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公开(公告)号:CN103566841B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310536714.X
申请日:2013-11-04
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种PM2.5给料系统及其方法。振筛进料机、气溶胶扬尘器、气溶胶缓冲罐及稀释器、PM2.5分离器、引风机、气溶胶缓冲罐顺次相连,气溶胶缓冲罐返料出口、返料气流控制阀、返料气流流量计、振筛进料机最底层振筛级进气口顺次相连,空气压缩机给出的气流通过空压机给气气流控制阀分成两路,一路依次通过稀释器压缩空气补气控制阀、稀释器压缩空气补气气流流量计与气溶胶缓冲罐及稀释器的进气口相连,另一路依次通过扬尘器射流气压控制阀、扬尘器射流气压压力表与气溶胶扬尘器的进气口相连。本发明利用实际采集的矿物质颗粒物或碳质颗粒物作为颗粒来源,实现自动连续稳定地产生较高浓度的PM2.5气溶胶,气溶胶颗粒粒径切割更精确。
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公开(公告)号:CN103566840B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310536533.7
申请日:2013-11-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高倍稀释的PM2.5气溶胶发生系统及其方法。振筛进料机、气溶胶扬尘器及一级稀释器、气溶胶缓冲罐及二级稀释器、PM2.5分离器、引风机、气溶胶缓冲罐顺次相连,气溶胶缓冲罐、返料气流控制阀、返料气流流量计、气溶胶缓冲罐及二级稀释器顺次相连,气溶胶扬尘器及一级稀释器、振筛进料机最底层振筛级顺次相连,空气压缩机给出的压缩空气分成两路,一路依次通过二级稀释器压缩空气补气控制阀及流量计与气溶胶缓冲罐及二级稀释器相连,另一路依次通过一级稀释器射流气压控制阀及压力表与气溶胶扬尘器及一级稀释器相连。本发明实现自动连续稳定地产生高倍稀释的低浓度PM2.5气溶胶,气溶胶颗粒粒径切割更精确。
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公开(公告)号:CN104475055A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410673627.3
申请日:2014-11-21
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02C10/08 , B01J20/26 , B01D53/02 , B01D2253/206 , B01J20/3078 , B01J2220/46
Abstract: 本发明公开了一种超低浓度二氧化碳吸附膜材料的制备方法,首先将季胺型阴离子交换树脂研磨后,与有机溶剂混合,再加入聚乙二醇,搅拌得到均匀悬浊液;所述的季胺型阴离子交换树脂的阴离子选自Cl-或Br-;向得到的均匀悬浊液中加入聚醚砜,搅拌至完全溶解后,得到混合悬浊液,再将混合悬浊液涂覆在基板上,空气中放置,再放入去离子水中,分离得到初始膜材料,热处理后,再经NaOH溶液或Na2CO3溶液洗至无阴离子析出。本发明提供一种低能耗超低浓度CO2吸附膜材料的制备方法,可实现超低浓度CO2高效快速捕集,制备过程简单,对设备无腐蚀,无毒无污染,制得的膜材料可重复利用。
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公开(公告)号:CN104457610A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410764727.7
申请日:2014-12-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种太阳能聚光器镜面测量、调整方法及其装置。主要包括采用摄影测量法测量镜面片的安装位置,采用三维扫描仪测量碟式小镜面板面型,并且模拟评估整个聚光系统的聚光效果。摄影测量法得到镜面片上所贴的标识点三维坐标,采用三维刚体运动算法算出镜面片的安装误差,并对镜面片进行相应调整。采用三维扫描仪测量镜面片的面型进行测量,与理论设计比较,计算出实际镜面的斜率误差。结合安装误差的测量结果以及镜面片的斜率误差,模拟评估整个聚光系统的聚光效果。并且可以再次对镜面进行测量,以便进一步减小安装误差,提高聚光效果。
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公开(公告)号:CN104402159A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410699622.8
申请日:2014-11-28
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: C02F1/06 , C02F2201/002
Abstract: 本发明公开一种板式多级闪蒸脱硫废水处理与回收装置及其方法。装置主要由板式换热器、板式冷凝器、锅炉、闪蒸罐、淡水罐、水泵和不锈钢管道组成。本发明中经过预处理的脱硫废水逐级进入板式换热器被加热至一定温度后进入第一级闪蒸罐闪蒸,二次蒸汽进入下一级板式换热器冷凝释放潜热预热脱硫废水,被浓缩后的脱硫废水进入下一级闪蒸罐发生闪蒸,过程依次进行直至末级,末级二次蒸汽进入板式冷凝器,各级冷凝淡水进入淡水池回收利用,浓缩后的脱硫废水一部分作为循环液维持闪蒸过程的持续进行,一部分进入浓缩液处理池后集中处理。本发明能够回收二次蒸汽的潜热,浓缩倍数高,占地面积小,能耗低,能实现脱硫废水的零排放。
