一种用于贮木池污水循环利用的生化过滤池

    公开(公告)号:CN203959988U

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201320814500.X

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本实用新型提供一种用于贮木池污水循环利用的生化过滤池,包括有池体以及与池体两端连接的进水管道和出水管道,池体分隔成若干区域,每个区域均设有上下两栅板而使两栅板之间形成容置腔,这些容置腔按水流顺序依次形成过滤棉腔、生化球腔和陶瓷环腔,进水管道处设有过滤网,出水管道处设有气泵,通过出水管道处气泵产生的气体所形成的上浮趋势带动过滤池内的水流动,达到了自动循环的效果,有效地将贮木池污水中含有的细微颗粒、有害物质等进行过滤、分解和硝化,并经过曝气后变成富含溶解氧的净化水。该生化过滤池的结构简单、性能稳定、运行成本低、净化效率高,有效节约水资源,同时也解决了寻找活水源作为贮木池的污染环境的问题。

    三维定型高热导率相变储能炭化木材的制备方法

    公开(公告)号:CN108504331A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810298310.4

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种三维定型高热导率相变储能炭化木材的制备方法,包括以下步骤1、将木块放入高温箱体中,在氮气气氛下加热到800℃-1000℃,保温2 h-5 h,降温到与室温相差不大于10℃。2、将十四醇放置于容器中,升温到50℃加热,直至十四醇完全熔融。3、将炭化木块加入到熔融的十四醇中,放入40℃-100℃真空烘箱中2 h-8 h,得到三维定型高热导率相变储能木材。优点:1)来源广泛,成本低廉,强度好,具有良好的吸附能力以及较高的热导率,符合绿色化学的要求;2)保留了原木的三维多孔结构,且具有更大的吸附率和更高的热导率,所得产物储热性能优异,具有承装能力大、相变焓较大等特点;3)操作工艺简单,资金投入少,制备周期短,反应条件温和。

    一种复合定形相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106244116B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610673983.4

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种复合定形相变储能材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将硝酸钙和磷酸氢二铵分别溶于去离子水中,然后混合搅拌,用氨水调节PH,继续搅拌,陈化,抽滤,干燥,研磨,制成用作支撑材料的羟基磷灰石粉末;将羟基磷灰石粉末和与该羟基磷灰石粉末具有良好相容性的相变材料按一定质量比,分别加入到相应的溶剂去离子水或无水乙醇中,搅拌均匀,然后将所述两种溶液混合,搅拌均匀后,烘干,研磨,最后得到复合定形相变储能材料。本发明是一种新型相变储能材料,克服了以往所用支撑材料的成本高、储存相变材料少、导热系数低和对周围环境造成影响的缺点,符合绿色化学的要求,具有更加广阔的前景。

    一种以木屑为支撑材料的定型相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105602529B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610017635.1

    申请日:2016-01-12

    Abstract: 本发明是以木屑为支撑材料制备定型相变储能材料的方法,包括以下步骤:1)将木屑加入到质量分数为70%‑99.6%丙酮中,除去木屑当中的杂质,所得木屑放烘箱中烘至恒重;2)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨分别分散到无水乙醇当中,搅拌使其分散均匀;3)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨三种分散液混合,加温、磁性搅拌使聚乙二醇、木屑和膨胀石墨三者充分接触;将所得产物烘干、研磨过筛得到定型相变储能材料。优点:以杨木木屑作为支撑材料,所制备的定型相变材料具有生物降解特性,可以承载的76.2%的聚乙二醇,良好的储热性能、导热性能和能力。装置、工艺简单,反应条件温和,资金投入少,制备周期可在24 h内完成,有广阔应用前景。

    一种复合定形相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106244116A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610673983.4

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种复合定形相变储能材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将硝酸钙和磷酸氢二铵分别溶于去离子水中,然后混合搅拌,用氨水调节PH,继续搅拌,陈化,抽滤,干燥,研磨,制成用作支撑材料的羟基磷灰石粉末;将羟基磷灰石粉末和与该羟基磷灰石粉末具有良好相容性的相变材料按一定质量比,分别加入到相应的溶剂去离子水或无水乙醇中,搅拌均匀,然后将所述两种溶液混合,搅拌均匀后,烘干,研磨,最后得到复合定形相变储能材料。本发明是一种新型相变储能材料,克服了以往所用支撑材料的成本高、储存相变材料少、导热系数低和对周围环境造成影响的缺点,符合绿色化学的要求,具有更加广阔的前景。

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