刘杰
摘要
本发明公开了一种去除液体中的气体的装置,至少包括:介质存储装置、管道及抽风装置;所述抽风装置的进气端通过所述管道与所述介质存储装置的第一端口贯通连接;所述抽风装置的进气端位于所述介质存储装置的第一端口的上方。本发明通过抽风装置从连接于介质存储装置的管道中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。
  • 摘要附图
    一种去除液体中的气体的装置
  • 说明书附图:图1
    一种去除液体中的气体的装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-02-02 专利权的转移 登记生效日: 2021.01.20 专利权人由武汉工程大学变更为江苏大墩子银杏生物科技有限公司 地址由430205 湖北省武汉市江夏区流芳大道特一号变更为221342 江苏省徐州市邳州市四户镇振兴东路镇政府对过
2 2019-05-28 授权
3 2017-06-23 实质审查的生效 IPC(主分类): B01D 19/00 专利申请号: 201611198015.9 申请日: 2016.12.22
4 2017-05-31 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种去除液体中的气体的装置,其特征在于,至少包括:介质存储装置、管道及抽风装置;所述抽风装置的进气端通过所述管道与所述介质存储装置的第一端口贯通连接;所述抽风装置的进气端位于所述介质存储装置的第一端口的上方;所述介质存储装置的第一端口为收拢结构,减缓液体的流速。

2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述管道竖直设置。

3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述抽风装置至少包括:风机和变频设备;所述管道与所述风机的进气端贯通连接;所述风机的信号输入端与所述变频设备的信号输出端通讯连接。

4.如权利要求1所述的装置,其特征在于,还至少包括:旋流分离器;所述旋流分离器的介质输出端与所述介质存储装置的介质输入端贯通连接。

5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述旋流分离器至少包括:旋流筒、分离筒、进料管、溢流管及带引流槽的锥体;所述分离筒设置在所述旋流筒的下部;所述分离筒的下部有通孔;所述溢流管的介质输入端通入所述旋流筒的上部;所述溢流管的介质输出端与所述介质存储装置的介质输入端贯通连接;所述进料管以与所述旋流筒相切的方向通入所述旋流筒;所述带引流槽的锥体设置在所述旋流筒中。

6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述旋流分离器还至少包括:螺纹杆;所述螺纹杆的第一端固定在所述溢流管上,所述螺纹杆的第二端与所述锥体通过螺纹连接。

7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,在所述旋流筒和/或所述分离筒的内壁有引流槽。

8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,在所述旋流筒和/或所述分离筒的内壁有耐磨陶瓷层。

9.如权利要求1-8中任一项所述的装置,其特征在于,还至少包括:流量计;所述流量计设置在所述介质存储装置的介质输出端。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及分离装置的技术领域,尤其涉及一种去除液体中的气体的装置。

背景技术

[0002] 在进行液固分离、液液分离和加气促进液固分离实验中,不可避免地会掺杂进一定量的气体,这会给测量分离后出口液体的流量带来影响,从而影响分离效率的计算。因此,去除分离后液体中掺杂的气体对于提高流量的测量精度和分离效率的计算精度有很大的帮助,对于工业运用有很大的指导意义。

发明内容

[0003] 本发明通过提供一种去除液体中的气体的装置,解决了现有技术中无法去除分离后液体中掺杂的气体的技术问题,实现了提高流量的测量精度和分离效率的计算精度的技术效果。
[0004] 本发明提供了一种去除液体中的气体的装置,至少包括:介质存储装置、管道及抽风装置;所述抽风装置的进气端通过所述管道与所述介质存储装置的第一端口贯通连接;所述抽风装置的进气端位于所述介质存储装置的第一端口的上方。
[0005] 进一步地,所述管道竖直设置。
[0006] 进一步地,所述介质存储装置的第一端口为收拢结构。
[0007] 进一步地,所述抽风装置至少包括:风机和变频设备;所述管道与所述风机的进气端贯通连接;所述风机的信号输入端与所述变频设备的信号输出端通讯连接。
[0008] 进一步地,还至少包括:旋流分离器;所述旋流分离器的介质输出端与所述介质存储装置的介质输入端贯通连接。
[0009] 进一步地,所述旋流分离器至少包括:旋流筒、分离筒、进料管、溢流管及带引流槽的锥体;所述分离筒设置在所述旋流筒的下部;所述分离筒的下部有通孔;所述溢流管的介质输入端通入所述旋流筒的上部;所述溢流管的介质输出端与所述介质存储装置的介质输入端贯通连接;所述进料管以与所述旋流筒相切的方向通入所述旋流筒;所述带引流槽的锥体设置在所述旋流筒中。
[0010] 进一步地,所述旋流分离器还至少包括:螺纹杆;所述螺纹杆的第一端固定在所述溢流管上,所述螺纹杆的第二端与所述锥体通过螺纹连接。
[0011] 进一步地,在所述旋流筒和/或所述分离筒的内壁有引流槽。
[0012] 进一步地,在所述旋流筒和/或所述分离筒的内壁有耐磨陶瓷层。
[0013] 进一步地,还至少包括:流量计;所述流量计设置在所述介质存储装置的介质输出端。
[0014] 本发明中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
[0015] 通过抽风装置从连接于介质存储装置的管道中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。

