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公开(公告)号:CN113782773A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111076558.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M8/04082
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于电磁控制阀的燃料电池用的变流量式引射器,包括引射器主体、环形主副式喷嘴主体、主气道电磁控制阀,引射器主体内部包括依次相通的吸入室、混合室、扩压室、混合气体出口,引射器主体的吸入室与端部之间设置环形主副式喷嘴主体,环形主副式喷嘴主体包括环形主喷嘴、环形副喷嘴,环形主喷嘴内部形成引射流主气道,环形副喷嘴和环形主喷嘴之间形成引射流辅助气道,引射流主气道里设置主气道电磁控制阀。本发明通过控制电磁阀的通断控制进口氢气的流通截面积,实现小负荷时氢气小流量流通,大负荷时氢气大流量流通,实现引射器工作性能的自动调整,适应燃料电池全工况对氢气循环的需求。
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公开(公告)号:CN100588732C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064626.3
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种熔盐电解制备镁锂镝合金的方法。在电解炉内,以MgCl2+LiCl+KCl+KF为电解质体系,加入Dy2O3加热至630℃熔融,以金属钼(Mo)为阴极,石墨为阳极,电解温度660~760℃下,采用下沉式阴极法,在阴极电流密度为10~15A/cm2,阳极电流密度为0.4~0.6A/cm2,槽电压7~8V,经过1~2小时的电解,在熔盐电解槽于阴极附近沉积出Mg-Li-Dy合金。本发明既不用金属镁和锂,也不用金属镝,而是全部采用金属化合物为原料通过熔盐电解直接制备镁锂镝合金,因此,该方法大大缩短生产流程,使工艺更加简单,从而达到降低合金的生产成本的目的。
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公开(公告)号:CN101607776A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910072578.7
申请日:2009-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F9/14 , H01M8/16 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F103/32
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供的是一种啤酒废水处理装置及处理方法。包括反应器,所述反应器的组成包括阴极室和阳极室,阴极室和阳极室之间由质子交换膜隔开,阳极置于阳极室内部,阴极置于阴极室内部,阴极室和阳极室下端和上端分别设有进水口和出水口,阳极室上部由密封盖密封,阴极室底部设有曝气装置,阳极与阴极间通过导线连接,并与负载连接组成闭合回路。本发明利用微生物燃料电池的双极室构成厌氧-好氧联合工艺处理啤酒废水,可以在废水处理的同时产生电能,具有环境、社会和经济三重效益。本发明不仅可以处理啤酒废水,还适用于其他高浓度有机工业废水,甚至包括难降解的有机废水的处理,可有效地将化学能转化为电能,同时获得较好的废水处理效果。
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公开(公告)号:CN103073114A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310046844.5
申请日:2013-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明提供的是一种低处理成本的废水脱色方法。以富含产电菌的碳材料为阳极,以含有α-FeOOH铁源的空气电极为阴极,阳极表面上的产电菌将阳极室中废水降解并且利用电活性微生物的胞外电子传递能力,将电子传递到阳极表面,然后通过外电路向阴极提供,同时在空气阴极表面氧气得到电子被还原产生H2O2,与阴极负载的铁源α-FeOOH发生非均相Fenton反应,实现α-FeOOH非均相生物电Fenton过程,产生羟基自由基,进行染料废水的脱色。本发明不仅适用于处理染料类废水,还可用于各种有机废水的处理,在实际应用中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113782774A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111076556.5
申请日:2021-09-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04746
Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于质子交换膜燃料电池系统氢气循环的流量可调式引射器,包括引射器壳体、一级气体进气管、二级气体进气管,引射器壳体内部依次设置相通的引射器接受室、引射器混合室、引射器扩散室、引射器出口,一级气体进气管、二级气体进气管分别伸入至引射器接受室里,一级气体进气管端部设置引射器喷嘴,二级气体进气管连通引射器接受室。本发明整个引射器结构紧凑,喷嘴部分使用机械结构控制,方便安装;可以根据不同工况改变锥阀开度,进而改变喷嘴出口的气体参数,从而能够适应更宽的工况范围。
