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发酵过程智能控制装置和系统
本项目采用检测、诊断、控制、优化等技术,研发成功集工艺、设备、控制及软件于一体的智能发酵罐装置与系统,包括 20L—1000L 系列全自动发酵罐和中试线、大型发酵车间 DCS 分布控制系统及软件等。发酵过程智能装置采用嵌入式计算模块为内核结构,软硬件紧密结合,依据发酵工艺特点,融合数字化检测与控制、监测诊断、过程优化、发酵专家经验等技术,具有高可靠性、灵活性和可扩展性,以液晶触摸屏来集中显示和设定各种发酵参数,操作简便,可方便地实现与上位计算机的通信,构成分布式控制系统,也可直接连接 Internet,实现远程监控。发酵过程分布式控制系统,采用工程师站+控制站的 DCS 或 FCS 结构,发酵过程智能装置、PLC 或智能仪表均可作为控制站,工程师站完成数据保存、显示、故障检测与诊断、以及优化调度等功能。主要技术性能指标如下: 1) 具有自动在位清洗、自动原位灭菌, 清晰的大视镜观测孔,多样可靠的接种方式; 2) 测量和控制参数包括温度、DO、pH、空气流量、压力、转速、称重、泡沫、多路流加等; 3) pH 分段设置和控制,控制精度+-0.1; 4) 温度分段设置和控制,控制精度+-0.2; 5) 溶解氧分段设置和控制,控制精度+-2%; 6) 空气流量分段和控制,控制精度+-0.1; 7) 历史数据存储和管理、曲线显示和分析、工艺参数的设定、输出打印、远程传输、安全密码设置等; 8) 离线采样录入接口; 9) 多种在线分析仪接口:底物和产物浓度分析仪、称重、在线尾气分析仪、近红外光谱、活细胞检测等仪表的接口; 10) 提供多种软件模块:故障检测与诊断模块、底物和产物浓度的智能控制模块、智能流加模块、基于离线采样和在线采样的多采样率的数据分析模块等。 
江南大学 2021-04-13
智能组合式废气处理装置
实验室废气排放特点及处理难点: ● 风量大,浓度低。 ● 种类多,成分复杂,难以分类搜集。 ● 间歇性,无规律排放,难以统计溶剂年使用量。 ● 科研的未知性,科研项目的开放性,实验试剂的变化性。 高校实验室废气处理难点: ● 被动式处理,限于环保要求,盲目上各类低效单一型处理装置,无法满足后期环境监测标准。 ● 实验室楼先天设计缺陷多,没有足够空间,或者楼顶层承重局限,无法安装大型重型的尾气处理装置。 ● 没有专人专岗维护,疏于耗材更换和设备运维,导致已安装的尾气处理装置失去效用,却又因为尾气装置的阻力影响实验室送排风的风量。 智能组合式废气处理装置专门为实验室研发设计,适用于风量大、浓度低、成分复杂的废气处理。采用干湿组合式处理方式,针对性强,处理效果显著,确保达标排放,并且可以智能监测数据,主动高效运维,节省安装空间。 埃松智能组合式废气处理装置的特点: 组合处理废气,智能监测数据,主动高效运维,节省安装空间。 组合处理装置技术及优势:采用干式+湿式组合式处理方式,专业处理实验室复合型尾气,针对性强,处理效果显著,确保达标排放; ● 干式处理段 1、干式处理段采用高碘值活性炭对污染物进行吸附处理,吸附容量和吸附速率更高,最大程度延长活性炭使用寿命及更换周期; 2、采用模块化活性炭碳盒设计,方便活性炭更换及去除活化。 ● 湿式处理段 1、湿式处理段通过两级专业配制的吸收液吸收:无机废气吸收液吸收HCI、HNO3、 H2S等无机污染物+有机废气吸收液吸收有机污染物,可同时处理无机污染物和有机污染物,辅以智能加药和智能排污系统,节省运行维护成本; 2、充分考虑实验室采用变风量排风系统的特点,采用变频泵浦设计,根据排风风量,喷淋水泵智能变频控制,节能减排; 3、选用低风阻、高强度填料,两级除雾器设计,确保系统高效运行。 ■ 可根据具体实验单元及实验楼尾气排放种类针对性地配置不同的废气吸收液; ■ 设备尺寸及重量可根据定制设计,满足排放标准的同时,满足实际安放空间; ■ 整个废气处理过程安全、环保、稳定且无剧烈的能量转换; ■ 在线管道静压检测,实现对排风机的智能变频控制,具有正常、节能、紧急三种运行模式,同时可与实验室房间控制器进行通讯,实现智能连锁(工作状态与模式); ■ 标配Modbus开放式通讯协议(5G通讯模块),便捷接入BMS系统和智能物联网; ■ 实时在线监测,保证处理达标,必要的情况下可以与生态环境主管部门的监控设备联网,保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。 智能组合式废气处理装置均配备埃松自主开发的智慧管理系统,并采用7寸全触摸液晶显示屏进行就地管理,将废气处理装置的运行参数更加直观的展示出来,方便管理人员运行维护,保证系统运行安全可靠。 7寸全触摸液晶显示屏,实时显示: · 各分级处理段、排风机运行状态及压差; · PH、TVOC、盐度; · 温度(室外及喷淋液温度)、湿度; · 处理风量、空塔气速、排放风速; · 喷淋泵浦运行频率、运行状态; · 管道静压、排风机运行频率、运行状态; · 各功能段及设施运行状态。 项目案例
上海埃松气流控制技术有限公司 2021-12-08
带吸尘装置的全自动黑板擦
本发明涉及一种带吸尘装置的全自动黑板擦,包括第一丝杠,第二丝杠,黑板,置有吸尘导管和毛刷筒的吸尘盒,链条,第一电动机,第二电动机,集尘箱和电源稳压及无线遥控模块,所述的电源稳压及无线遥控模块包括发送模块,控制模块,接收模块,发送模块包括遥控器,遥控器上置有4个按钮,指示灯以及天线,当按钮按下时,其信号通过对控制模块的单片机的P0口进行检测带动接收模块的电动机,电动机的正反转以及真空泵的工作.本发明主要采用了丝杠和转轴构成的主要框架结构,安装简单,成本较低,易于推广;采用了无线遥控技术,在一定程度上,人员可以避开粉尘;黑板擦在不使用的情况下,黑板擦停在黑板的一侧,不影响黑板的正常使用.
上海理工大学 2021-05-04
一种自动钻铆机送钉装置
本发明公开了一种自动钻铆机送钉装置,所述自动钻铆机送钉装置包括底座,滑动安装在底座上的出钉模块,承接并夹持铆钉的夹钉模块,检测铆钉尺寸的检测模块以及将铆钉从夹钉模块中输送至下位机的送钉模块;所述出钉模块包括带有输送弯管的出钉头以及驱动出钉模块滑动的出钉驱动装置;所述夹钉模块包括安装在底座上的夹钉基板以及铰接在夹钉基板上且与出钉头配合的夹钉爪;所述送钉模块包括滑动安装在底座上的伸缩组件,固定在伸缩组件顶部用于打开夹钉爪将铆钉送出的推钉头以及驱动伸缩组件滑动的伸缩驱动装置。本发明具有结构紧凑、可靠高效、经济环保的优点。
浙江大学 2021-04-11
一种自动钻铆机送钉装置
本发明公开了一种自动钻铆机送钉装置,所述自动钻铆机送钉装置包括底座,滑动安装在底座上的出钉模块,承接并夹持铆钉的夹钉模块,检测铆钉尺寸的检测模块以及将铆钉从夹钉模块中输送至下位机的送钉模块;所述出钉模块包括带有输送弯管的出钉头以及驱动出钉模块滑动的出钉驱动装置;所述夹钉模块包括安装在底座上的夹钉基板以及铰接在夹钉基板上且与出钉头配合的夹钉爪;所述送钉模块包括滑动安装在底座上的伸缩组件,固定在伸缩组件顶部用于打开夹钉爪将铆钉送出的推钉头以及驱动伸缩组件滑动的伸缩驱动装置。本发明具有结构紧凑、可靠高效、经济环保的优点。
