水蒸馏设备、方法和系统技术方案

技术编号:36172820 阅读:12 留言:0更新日期:2022-12-31 20:25
蒸馏装置可以包括源流体输入和与其流体连通的蒸发器。该装置还可以包括压缩机,该压缩机具有联接到马达的叶轮,该压缩机具有用于来自蒸发器的蒸汽的低压入口和用于压缩蒸汽的高压出口。该装置还可以包括至少一个温度传感器以及冷凝器,其中该至少一个温度传感器被配置成监测入口中的蒸汽的温度,该冷凝器与蒸发器的外表面成热传递关系并与压缩机出口流体连通。该装置还可以包括控制器,该控制器被配置成利用基于蒸馏装置的校准马达速度的叶轮马达命令来管控叶轮的旋转速度。控制器可以被配置成确定调节马达速度以供装置下一次使用,并用所述调节马达速度重写校准马达速度。并用所述调节马达速度重写校准马达速度。并用所述调节马达速度重写校准马达速度。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】水蒸馏设备、方法和系统
[0001]相关申请的交叉引用
[0002]本申请要求2020年3月27日提交的标题为“Water Distillation Apparatus,Method and System(水蒸馏设备、方法和系统)”的美国临时申请第63/001,025号的优先权(代理人案卷第AA222号),其全部内容据此通过引用并入本文。


[0003]本专利技术涉及水蒸馏,并且更具体地,涉及水蒸汽蒸馏设备、方法和系统。

技术介绍

[0004]大量人类无法获得可靠的清洁水源。例如,加拿大国际开发署报告称,约有12亿人无法获得安全饮用水。已发表的报告将每年数数百万的死亡(大多数是儿童)归因于与水有关的疾病。许多水净化技术是众所周知的,包括碳过滤器、氯化、巴氏杀菌和反渗透。这些技术中的许多受到水质变化的显著影响,并且不能解决多种常见污染物,例如在发展中国家和其它地方的水供应中可能发现的细菌、病毒、有机物、砷、铅、汞和杀虫剂。这些系统中的一些需要获得消耗品(例如过滤器或化学品)的供应途径(access to a supply of consumables)。此外,这些技术中的一些仅很好地适用于需要大量基础设施和训练有素的操作员两者的集中式大规模水系统。在不考虑水源的情况下以较小的分散规模生产可靠的清洁水而不需要消耗品和持续维护的能力是非常理想的,特别是在发展中国家。
[0005]使用蒸汽压缩蒸馏来净化水是众所周知的,并且可以解决这些担忧中的许多。但是,贫穷的财政资源,有限的技术资产和较低的人口密度使得在许多发展中国家无法建立集中式大规模供水系统,也限制了充足的、负担得起的并且可靠的电力供应(availability)来操作蒸汽压缩蒸馏系统,并且阻碍了适当维护这种系统的能力。在这种情况下,改进的蒸汽压缩蒸馏系统和相关部件可以提供一种解决方案,该改进的蒸汽压缩蒸馏系统和相关部件提高了效率和生产能力,同时降低了系统操作所需的功率预算和所需的系统维护量。

