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公开(公告)号:CN109728333A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811608725.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种分区式圆筒微生物燃料电池所述电池包括电池本体和外接电路。电池本体包括套在一起的内筒与外筒,内筒为阴极室,内筒与外筒之间的环形空间由四个沿径向的隔板分隔为四个独立的阳极室,各阳极室均分别通过质子交换膜与阴极室连通,相邻的所述阳极室之间通过阀门相互连通,流入的污水可通过所述阀门流经各所述阳极室;各所述阳极室内保持厌氧环境,分别接种有厌氧或兼性厌氧的产电微生物;本发明微生物燃料电池通过阳极室产电微生物厌氧氧化作用,协同阴极降解污水,达到利用污水产电的设计目的,所述电池可有效处理生活污水中的多种污染物,且具有体积小、成本低、污水处理效率高等特点。
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公开(公告)号:CN109728315A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811608209.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种改性碳化纤维素纸板电极材料的制备方法,以纤维素纸板为原料,经机械粉碎与清洗,掺入改性化合物材料(如磷酸锰粉末)后进行超声处理并碳化,产物经粉碎后过筛,最终获得改性碳化纤维素纸板电极材料。本发明实施例还公开了上述制备方法制得的改性碳化纤维素纸板电极材料,及将所述电极材料填入阴极室或阳极室腔体作为电极材料的微生物燃料电池。所述改性纤维素纸板碳化材料原料易得、成本低廉,制备方法简单,填充密度低,适合推广使用;所述电极材料用于制成微生物燃料电池,其作为电极可为微生物提供优良的附着位置,提高了阳极氧化效率和阴极的还原效率,加速电子的传递速率,进而提高电池的产电性能。
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公开(公告)号:CN116812882A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310840830.4
申请日:2023-07-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明提供一种以亚铵法纸浆黑液为炭源的氮化铝粉末制备方法,包括以下步骤:(1)溶解混合,取固含量30~50%的亚铵法木浆或竹浆黑液,溶解硝酸铝或硫酸铝至饱和,得原料浆液;(2)喷雾干燥,浆液干燥成原料干粉;(3)常规炭化,原料干粉在常规炭化炉中炭化成铝炭干粉;(4)微波氮化,铝炭干粉置于微波氮化炉,氮气氛围、1400~1600℃保持0.5~3h,降温至600~800℃,一体化完成铝盐分解、炭热还原成单质铝、铝的氮化;(5)微波除炭,微波氮化炉气氛切换成空气,保持600~800℃0.5~1.5h,所得即氮化铝粉末。本发明首用黑液作炭源,降低了成本,实现黑液资源化;首用微波除炭,时间短效果好。
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公开(公告)号:CN116796905A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310799401.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了垃圾渗滤液处理过程中微生物反应器出水指标的预测方法。运行参数有因素X和具体出水指标y两类,监测数据有控制系统监测的一分钟一记录的分钟数据集、人工每天固定时间段TF取样分析一次而得的天数据集。分钟数据集只保留TF时间段内的记录,按天分成若干子集,用四分位法剔除各子集及天数据集的异常记录。变异系数cv小的子集用平均值记录代替,弃用cv大的子集,分钟数据集就统一成了天数据集。按日子顺序合并所有天数据集得并集,为缺记录的日子插入空记录。并集记录若缺因素X向量的某个具体因素xi,用线性插值生成,若缺y值用半监督回归算法生成,所得数据集用来训练改进型长短期记忆神经网络模型,能准确预测出水指标。
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公开(公告)号:CN113791360A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111031095.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/388 , G01R31/36 , G01R31/396 , G01R31/374
Abstract: 本发明实施例提出了一种基于改进EKF算法的变温度下的锂电池SOC估算方法。建立了修正的RC戴维南电池仿真模型,通过混合动力脉冲能力特性(HPPC)试验对锂动力电池进行了参数辨识,探索了电池SOC与开路电压、内阻之间的关系,在此基础上将温度、充放电倍率等多项影响电池性能的因素综合考虑,提出一种基于EKF算法的变温情况下动力锂电池SOC的估算模型,同时由于基础的EKF算法存在累积误差,本专利算法对此进行修正,将电池实际两端的SOC值替代电池管理系统中上次计算所得到的SOC值,减轻了EKF因为忽略了非线性函数的泰勒展开的高阶项导致其计算出现的累积误差,同时还考虑到了电池停机因素的影响,每一次对于SOC的估计更接近于实际值,建立仿真模型并进行实验后,验证模型的误差值。