浙江大学 2021-04-13
小型风电叶片批量自动优化配对装置
近几年,世界风能发电平均以30%以上的速度增长,全球风电产业的迅猛发展带动了风电机组的快速发展,风力发电一般可划分为大型风电、中型风电及小型风电。小型风电多为离网型风电,是独立运行的供电系统,即在电网未通达的偏远地区,用小型风电机为蓄电池充电,再通过逆变器转换成交流电向终端电器供电,单机容量一般在100W-10kW。早在20世纪70年代,小型风电技术在中国风能资源丰富的内蒙古、新疆等地得到了发展,最初小型风电技术被广泛应用在送电到乡项目中为农牧民家用供电。目前,在小型风力发电机叶片生产过程中,由于叶片采用的原材料多为木质、玻璃钢、合金材料,生产过程机械化程度偏低,很难保证每根叶片的重量和重心位置满足装机要求。这就给小型风力发电机的安装带来很大的麻烦,因为要保证小型风力发电机在运行过程中的平衡和稳定性,需要安装在每一台风机上的叶片重量和重心位置满足装机要求。于是对所生产的叶片进行测试和配对就成为叶片出厂前的关键技术环节,目前的配对方法和技术不仅生产效率低,并且无法快速大批量自动实现小型风电叶片的最优化配对和配重。针对上述现有小型风力发电机生产过程中叶片配对工序的不足,而提供一种快速高效的小型风电叶片批量自动优化配对装置。该配对装置包括测量系统、数据传输装置和数据处理装置。并配套有相应软件,在对叶片重力、几何尺寸等数据进行测量的基础上,通过数据处理装置计算出叶片的实际重量、重心位置,将重量和重心位置相同或相近的叶片编号配对,具有测量精准、配对准确、配对效率高的优点。
南京工业大学 2021-04-13
一种大葱自动堆放收集装置
本实用新型涉及大葱收获机械,尤其是一种大葱自动堆放收集装置。包括传送部,其中传送部包括水平传送部和竖直传送部,还包括收集箱和均匀堆放部,竖直传送部的顶端与水平传送部的尾端连接,收集箱位于竖直传送部的下方,均匀堆放部分别与竖直传送部和收集箱连接。其实现了大葱的均匀堆放,大大提高了大葱的收集效率。 
青岛农业大学 2021-04-13
无能耗水龙头自动断水装置
本发明提供了一种无能耗水龙头自动断水装置,其特征在于,包括:细线、浮球容纳管、“L”形细线拉出管、出水口密封蜗杆、扇形立齿、主转动杆、摆动主杆、开关拉杆、闸刀、主转动齿、外置开关和浮球,其中浮球容纳管为上端半开放的筒状结构,浮球容纳管下端的出水口与废水排水口相连,浮球容纳管内设有浮球,浮球容纳管下部的一侧安装有与其连通的“L”形细线拉出管,“L”形细线拉出管的入水口与洗手池上方的溢水孔相连,出水口密封蜗杆穿过浮球容纳管下端的出水口; 出水口密封蜗杆上端的密封塞部设置于浮球容纳管内,出水口密封蜗杆下端的蜗杆齿部与主转动齿上端的内齿啮合,主转动齿由从上至下依次一体固接的内齿、主动齿连杆、伞齿轮部和伞齿轮定位杆组成,其中伞齿轮定位杆与下方的壳体的下壁转动连接,伞齿轮部与设置于主转动齿一侧的扇形立齿的齿轮部啮合,在齿轮部的非齿部一侧一体固接有转杆固接柱,转杆固接柱的一侧与主转动杆的转动杆部固接,转动杆部的滑动端固接有转动杆滑动柱,转动杆滑动柱与摆动主杆中下部开有的长腰型孔接触连接; 