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公开(公告)号:CN103446875A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310323775.8
申请日:2013-07-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 循环流化床燃烧系统的脱硫剂强化脱硫的方法及其系统,涉及循环流化床固体燃料燃烧过程中的脱硫剂高效利用和脱硫效率提高,包括燃烧室、气固分离装置、立管、回料器、机械控制阀、活化再生室、水蒸汽入口、高浓度CO2入口。其主要特点是将循环流化床燃烧脱硫过程循环灰中未反应的CaO通过水蒸汽活化并与高浓度CO2碳酸化再生成CaCO3,利用多次煅烧/碳酸化的CaCO3表面结构更利于硫酸盐化反应原理,送回炉膛再进行脱硫反应,有利于提高脱硫剂的利用效率和脱硫效率。
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公开(公告)号:CN103062770A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310015505.0
申请日:2013-01-16
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔介质燃烧和蓄热的高温气体发生装置,包括依次连通的第一多孔介质蓄热室、第一多孔介质燃烧室、高温烟气分流室、第二多孔介质燃烧室和第二多孔介质蓄热室;其中所述第一多孔介质蓄热室和第二多孔介质蓄热室之间通过四通换向阀连通,该四通换向阀的另外两个接口分别接有空气管道和低温烟气管道;所述第一多孔介质燃烧室和第二多孔介质燃烧室分别接有第一燃气管道和第二燃气管道;所述高温烟气分流室上开设有高温烟气管道。该高温气体发生装置在蓄热式燃烧器基础上,加设多孔介质燃烧器,可燃用如煤矿瓦斯、化工排气低热值气体产生高温气体,燃气直接通入燃烧室,不需要使用预混气体,安全性更高。
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公开(公告)号:CN120022716A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510183733.1
申请日:2025-02-19
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种混合有机胺吸收剂及其制备方法和应用,吸收剂由主吸收剂、吸收促进剂、调节剂与溶剂组成;所述主吸收剂、吸收促进剂和调节剂的质量比为(0.5~5.0):(0.2~4.0):1.0;所述主吸收剂、吸收促进剂和调节剂的总质量浓度为30~50wt%;所述主吸收剂为二乙烯三胺,所述吸收促进剂为N‑甲基二乙醇胺,所述调节剂为2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇,所述溶剂为水。本发明通过复配及调控有机胺之间的比例,充分发挥不同种类有机胺的协同作用,使得混合有机胺吸收剂具备较高的循环容量、较低的再生能耗、较少的吸收剂损耗和较好的动力学性能等良好的二氧化碳捕集性能。
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公开(公告)号:CN115447772B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202211311674.4
申请日:2022-10-25
Applicant: 浙江大学
IPC: B64C33/02 , B64D27/34 , B64U10/40 , B64U50/19 , B64U50/30 , B64U40/10 , B64D43/00 , B64D35/00 , B64C5/10 , B64C5/00
Abstract: 本发明公开了一种超轻结构及带控制系统的仿生蜂鸟扑翼飞行器,包括机架以及固定在机架上的翅膀系统、动力传动系统、俯仰舵机控制系统、滚转舵机控制系统以及微型一体化的柔性折叠电路板系统;机架包括上框架和下框架,其中,上框架包括上底板带轮架、底板连接件和下底板带轮架;下框架包括悬架、前支撑架、后支撑架和底座;悬架通过第一挂耳与下底板带轮架的下表面固定;翅膀系统由左右一对翅膀组成,每个翅膀包括翅膀带轮、翅杆和翼根杆,翅杆及翼根杆上固定有翼膜,翼膜在翼根处设有翼膜挖孔;动力传动系统通过带动翅膀带轮的往复转动,来实现一对翅膀的扑翼运动。利用本发明,可以在不外接电源线、仅依靠电池供电的情况下实现扑翼飞行。
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公开(公告)号:CN119612990A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411799771.1
申请日:2024-12-09
Applicant: 浙江大学 , 清捕零碳(北京)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CO2矿化制备碳酸化纳米胶凝活性剂的方法及其产品和应用,属于无机材料技术领域,方法包括:(1)钙源萃取:将固相钙源与萃取剂混合,萃取后过滤,得到可溶性钙盐溶液;(2)CO2吸收:利用碱性吸收液捕获CO2气体使CO2充分溶解形成可溶性碳酸盐溶液;(3)钙络合:将可溶性钙盐溶液和有机酸添加剂混合,得到络合钙前驱;(4)碳酸化:向络合钙前驱中加入可溶性碳酸盐溶液,待混合体系出现沉淀且呈胶质状时,终止反应并分离反应液中的固相,利用阻断剂清洗、干燥后得到碳酸化纳米胶凝活性剂。该碳酸化纳米胶凝活性剂的胶凝活性高,可以用于合成力学强度优异的建筑材料,实现较高的资源化利用水平。
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