技术实现思路

[0006]根据本公开的实施例,蒸馏装置可以包括源流体输入。蒸馏装置还可以包括与源输入流体连通的蒸发器。蒸馏装置还可以包括压缩机,该压缩机具有联接到马达的叶轮。压缩机可以具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被压缩机压缩的蒸汽。蒸馏装置还可以包括至少一个温度传感器,该至少一个温度传感器被配置成监测入口中的蒸汽的温度。蒸馏装置还可以包括冷凝器,该冷凝器与蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与压缩机的出口流体连通。蒸馏装置还可以包括至少一个控制器,该至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态下利用叶轮马达命令来管控叶轮的旋转速度。叶轮马达命令可以基于蒸馏装置的校准马达速度。控制器可被配置成确定调节马达速度,并用调节马达速度重写校准马达速度,以供下次蒸馏装置处于馏出物生产
状态时使用。
[0007]在一些实施例中,校准马达速度到调节马达速度的调节可能受到调节极限的限制。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于比例增益和来自所述至少一个温度传感器的感测的温度与目标入口蒸汽温度之间的差值来计算调节马达速度。在一些实施例中,调节极限可以不大于增益的两倍。在一些实施例中,馏出物生产状态可以是热水生产状态。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于目标入口蒸汽温度和来自所述至少一个温度传感器的感测的入口蒸汽温度之间的差异来计算调节马达速度。在一些实施例中,所感测的入口蒸汽温度可以是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。在一些实施例中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号可以被低通滤波,以确定所感测的入口蒸汽温度。在一些实施例中,控制器可以被配置成通过将比例增益应用于所述差异以确定调节量并将该调节量添加到校准马达速度来计算调节马达速度。在一些实施例中,源流体输入可以包括至少一个源流体温度传感器。在一些实施例中,控制器可以进一步被配置成利用基于来自源流体温度传感器的感测的源温度的补偿来改变校准马达速度。在一些实施例中,所感测的源温度可以是应用于所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。在一些实施例中,所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号可以被低通滤波以确定所感测的源温度。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于所感测的源温度和当蒸馏装置被校准时测量的存储的源温度之间的差异来计算所述补偿。在一些实施例中,控制器可以被配置成通过将比例增益应用于所述差异来计算所述补偿。
[0008]根据本公开的另一个实施例,蒸馏装置可以包括源流体输入。蒸馏装置还可以包括与源输入流体连通的蒸发器。在一些实施例中,蒸馏装置还可以包括压缩机,该压缩机具有联接到马达的叶轮。压缩机可以具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被压缩机压缩的蒸汽。蒸馏装置还可以包括至少一个温度传感器,该至少一个温度传感器被配置成监测入口中的蒸汽的温度。蒸馏装置还可以包括冷凝器,该冷凝器与蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与压缩机的出口流体连通。蒸馏装置还可以包括至少一个控制器,该至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态下利用叶轮马达命令来管控叶轮的旋转速度。叶轮马达速度命令可以基于蒸馏装置的校准马达速度。控制器可以被配置成在退出蒸馏物生产状态时将校准马达速度修改为修改马达速度,以供之后在蒸馏装置处于蒸馏物生产状态时使用。
[0009]在一些实施例中,校准马达速度到修改马达速度的调节可能受到调节极限的限制。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于比例增益和来自所述至少一个温度传感器的感测的温度与目标入口蒸汽温度之间的差值来计算修改马达速度。在一些实施例中,调节极限可以不大于增益的两倍。在一些实施例中,馏出物生产状态可以是热水生产状态。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于目标入口蒸汽温度和来自所述至少一个温度传感器的感测的入口蒸汽温度之间的差异来计算修改马达速度。在一些实施例中,所感测的入口蒸汽温度可以是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。在一些实施例中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号可以被低通滤波,以确定所感测的入口蒸汽温度。在一些实施例中,控制器可以被配置成通过将比例增益应用于所述差异以确定调节量并将该调节量添加到校准马达速度来计算修改马达速度。在一些实施例中,源流体输入可以包括至少一个源流体温度传感器。在一些实施例中,控制器可以进一步被配
置成利用基于来自源流体温度传感器的感测的源温度的补偿来改变校准马达速度。在一些实施例中,所感测的源温度可以是应用于所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。在一些实施例中,所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号可以被低通滤波以确定所感测的源温度。在一些实施例中,控制器可以被配置成基于所感测的源温度和当蒸馏装置被校准时测量的存储的源温度之间的差异来计算所述补偿。在一些实施例中,控制器可以被配置成通过将比例增益应用于所述差异来计算所述补偿。