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公开(公告)号:CN101285143A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810064626.3
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种镁锂镝合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以MgCl2+LiCl+KCl+KF为电解质体系,加入Dy2O3加热至630℃熔融,以金属钼(Mo)为阴极,石墨为阳极,电解温度660~760℃下,采用下沉式阴极法,在阴极电流密度为10~15A/cm2,阳极电流密度为0.4~0.6A/cm2,槽电压7~8V,经过1~2小时的电解,在熔盐电解槽于阴极附近沉积出Mg-Li-Dy合金。本发明既不用金属镁和锂,也不用金属镝,而是全部采用金属化合物为原料通过熔盐电解直接制备镁锂镝合金,因此,该方法大大缩短生产流程,使工艺更加简单,从而达到降低合金的生产成本的目的。
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公开(公告)号:CN101859908B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010203582.5
申请日:2010-06-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02E70/20
Abstract: 本发明提供的是一种微生物燃料电池及其提高微生物燃料电池产电性能的方法。包括反应器、阴极和阳极,阴极和阳极中的一极置于反应器的一侧、另一极置于反应器内部,阳极材料采用碳毡,阴极采用含有金属催化剂的气体电极,两极间距为0.5-2.0cm,反应器下端有进水口、上端有出水口,反应器的上部带有密封盖,密封盖上设有参比电极插孔,阴极和阳极间通过导线连接、并与负载连接组成闭合回路,反应器中接种厌氧污泥并引入燃料,燃料中添加有生物溶剂吐温,吐温的加入量为5-80mg/L。本发明具有输出功率提高幅度大、价格低廉、对环境影响小、易于实现的优势。
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公开(公告)号:CN101607776B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN200910072578.7
申请日:2009-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M8/16 , C02F103/32
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供的是一种啤酒废水处理装置及处理方法。包括反应器,所述反应器的组成包括阴极室和阳极室,阴极室和阳极室之间由质子交换膜隔开,阳极置于阳极室内部,阴极置于阴极室内部,阴极室和阳极室下端和上端分别设有进水口与和出水口,阳极室上部由密封盖密封,阴极室底部设有曝气装置,阳极与阴极间通过导线连接,并与负载连接组成闭合回路。本发明利用微生物燃料电池的双极室构成厌氧---好氧联合工艺处理啤酒废水可以在废水处理的同时产生电能,具有环境、社会和经济三重效益。本发明不仅可以处理啤酒废水,还适用于其他高浓度有机工业废水,甚至包括难降解的有机废水的处理,可有效地将化学能转化为电能,同时获得较好的废水处理效果。
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公开(公告)号:CN101859908A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010203582.5
申请日:2010-06-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02E70/20
Abstract: 本发明提供的是一种微生物燃料电池及其提高微生物燃料电池产电性能的方法。包括反应器、阴极和阳极,阴极和阳极中的一极置于反应器的一侧、另一极置于反应器内部,阳极材料采用碳毡,阴极采用含有金属催化剂的气体电极,两极间距为0.5-2.0cm,反应器下端有进水口、上端有出水口,反应器的上部带有密封盖,密封盖上设有参比电极插孔,阴极和阳极间通过导线连接、并与负载连接组成闭合回路,反应器中接种厌氧污泥并引入燃料,燃料中添加有生物溶剂吐温,吐温的加入量为5-80mg/L。本发明具有输出功率提高幅度大、价格低廉、对环境影响小、易于实现的优势。
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公开(公告)号:CN100499240C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710144820.8
申请日:2007-12-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明提供的是一种以气体扩散电极为阴极的单室微生物燃料电池。它包括容器、阳极、阴极,所述的阳极为泡沫金属电极,所述的阴极为含有Ag等金属催化剂的气体扩散电极,所述的容器为圆筒玻璃容器,容器的下端有进水口、上端有出水口,容器的上部带有密封盖,密封盖中部设有取样口,阳极位于容器的内侧,阴极位于容器的外侧,阳极和阴极沿容器圆周布置,两极间通过铜导线连接,并与负载连接组成闭合回路。本发明采用的气体扩散电极暴露于空气中,可直接利用空气中的氧气作为电子受体,不需要外加曝气设备,降低了运行成本。能够以葡萄糖等有机物或废水作为电池的燃料,有效地将化学能转化为电能,同时获得较好的废水处理效果。
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