摆动主杆由上至下依次设有短腰型孔、固定转轴、长腰型孔和细线安装孔,其中转动杆滑动柱在长腰型孔内上下滑动;细线的一端与细线安装孔相连,另一端与浮球的下端相连;固定转轴与壳体的侧壁转动连接,短腰型孔内设有闸刀中的闸刀滑动柱;闸刀包括:闸刀滑动柱、闸刀推动杆、闸刀主体和闸刀侧杆,其中闸刀滑动柱的根部固接于闸刀推动杆的一端,闸刀滑动柱在短腰型孔内上下滑动,闸刀推动杆的另一端与闸刀主体转动连接,闸刀主体插入闸刀阀体内且在闸刀阀体内自由滑动,与闸刀推动杆垂直的闸刀侧杆固接于闸刀推动杆的一侧,闸刀侧杆的外端与开关拉杆的一端转动连接,开关拉杆的另一端与外置开关的下部转动连接,外置开关的中部设有与墙壁转动连接的转杆。 本发明公开了属于阀领域的一种无能耗水龙头自动断水装置;其中浮球容纳管下端的出水口与废水排水口相连,浮球容纳管内设有浮球,“L”形细线拉出管的入水口与洗手池上方的溢水孔相连,细线的一端与摆动主杆中的细线安装孔相连,另一端与浮球的下端相连;摆动主杆中的短腰型孔内设有闸刀中的闸刀滑动柱;闸刀主体插入闸刀阀体,且在闸刀阀体内自由滑动,闸刀侧杆的外端通过开关拉杆与外置开关的下部转动连接。本发明采用机械联动原理,不应用任何电子元件,最大程度上达到了节能的效果;相对独立,不需要改造水龙头,安装简单易操作。
华北电力大学 2022-07-11
一种自动钻进式的爆破装置
本实用新型公开了一种自动钻进式的爆破装置,设置有钻头,所述钻头的顶端设置有中空管,中空管的底部与后盘连接在一起,发条杆安装在中空管和后盘之间。本实用新型通过旋转后盘,使得发条杆、第一弹簧和第二弹簧共同作用,实现压缩和舒张,从而带动钻头和中空管转动,钻头往前行走;缓冲器的设置实现了发条杆、第一弹簧和第二弹簧的能量慢慢释放,安装有涡扇实现了钻头的降温,实现了对钻头的保护,避免了设备受损。
四川大学 2017-12-28
小型风电叶片批量自动优化配对装置
近几年,世界风能发电平均以30%以上的速度增长,全球风电产业的迅猛发展带动了风电机组的快速发展,风力发电一般可划分为大型风电、中型风电及小型风电。小型风电多为离网型风电,是独立运行的供电系统,即在电网未通达的偏远地区,用小型风电机为蓄电池充电,再通过逆变器转换成交流电向终端电器供电,单机容量一般在100W-10kW。早在20世纪70年代,小型风电技术在中国风能资源丰富的内蒙古、新疆等地得到了发展,最初小型风电技术被广泛应用在送电到乡项目中为农牧民家用供电。目前,在小型风力发电机叶片生产过程中,由于叶片采用的原材料多为木质、玻璃钢、合金材料,生产过程机械化程度偏低,很难保证每根叶片的重量和重心位置满足装机要求。这就给小型风力发电机的安装带来很大的麻烦,因为要保证小型风力发电机在运行过程中的平衡和稳定性,需要安装在每一台风机上的叶片重量和重心位置满足装机要求。于是对所生产的叶片进行测试和配对就成为叶片出厂前的关键技术环节,目前的配对方法和技术不仅生产效率低,并且无法快速大批量自动实现小型风电叶片的最优化配对和配重。 针对上述现有小型风力发电机生产过程中叶片配对工序的不足,而提供一种快速高效的小型风电叶片批量自动优化配对装置。该配对装置包括测量系统、数据传输装置和数据处理装置。并配套有相应软件,在对叶片重力、几何尺寸等数据进行测量的基础上,通过数据处理装置计算出叶片的实际重量、重心位置,将重量和重心位置相同或相近的叶片编号配对,具有测量精准、配对准确、配对效率高的优点。 本产品属于小型风力发电机叶片生产安装领域。
南京工业大学 2021-01-12
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