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    • 6. 发明公开
    • PARTICLE CHARGING DEVICE AND PARTICLE CLASSIFICATION DEVICE USING SAID CHARGING DEVICE
    • 使用所述充电装置的颗粒充电装置和颗粒分类装置
    • EP3165898A1
    • 2017-05-10
    • EP15814218.2
    • 2015-06-26
    • Shimadzu CorporationNational Institute of Advanced Industrial Science and Technology
    • OKUDA, HiroshiUENO, YoshihiroSEKI, HiroshiSAKURAI, Hiromu
    • G01N15/02B03C3/68B03C7/02G01N1/02G01N27/60H01T23/00
    • G01N15/0266B03C3/38B03C3/68B03C7/02G01N27/60G01N2015/0038G01N2015/0288H01T23/00
    • In unipolar charging, a discharge current value at which charging efficiency is best and a discharge current dependency of multivalent charging differ depending on the particle size of the particles that are the object of charging. Therefore, for each particle size, a discharge voltage at which univalent charging efficiency is best and a discharge voltage at which the signal-to-noise ratio of a signal when particles of a different size are regarded as noise is best are obtained through experiment and stored in a storage unit (21). When scanning a classification voltage that is applied to a classification unit (32) of a DMA (3) to measure particle size distribution, a system controlling unit (2) acquires an optimal voltage corresponding to a particle size from the storage unit (21), and in conjunction with scanning of the classification voltage, controls a discharge power source (11) via a discharge voltage controlling unit (10) so that the discharge voltage is scanned in accordance with changes in particle size. It is thereby possible, for example, to reduce the amount of multivalent charged particles of different particle sizes that are mixed in with particles with a predetermined particle size that are extracted by classification, and to accurately determine the particle size distribution.
    • 在单极充电中,充电效率最佳的放电电流值和多价充电的放电电流相关性根据作为充电对象的颗粒的粒径而不同。 因此,对于每个粒径,通过实验获得一价充电效率最好的放电电压和当不同尺寸的粒子被视为噪声时的信号的信噪比最佳的放电电压, 存储在存储单元(21)中。 系统控制单元(2)在扫描施加到DMA(3)的分类单元(32)的分类电压以测量粒度分布时,从存储单元(21)获取与粒径相对应的最佳电压, 并且与分级电压的扫描结合,通过放电电压控制单元(10)控制放电电源(11),从而根据粒度的变化扫描放电电压。 由此例如可以减少与通过分级提取的具有预定粒径的粒子混合的不同粒径的多价带电粒子的量,并且准确地确定粒度分布。
    • 8. 发明公开
    • Heizung, Verfahen zum Heizen und Laminarisieren, elektrostatischer Abscheider, Sprühtrockner, Abtrennvorrichtung und Verfahren zum Abtrennen von Partikeln
    • 加热,程序用于加热和laminarizing,静电除尘器,喷雾干燥器,和分离方法,用于分离颗粒
    • EP2056037A1
    • 2009-05-06
    • EP07119615.8
    • 2007-10-30
    • Büchi Labortechnik AG
    • Schön, MathiasBaumgartner, Ralph
    • F24H3/04B01D1/18B03C7/02F26B3/12B03C3/49B03C3/88B03C3/74
    • F24H3/0405B01D1/20B03C3/49B03C3/743B03C3/88B03C2201/28F26B3/12
    • Die Erfindung betrifft eine Heizung (1), insbesondere für einen Sprühtrockner (8), mit wenigstens einem Heizelement (2), wenigstens einem Heizkörper (3), der einen offenporigen Metallschaum (4) umfasst, sowie einem Fluideingang (5) und einem Fluidausgang (6). Erfindungsgemäss ist der Metallschaum (4) derart zwischen dem Fluideingang (5) und dem Fluidausgang (6) angeordnet, dass ein durch den Fluideingang (5) einströmendes und durch den Fluidausgang (6) ausströmendes Fluid (F) mittels des Metallschaums (4) laminarisiert wird. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum gleichzeitigen Heizen und Laminarisieren eines Fluids (F) mit Hilfe eines offenporigen Metallschaums (4). Die Erfindung betrifft weiterhin einen elektrostatischen Abscheider (10), mit zumindest einer insbesondere hülsenförmigen Elektrode (11), die lösbar mit einem Basisteil (12) des Abscheiders (10) verbunden oder verbindbar ist. Ausserdem betrifft die Erfindung eine Abtrennvorrichtung (18) zum Abtrennen von Partikeln von einer Innenoberfläche (20) einer hülsenförmigen Elektrode (11), wobei die Abtrennvorrichtung (18) Abstreifmittel (21) zum Abstreifen der Partikel von der Innenoberfläche (20) enthält, sowie ein Verfahren zur Abtrennung von Partikeln. Schliesslich betrifft die Erfindung einen Sprühtrockner (8) mit einer erfindungsgemässen Heizung (1) und/oder einem elektrostatischen Abscheider (10).
    • 加热器(1)具有加热体(3)与开放式多孔金属泡沫(4),一个流体入口和一个流体出口。 金属泡沫在流体入口和流体出口之间搜索布置做了流体流入的通过流体入口和通过流体出口流出是由金属泡沫层流化。 的电阻加热元件(2)包括一伤口加热丝,和直接与金属泡沫相连。 金属泡沫在两个保持元件之间布置E.G. 两个网格,确实是流通的可行由流体。 因此独立权利要求中包括了以下内容:一种用于流体(2)的静电分离器,包括一个壳状的电极(3)一分离装置,用于从一个外壳的内表面分离颗粒的同时加热和laminarizing(1)的方法 形电极(4),用于从在壳状电极的内表面分离颗粒的方法。