旋流水析仪技术原理和特点

原创 2020-06-07 07:12  阅读

  烟气由进气管从底部切向进入吸收塔,在离心力的作用下烟尘颗粒甩向塔壁,被水膜捕集,部分SO2也被水膜吸收;经过第一级净化的烟气在特制导流吸收板的作用下使烟气呈螺旋上升,在吸收板上使自上而下的浆液形成喷射鼓泡层,烟气和浆液逆流接触,烟尘依靠惯性碰撞、淋洗和凝并等作用被浆液进一步捕集,二氧化硫在喷射鼓泡过程中被浆液二次吸收。除尘脱硫后的烟气经除雾后由出气管排出。当浆液pH值降到设计值(6.0-7.0)时,由排渣口把渣液放到沉淀池或灰水分离器,再把吸收剂加入到循环池中。

  本技术属于湿法脱硫除尘。它是在麻石水膜除尘器基础上研制开发而成的,它充分考虑了我国中小型燃煤锅炉特点,企业经济承受力和对环保的现实要求,它吸收了麻石水膜除尘器经久耐用,除尘效果较好,使用方便等优点,经过改进吸收器内部结构,强化了气液接触,不仅提高了除尘效率,而且具有很高的脱硫效率,使之成为集消烟、除尘、脱硫于一体的实用技术,其综合性能大大优于现有麻石水膜除尘器,是中小型燃煤锅炉理想的烟气净化技术。

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  触控技术改变了我们的生活。尤其是在智能手机上的应用,使得人们更加方便的使用电子产品。那么今天就为大家介绍一下电容触摸屏的工作原理以及3D触控技术。电容式触摸屏是利用人体电流感应效应来工作的。具体来说,当我们的手指在金属层上点击或者滑动时,由于人体是导体,手指和触摸屏表面形成以一个耦合电容(两个导体就能构成一个电容器),于是手指从接触点吸走一个很小的电流,这个电流从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,手势识别控制器通过对这四个电流比例的精确计算,就可以得出触摸点的位置坐标,进一步将这个信息通过驱动程序传递给UI系统并做对应的界面变换就行了。上面我们探讨了如何检测一个点的坐标。但是一个手势

  式还是电容式触摸屏都很难做到均匀电场,所以只能用于20几寸以下的面板尺寸。如果要做大屏幕触控必须要使用波动式触控技术(主要有表面声波或红外线波两种),它主要在四角或边缘安装红外线或声波发射器/接收器,当触控阻断声波或红外线时,对应的接收器接收不到信号则可以断定坐标,这种触控屏怕脏怕灰怕油,太娇气了,而且很容易受环境波动影响。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解哪种触摸屏适用于哪种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。触控面板的电路部分:触控面板的感应模块原理及结构,但是和Sensor一样,它有传感部分就一定有电路部分,而触控的电路部分主要负责的事情就是:信号探测、坐标定位、以及手势识别(滑动/放大/点击)。而对

  期发明的透明触控面板,并且与1973年投入使用。再后来到1975年一个美国人George Samuel Hurst发明了电阻式触控面板并拿到美国专利,并与1982年投入商用。从技术原理角度来讲,触摸屏是一套透明的绝对定位系统,首先它必须保证是透明的;其次它是绝对坐标,手指摸哪就是哪,不像鼠标需要一个光标作为相对定位用,所以很容易分散注意力,因为你要时时关注光标在哪里。究其结构通常是在半反射式液晶面板上(ITO透明导电极)覆盖一层压力板,其对压力有高敏感度,当物体施压于其上时会有电流信号产生并且定出压力源位置,并可动态追踪。这种就是我们媒体报道的on-cell技术。现在亦有In cell Touch触控组件集成于显示面板之内,使面板

  认为前置摄像头宜采用短距离精度更高的结构光方案,而后置适合远距离精度更高的TOF方案,但是综合考虑成本、专利、以及TOF传感器精度的提升,ToF的优势逐渐显现。2019年是三摄持续渗透的时间,四摄搭载率提升将成为2020年手机摄像头的趋势。那么随着5G时代的普及,ToF快速上量或将成为2020年摄像头市场的又一大发展趋势,3D摄像头作为三维信息的采集入口,必将成为智能手机的标配。在3D视觉感知市场越来越火热的情况下,业界对于3D探测技术原理和其面临的挑战都十分关注。5月7日(周四)上午10:00,集微网邀请光鉴科技CTO汪博做客第六期“集微直播间·开讲”,带来以《3D视觉感知的技术原理与前沿挑战》为主题的精彩演讲。“集微直播间·开讲

  MiniMRP-航空电子封装由于模块化特性,许多不同的商业应用更多的考虑将MiniMRP航空电子封装作为航电系统的可选架构。MiniMRP采用复合材料外壳,与传统的金属外壳相比,可以大幅度减轻重量。在无论使用光纤还是铜缆布线用于信息收集及发布的网络线系中,MiniMRP 封装系统都非常易于安装部署。模块化航空电子封装用于连接各种硬件,包括总线结构的模块、接口和电源。重要的考虑因素包括布局、尺寸以及组件耐受系统内环境变化和外部环境因素的能力。封装外壳布局的灵活性有助于提高效率和降低复杂性。航空工业工程解决方案的技术标准由ARINC制定;尤其是ARINC 836对MiniMRP进行了标准化。ARINC 836

  现在对腹腔压力的测量,人们通常采用测量膀胱压力的办法,这种方法是通过一根导尿管插入膀胱,并往膀胱缓慢灌注大约50ml生理盐水,然后测量液体从膀胱流出时的压力。这种方法简单实用,测量数值能够真实反映人体腹腔压力值。但是这种方法有一个非常致命的缺点:每测量一次膀胱压力就需要灌注一次,医务人员不可能不停的去灌注生理盐水,一般的重症监护是每隔4~12小时灌注测量一次,这种间断测量就有可能影响医务人员及时了解病人腹腔压力变化情况,甚至延误实施抢救的最佳时间。本文考虑了以往测量方法的弊端,以单片机为核心设计了一种经济实用的腹腔压力动态测量仪,能实现腹腔压力数据动态采集、存储、显示,以便于医务人员及时掌握病人病情。测量原理系统原理框图如图

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