一种基于生成路径聚类与Box-Cox变换的二噁英排放在线预测方法

    公开(公告)号:CN111882130B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010751274.X

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生成路径聚类与Box‑Cox变换的二噁英排放在线预测方法,涉及二噁英预测领域,包括以下步骤:S1,建立数据集;S2,聚类分析,根据不同二噁英排放浓度区中不同二噁英生成路径起主导作用,划分得到不同聚类的初始数据集;S3,得到最优变换系数λ;S4,建立最终模型,将步骤S3获得的最优变换系数λ作为二噁英排放数据的变换系数,根据最小二乘法求解变换后的二噁英毒性当量与在线测量氯苯浓度xi之间的线性模型系数,建立预测模型。该方法参数少,外推性能稳定,是理想的预测模型,而且,所开发的方法有利于在类似具有二噁英排放的焚烧过程中实现二噁英排放的在线测量,以及限制排放的反馈控制。

    一种垃圾焚烧飞灰中二噁英的低温降解装置和方法

    公开(公告)号:CN113814259A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111138209.0

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰中二噁英的低温降解装置,垃圾焚烧飞灰二噁英处理领域。所述低温降解装置包括第一加热炉和第二加热炉,分别对飞灰进行第一热解和第二热解,并用所述第二热解的温度高于所述第一热解的温度。该装置结构简单,仅包括两级加热炉,且两级加热炉上下结构布置使得热量充分利用,成本低。本发明的垃圾焚烧飞灰中二噁英的低温降解方法,采用两级加热炉,既能保证飞灰固相中二噁英的降解,又能使气相脱附的二噁英及有机污染物气体在第二级螺旋加热炉中充分降解,效率高且操作简单,具有较高的经济性。

    一种基于电荷法检测滤袋破损的系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN112525436A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011491697.9

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于电荷法检测滤袋破损的系统,涉及布袋除尘器技术领域,用于实时监测滤袋是否破损。包括电荷感应模块、信号传输模块和信号处理模块;电荷感应模块持续检测电荷信号;信号传输模块将检测到的电荷信号传输至信号处理模块;数据处理模块,包括电荷放大器、滤波电路、模数转换电路,对所述电荷信号依次进行放大、滤波、模数转换后得到数字信号;还包括控制器,所述控制器根据数字信号与粉尘浓度的对应关系,得到每一滤袋的出口侧的粉尘浓度变化曲线,根据每一滤袋对应的粉尘浓度变化曲线判断该滤袋是否破损。本发明适用于较为狭窄的布袋除尘器,实时监测其滤袋的破损情况。

    一种去除烟气中正构烷烃的除尘装置和方法

    公开(公告)号:CN112337649A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011280029.1

    申请日:2020-11-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够去除烟气中正构烷烃的除尘装置,属于烟气除尘领域。所述除尘装置包括第一除尘器和第二除尘器,第一除尘器和第二除尘器通过管道连接,第一除尘器烟气入口端设置有降温装置,第二除尘器烟气入口端设置有升温装置,其中,降温装置将进入第一除尘器的烟气温度降至45~60℃;升温装置将进入第二除尘器的烟气温度升至75~85℃。本发明进一步公开了进行降温‑升温去除烟气中正构烷烃的方法。利用本发明,可有效减少排放至大气中的有机污染物正构烷烃,减少环境污染,有利于环境保护和可持续发展,并有助于人类身体健康。

    一种多功能化MOFs材料的制备方法及其催化应用

    公开(公告)号:CN118847219A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410845348.4

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能化MOFs材料的制备方法,包括以下步骤:将反应原材料:氢氧化钴、2‑甲基咪唑、金属盐一起放置在球磨罐中进行机械化学合成后烘干,球磨后得到的材料煅烧3‑6小时,得到多功能化MOFs材料;氢氧化钴与2‑甲基咪唑的摩尔比为1:(1.5‑2),氢氧化钴和2‑甲基咪唑的总质量和金属盐总质量的比例为1:(0.9‑1.1);反应原材料与球磨罐中球磨珠的质量比为1:(5‑10)。本申请中将双金属或多金属位点引入至MOFs中,使金属原子之间形成良好的协同效应,增加它们的功能多样性,更大的比表面积提供了更多的反应活性位点,提升了多功能MOFs材料的催化活性,同时降低了多功能MOFs材料的T50及T90温度。

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