[0010]根据本公开的另一个实施例,蒸馏装置可以包括源流体输入本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种蒸馏装置,包括:源流体输入;蒸发器,所述蒸发器与所述源输入流体连通;压缩机,所述压缩机具有联接到马达的叶轮,并具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自所述蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被所述压缩机压缩的蒸汽;至少一个温度传感器,所述至少一个温度传感器被配置成监测所述入口中的蒸汽的温度;冷凝器,所述冷凝器与所述蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与所述压缩机的所述出口流体连通;以及至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态中利用叶轮马达命令来管控所述叶轮的旋转速度,其中所述叶轮马达命令基于所述蒸馏装置的校准马达速度,所述控制器被配置成确定调节马达速度,并用所述调节马达速度重写所述校准马达速度,以供下次所述蒸馏装置处于所述馏出物生产状态时使用。2.根据权利要求1所述的蒸馏装置,其中,所述校准马达速度到所述调节马达速度的调节受调节极限的限制。3.根据权利要求2所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置用以基于比例增益以及来自所述至少一个温度传感器的感测的温度与目标入口蒸汽温度之间的差值,来计算所述调节马达速度。4.根据权利要求3所述的蒸馏装置,其中,所述调节极限不大于所述增益的两倍。5.根据权利要求1所述的蒸馏装置,其中,所述馏出物生产状态是热水生产状态。6.根据权利要求1所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于目标入口蒸汽温度和来自所述至少一个温度传感器的感测的入口蒸汽温度之间的差异来计算所述调节马达速度。7.根据权利要求6所述的蒸馏装置,其中,所感测的入口蒸汽温度是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。8.根据权利要求6所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的入口蒸汽温度。9.根据权利要求6所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益以确定调节量并将所述调节量添加到校准马达速度,来计算所述调节马达速度。10.根据权利要求1所述的蒸馏装置,其中,所述源流体输入包括至少一个源流体温度传感器。11.根据权利要求10所述的蒸馏装置,其中,所述控制器还被配置成基于来自所述源流体温度传感器的感测的源温度,通过补偿来改变所述校准马达速度。12.根据权利要求11所述的蒸馏装置,其中,所感测的源温度是应用于所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。13.根据权利要求11所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的源温度。14.根据权利要求11所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于所感测的源温度和存储的源温度之间的差异来计算所述补偿,其中在校准所述蒸馏装置时测量所述存储的
源温度。15.根据权利要求14所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益来计算所述补偿。16.一种蒸馏装置,包括:源流体输入;蒸发器,所述蒸发器与所述源输入流体连通;压缩机,所述压缩机具有联接到马达的叶轮,并具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自所述蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被所述压缩机压缩的蒸汽;至少一个温度传感器,所述至少一个温度传感器被配置成监测所述入口中的蒸汽的温度;冷凝器,所述冷凝器与所述蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与所述压缩机的所述出口流体连通;和至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态中利用叶轮马达命令来管控所述叶轮的旋转速度,其中所述叶轮马达命令基于所述蒸馏装置的校准马达速度,所述控制器被配置成:在退出所述馏出物生产状态时,所述控制器将所述校准马达速度修改为修改马达速度,以供之后在所述蒸馏装置处于所述馏出物生产状态时使用。17.根据权利要求16所述的蒸馏装置,其中,所述校准马达速度到所述修改马达速度的调节受调节极限的限制。18.根据权利要求17所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于比例增益以及来自所述至少一个温度传感器的感测的温度与目标入口蒸汽温度之间的差值,来计算所述修改马达速度。19.根据权利要求18所述的蒸馏装置,其中,所述调节极限不大于所述增益的两倍。20.根据权利要求16所述的蒸馏装置,其中,所述馏出物生产状态是热水生产状态。21.根据权利要求16所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于目标入口蒸汽温度与来自所述至少一个温度传感器的感测的入口蒸汽温度之间的差异,来计算所述修改马达速度。22.根据权利要求21所述的蒸馏装置,其中,所感测的入口蒸汽温度是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。23.根据权利要求21所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的入口蒸汽温度。24.根据权利要求21所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益以确定调节量并将所述调节量添加到所述校准马达速度,来计算所述修改马达速度。25.根据权利要求16所述的蒸馏装置,其中,所述源流体输入包括至少一个源流体温度传感器。26.根据权利要求25所述的蒸馏装置,其中,所述控制器还被配置成基于来自所述源流体温度传感器的感测的源温度,通过补偿来改变所述校准马达速度。27.根据权利要求26所述的蒸馏装置,其中,所感测的源温度是应用于所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。