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公开(公告)号:CN109728333B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811608725.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种分区式圆筒微生物燃料电池所述电池包括电池本体和外接电路。电池本体包括套在一起的内筒与外筒,内筒为阴极室,内筒与外筒之间的环形空间由四个沿径向的隔板分隔为四个独立的阳极室,各阳极室均分别通过质子交换膜与阴极室连通,相邻的所述阳极室之间通过阀门相互连通,流入的污水可通过所述阀门流经各所述阳极室;各所述阳极室内保持厌氧环境,分别接种有厌氧或兼性厌氧的产电微生物;本发明微生物燃料电池通过阳极室产电微生物厌氧氧化作用,协同阴极降解污水,达到利用污水产电的设计目的,所述电池可有效处理生活污水中的多种污染物,且具有体积小、成本低、污水处理效率高等特点。
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公开(公告)号:CN108878941A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810711382.7
申请日:2018-07-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/0289 , H01M8/0206
CPC classification number: H01M8/16 , H01M8/0206 , H01M8/0289
Abstract: 本发明公开了一种微生物燃料电池,涉及生物电池领域。本发明中:电池本体包括两个阴极室和两个阳极室;阴极室内加入硝酸盐溶液;阳极室内加入含有机质的溶液;阴极室内设有阴极体;阳极室内设有阳极体;阴极室与阳极室内均接种厌氧微生物;阳极室内厌氧微生物经过培育在碳毡上形成生物膜;两个阴极体和两个阳极体的导线接头均通过双向选择开关与外接电路连接。本发明通过采用玻璃圆筒作为阴阳极室,保证了微生物在电池内的适宜的生长环境,对资源利用较为充分;通过切换双向选择开关,更换阴阳极电解液,保证了有效的持续供电,能够保证负载的稳定运行。
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公开(公告)号:CN103013617A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201310005774.9
申请日:2013-01-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种工业废渣锅炉抗结焦剂及其使用方法,属于抗结焦添加剂技术领域。一种工业废渣锅炉抗结焦剂,包括高岭土、CaO和粉煤灰三种组分,其中,高岭土、CaO和粉煤灰的质量百分含量分别为30%~60%、30%~60%和10%~20%。使用时,按照占工业废渣燃料总质量1%~2%的比例将前述的工业废渣锅炉抗结焦剂添加到工业废渣燃料中混合均匀即可。本发明提供的工业废渣锅炉抗结焦剂,具有极大的孔隙率,其表面微孔具有吸附性能;使用简单,添加比例仅为燃料总重量的1%~2%,不影响燃料的燃烧特性以及锅炉的正常运行,也不需要对现有的燃烧设备进行改造,大大降低了投资成本。
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公开(公告)号:CN102601098A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210058738.4
申请日:2012-03-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于餐厨垃圾回收利用技术领域,特别涉及一种餐厨垃圾中废油脂的分离回收及综合利用工艺。本发明所述的餐厨垃圾中废油脂回收利用方法首先对餐厨垃圾进行分拣,然后破碎;加入糖化酶把破碎后的餐厨垃圾进行糖化;采用离心分离回收餐厨垃圾糖化液中的废油脂,然后采用纤维球-陶粒复合床过滤去除餐厨垃圾中的废油脂;将过滤得到的餐厨垃圾糖化液进行乳酸发酵,然后采用电渗析方法对餐厨垃圾乳酸发酵液进行膜分离,最终得到乳酸。本发明具有操作方便、油脂回收率高、生产成本低的优点,可有效实现油脂从餐厨垃圾中分离,满足餐厨垃圾后续乳酸发酵及发酵液分离的需求,有效提高了餐厨垃圾的进一步资源化利用效率。
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公开(公告)号:CN116454338A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210024908.0
申请日:2022-01-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/0606 , H01M8/0297 , H01M4/86
Abstract: 本发明实施例公开了一种阳极内带保护缓冲的分区弧形阳极微生物燃料电池。该电池包括电池本体、蓄水池和预处理装置,电池本体分为内外二层,内层为阴极室,外层为阳极室,阳极室分为六分区,每个分区分为三级,各室之间用小粒径筛网分隔;阳极第一级靠厌氧发酵发电,第二级处理扩散氧,第三级好氧分解剩余污染物;在阳极第一级底部安装有排泥口;分区阳极为弧形;处理过的污水从阴极底部汇合排出;阴极材料为石墨棒,阳极材料为碳纳米材料。预处理装置内含腔体、进水口、出水口、出气口、排泥口和搅拌装置,出水口有水质检测装置,在预处理室前可加装蓄水池。所述微生物燃料电池有处理水量大、稳定性好、处理效率高和循环利用废水这些特点。
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