实施方案

[0018] 本发明实施例通过提供一种去除液体中的气体的装置,解决了现有技术中无法去除分离后液体中掺杂的气体的技术问题,实现了提高流量的测量精度和分离效率的计算精度的技术效果。
[0019] 本发明实施例中的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:
[0020] 通过抽风装置从连接于介质存储装置的管道中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。
[0021] 为了更好地理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
[0022] 参见图1,本发明实施例提供的去除液体中的气体的装置,至少包括:介质存储装置1、管道2及抽风装置;抽风装置的进气端通过管道2与介质存储装置1的第一端口贯通连接;抽风装置的进气端位于介质存储装置1的第一端口的上方。
[0023] 其中,管道2与介质存储装置1的第一端口通过法兰连接。
[0024] 具体地,管道2竖直设置,即抽风装置的进气端位于介质存储装置1的第一端口的正上方。
[0025] 对介质存储装置1的结构进行说明,介质存储装置1的第一端口为收拢结构。
[0026] 对抽风装置的结构进行说明,抽风装置至少包括:风机4和变频设备5;管道2与风机4的进气端贯通连接;风机4的信号输入端与变频设备5的信号输出端通讯连接。
[0027] 对本发明实施例的结构进行说明,还至少包括:旋流分离器6;旋流分离器6的介质输出端与介质存储装置1的介质输入端贯通连接。
[0028] 对旋流分离器6的结构进行说明,旋流分离器6至少包括:旋流筒、分离筒、进料管、溢流管及带引流槽的锥体;分离筒设置在旋流筒的下部;分离筒的下部有通孔;溢流管的介质输入端通入旋流筒的上部;溢流管的介质输出端与介质存储装置1的介质输入端贯通连接;进料管以与旋流筒相切的方向通入旋流筒;带引流槽的锥体设置在旋流筒中。
[0029] 在本实施例中,将旋流筒的上部与端盖通过法兰连接;将溢流管固定在端盖的中心,并通入旋流筒。进料管设置在旋流筒的中部。
[0030] 对旋流分离器6的结构进行进一步说明,旋流分离器6还至少包括:螺纹杆;螺纹杆的第一端固定在溢流管上,螺纹杆的第二端与锥体通过螺纹连接。
[0031] 在本实施例中,在旋流筒和/或分离筒的内壁有引流槽。
[0032] 为了延长旋流分离器6的使用寿命,在旋流筒和/或分离筒的内壁有耐磨陶瓷层。
[0033] 在本实施例中,旋流筒为圆柱形结构,分离筒为圆锥形结构,带引流槽的锥体为圆锥体,且圆锥体的直径在溢流管的直径到旋流筒的直径之间根据实际情况确定。
[0034] 对本发明实施例的结构进行进一步说明,还至少包括:流量计7;流量计7设置在介质存储装置1的介质输出端。
[0035] 以下是本发明实施例的工作原理:
[0036] 当分离后的气液混合物从旋流分离器6的出口流出后到达介质存储装置1后流速减缓,通过变频设备5调节风机4的转速,风机4以一定的转速抽取管道2和介质存储装置1中的气体形成一定的压差。由于压力作用,液体和气体受向上的力作用而向上运动。当气液混合物上升到一定高度时,向下的重力和阻力与向上的作用力平衡而不再向上运动。但是,气体由于密度和黏度很小,向上的作用力一直大于其重力和阻力,因此,气体会一直向上运动最终被风机4排除。当装置内部达到平衡后,气体会一直不停的被抽出管道2而液体不受影响,从而去除液体中的气体,进而使液体的流动更加平稳,流量计7的测量值更加准确。这里需要说明的是,可以通过变频设备5调节风机4的转速来控制压差,从而根据实际流量控制分离气体的速度。
[0037] 这里还需要说明的是,可以在管道2上设计若干个透明的观察孔3,以便于控制液面高度。
[0038] 【技术效果】
[0039] 1、通过抽风装置从连接于介质存储装置1的管道2中抽风,从而产生压差,通过压差使气液分离。具体地,在同样的压差下,由于气体所受到的向上的合力较大,并且气体的密度和黏度比液体小,因此向上运动的较快,因而能够从液体中分离出来,从而提高了流量的测量精度和分离效率的计算精度。
[0040] 2、介质存储装置1的第一端口为收拢结构,可以减缓液体的流速,从而更加有利于气体的分离。
[0041] 3、通过变频设备5对风机4的转速进行调节,从而可以控制压差,进而控制气体分离的速度。
[0042] 4、通过对螺纹杆的使用,实现了根据实际需求对带引流槽的锥体的位置的调整,从而提高了旋流分离器6的分离效果。
[0043] 此外,本发明实施例还具有结构简单和维护方便的优点。
[0044] 尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
[0045] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

附图说明

[0016] 图1为本发明实施例提供的去除液体中的气体的装置的结构示意图;
[0017] 其中,1-介质存储装置,2-管道,3-观察孔,4-风机,5-变频设备,6-旋流分离器,7-流量计。
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