28.根据权利要求26所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的源温度。29.根据权利要求26所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于所感测的源温度和存储的源温度之间的差异来计算所述补偿,其中在校准所述蒸馏装置测量所述存储的源温度。30.根据权利要求29所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益来计算所述补偿。31.一种蒸馏装置,包括:源流体输入;蒸发器,所述蒸发器与所述源输入流体连通;压缩机,所述压缩机具有联接到马达的叶轮,并具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自所述蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被所述压缩机压缩的蒸汽;至少一个温度传感器,所述至少一个温度传感器被配置成监测所述入口中的蒸汽的温度;冷凝器,所述冷凝器与所述蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与所述压缩机的所述出口流体连通;以及至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态中利用叶轮马达命令来管控所述叶轮的旋转速度,其中所述叶轮马达命令基于所述蒸馏装置的预定的理想马达速度,所述控制器被配置成:在所述控制器确定已经满足预定的一组前提条件时,所述控制器将所述理想马达速度修改为修改马达速度,以供下次所述蒸馏装置处于所述馏出物生产状态时使用。32.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述理想马达速度到所述修改马达速度的调节受调节极限的限制。33.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于目标入口蒸汽温度和来自所述至少一个温度传感器的感测的入口蒸汽温度之间的差异,来计算所述修改马达速度。34.根据权利要求33所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的入口蒸汽温度。35.根据权利要求33所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益以确定调节量并将所述调节量添加到所述校准马达速度,来计算所述修改马达速度。36.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述源流体输入包括至少一个源流体温度传感器。37.根据权利要求36所述的蒸馏装置,其中,所述控制器还被配置成基于来自所述源流体温度传感器的感测的源温度,通过补偿来改变所述理想马达速度。38.根据权利要求37所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成随着所述蒸馏装置过渡到所述馏出物生产状态而随时间的推移分阶段进行补偿。39.根据权利要求37所述的蒸馏装置,其中,所感测的源温度是应用于所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。
40.根据权利要求37所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个源流体温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所感测的源温度。41.根据权利要求37所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成基于所感测的源温度和存储的源温度之间的差异来计算所述补偿,其中在校准所述蒸馏装置时测量所述存储的源温度。42.根据权利要求41所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过对所述差异应用比例增益来计算所述补偿。43.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述控制器还被配置成在所述馏出物生产状态中递增计时器,所述控制器被配置成:当所述计时器已经递增到阈值以上并且所述馏出物生产状态退出时,所述控制器确定所述预定的一组前提条件得到满足。44.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述理想马达速度是在制造期间确定的校准马达速度。45.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述理想马达速度基于在制造期间确定的校准马达速度。46.根据权利要求31所述的蒸馏装置,其中,所述理想马达速度基于在制造期间确定的校准马达速度以及在先前使用中在所述蒸馏装置满足所述前提条件之后应用于所述校准马达速度的任何历史修改。47.一种调节蒸汽压缩蒸馏装置的压缩机马达的校准设定点的方法,包括:基于所述校准设定点,用马达速度命令来驱动所述压缩机马达;用至少一个温度传感器监测所述蒸馏装置中的蒸汽流的温度;将来自所述至少一个温度传感器的感测的蒸汽流温度与蒸汽流温度目标进行比较;基于所述比较、调节因子和至少一个极限来确定对所述校准设定点的调节;以及用基于所述调节计算的调节设定点来重写所述校准设定点。48.根据权利要求47所述的方法,其中,所述校准设定点是所述蒸馏装置的制造商确定值。49.根据权利要求47所述的方法,其中,监测所述蒸汽流的温度包括监测在所述压缩机上游的低压蒸汽流的温度。50.根据权利要求47所述的方法,其中,监测所述蒸汽流的温度包括监测在所述压缩机的入口处的蒸汽流的温度。51.根据权利要求47所述的方法,其中,所述蒸汽流温度目标在105.5℃和110.5℃之间。52.根据权利要求47所述的方法,其中,所述蒸汽流温度目标为108.5℃。53.根据权利要求47所述的方法,其中,所述方法还包括对所述至少一个温度传感器的输出信号进行滤波,以确定所感测的蒸汽流温度。54.根据权利要求47所述的方法,其中,所述方法还包括用低通滤波器对所述至少一个温度传感器的输出信号进行低通滤波,以确定所感测的蒸汽流温度。55.根据权利要求54所述的方法,其中,所述低通滤波器具有至少一小时的滤波器时间常数。56.根据权利要求47所述的方法,其中,将来自所述至少一个温度传感器的所感测的蒸
汽流温度与所述蒸汽流温度目标进行比较包括:确定所感测的蒸汽流温度与所述蒸汽流温度目标之间的差值。57.根据权利要求56所述的方法,其中,所述调节因子是比例增益,并且基于所述比较、所述调节因子和所述至少一个极限确定对所述校准设定点的调节包括将所述比例增益应用于所述差值。58.根据权利要求57所述的方法,其中,对于1度温度变化,所述至少一个极限是所述比例增益的+/

两倍的范围。59.根据权利要求57所述的方法,其中,所述至少一个极限是范围,对于1度温度变化,所述范围具有定义为所述比例增益的倍数的界限。60.一种蒸馏装置,包括:源流体输入;至少一个温度传感器,所述至少一个温度传感器被配置成监测所述源流体输入中的源流体的温度;蒸发器,所述蒸发器与所述源输入流体连通;压缩机,所述压缩机具有联接到马达的叶轮,并具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自所述蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被所述压缩机压缩的蒸汽;冷凝器,所述冷凝器与所述蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与所述压缩机的所述出口流体连通;至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态中利用马达速度命令和补偿来管控所述叶轮的旋转速度,其中所述马达速度命令基于所述蒸馏装置的校准马达速度,其中所述补偿是基于来自所述至少一个温度传感器的源流体的感测的温度。61.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述补偿是基于所感测的温度和所述源温度的存储的温度之间的差值来计算的,其中在校准所述蒸馏装置时测量所述存储的温度。62.根据权利要求61所述的蒸馏装置,其中,所述补偿是基于所述差值和应用于所述差值的比例增益来计算的。63.根据权利要求62所述的蒸馏装置,其中,所述比例增益对于所述差值的每摄氏度是10rpm。64.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成在所述馏出物生产状态之前的过渡状态期间随时间的推移分阶段进行所述补偿。65.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过随时间的推移转变所述马达速度命令以反映所述补偿,来应用所述补偿。66.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述源流体的所感测的温度是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波器的输出。67.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述至少一个温度传感器的输出数据信号被低通滤波,以确定所述源流体的所感测的温度。68.根据权利要求67所述的蒸馏装置,其中,所述数据信号的输出以至少一小时的时间常数进行低通滤波,以确定所述源流体的所感测的温度。69.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述馏出物生产状态是常温水生产状态。70.根据权利要求60所述的蒸馏装置,其中,所述馏出物生产状态是热水生产状态。
71.一种蒸馏装置,包括:源流体输入;至少一个温度传感器,所述至少一个温度传感器被配置成监测所述源流体输入中的源流体的温度;蒸发器,所述蒸发器与所述源输入流体连通;压缩机,所述压缩机具有联接到马达的叶轮,并具有低压入口和高压出口,其中所述低压入口用于来自所述蒸发器的蒸汽,所述高压出口用于被所述压缩机压缩的蒸汽;冷凝器,所述冷凝器与所述蒸发器的多个外表面成热传递关系,并与所述压缩机的所述出口流体连通;至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在馏出物生产状态中利用马达速度命令和补偿来管控所述叶轮的旋转速度,其中所述马达速度命令基于所述蒸馏装置特定的理想马达速度,所述补偿基于来自所述至少一个温度传感器的源流体的感测的温度。72.根据权利要求71所述的蒸馏装置,其中,所述补偿是基于在所感测的温度与和所述源温度的存储的温度之间的差值来计算的,其中在制造期间在校准所述蒸馏装置时测量所述存储的温度。73.根据权利要求72所述的蒸馏装置,其中,所述补偿是基于所述差值和应用于所述差值的比例增益来计算的。74.根据权利要求73所述的蒸馏装置,其中,所述比例增益对于所述差值的每摄氏度是10rpm。75.根据权利要求71所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成在所述馏出物生产状态之前的过渡状态期间随时间的推移分阶段进行所述补偿。76.根据权利要求71所述的蒸馏装置,其中,所述控制器被配置成通过随时间的推移转变所述马达速度命令以反映所述补偿,来应用所述补偿。77.根据权利要求71所述的蒸馏装置,其中,所述源流体的所感测的温度是应用于所述至少一个温度传感器的输出数据信号的滤波...

【专利技术属性】
技术研发人员:赖安
申请(专利权)人:德卡产品有限公司
类型:发明
国别省市:

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