一种自吸气式微纳米气泡发生装置

    公开(公告)号:CN110217903A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910552286.7

    申请日:2019-06-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术,旨在提供一种自吸气式微纳米气泡发生装置。该装置包括用于抽取水的高压离心泵,在连接高压离心泵入口的进水管上接有进气管,在高压离心泵的输出管路上设有节流释气罐;高压离心泵的输出管路末端伸入节流释气罐的内部空腔,且在端部设置节流喷嘴;节流释气罐的另一端连接排水管。与现有技术相比,本发明的自吸气式微纳米气泡发生装置能实现自吸气,省去气泵等装置;结构更加紧凑、运行更加稳定,能应用于气浮、曝气、臭氧氧化等多种领域。

    一种焚烧炉火焰稳定性定量检测及调控方法

    公开(公告)号:CN118208733B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202410431540.9

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种焚烧炉火焰稳定性定量检测及调控方法,包括在焚烧炉现场,使用工业相机连续拍摄一定数量的火焰图像,根据操作人员经验将火焰图像划分成稳定与不稳定状态两类,并进行标注,从而实现数据采集;完成图像数据采集后,对拍摄的火焰图像进行滤波处理,得到二值化图像,利用图像处理算法,提取火焰特征参数序列;在测定火焰时,对实际燃烧中焚烧炉火焰进行拍摄,完成拍摄后对图像进行灰度处理,在图像转换为二值化图像后,将图像与模型和数据库中的数据进行比对,从而得到判断结果,并结合数据模型给出智能的调整策略,实现了对焚烧炉火焰智能检测和根据检测数据得出调控策略的能力。

    一种用于烟道高温气体原位探测的光学探头

    公开(公告)号:CN118190869A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410241928.2

    申请日:2024-03-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种用于烟道高温气体原位探测的光学探头,包括:颗粒过滤器,设置于光学探头延伸于烟气管道内的一端,用于过滤烟气中的颗粒物;气体分析池,设置于光学探头延伸于烟气管道内的一端,与所述颗粒过滤器连接,其出口设置有连接法兰,并连接有外部光学探头,所述外部光学探头设置于所述烟气管道外,所述气体分析池通过可调谐激光吸收光谱技术测量烟气浓度;激光收发端,设置于所述外部光学探头内,用于向所述气体分析池内发射激光,并接收反射激光。将颗粒过滤器和气体分析池置于烟道内部,通过连接的气泵将过滤后的样气吸入气体分析池,颗粒过滤器和气体分析池对需要测量的气体进行过滤和检测,实现快速、准确的原位在线测量。

    一种太阳能光热热解废旧风机叶片的处理系统

    公开(公告)号:CN117821092A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410138517.0

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种太阳能光热热解废旧风机叶片的处理系统,涉及固体废弃物处理领域,包括产物收集单元以及依次连接破碎分选单元、光热热解单元、精馏纯化单元。光热热解单元包括太阳能热解炉,该装置能够有效保温与控温,其入气口与气罐和流量计相连,进料端与风选磁选一体机相接,出气口连接精馏塔用于分离纯化产物,最后所获得的产物收集于产物收集单元。优点:能够合理利用太阳能资源对废旧风机叶片进行高效热解,且具有较少反应副产物和环境污染产生。

    一种污泥焚烧灰制备沸石吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN117816120A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410037829.2

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种污泥焚烧灰制备沸石吸附剂的方法,包括以下步骤:A)将污泥焚烧灰放入烧杯中,加入适量的酸性浸出液,在室温条件下,进行磁力搅拌洗出污泥焚烧灰中的少量重金属,浸出至少4h后,经过真空抽滤将污泥焚烧灰与含重金属溶液分离,将浸出后污泥焚烧灰用纯水冲洗至少2次后放入烘箱烘干;B)将烘干后的污泥焚烧灰放入烧杯中,加入适量纯水和硅酸钠进行超声浸渍2h,将浸渍后的固液混合物倒入水热反应釜中,放入微波发射器中,设定微波水热温度和持续时间,对固液混合物进行微波水热;C)微波水热反应后,冷却至室温,对其进行固液分离后得到的固相产物,将固相产物在烘箱中烘干,研磨筛分后得到最终沸石吸附剂。

    一种利用生物吸附剂从电子废弃物中选择性回收金的方法

    公开(公告)号:CN117305614A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311264795.2

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物吸附剂从电子废弃物中选择性回收金的方法,涉及电子废弃物回收领域。本发明以黑曲霉为生物原料,以聚乙烯亚胺为表面改性剂,以海藻酸钠为固定化基质,开发了一种能耦合吸附与还原作用的功能化生物吸附剂,且获得的生物吸附剂为尺寸3~4mm的水凝珠,易于储存、分离与再生,该生物吸附剂能选择性吸附电子废弃物王水浸出液中的金离子并将其还原为单质金,负载金的吸附剂经过高温煅烧即可得到高品位金。本发明提出的金回收方法操作简便、过程温和且对环境友好,为电子废弃物的绿色回收提供了新的思路。

    基于数字图像处理技术的结渣厚度动态监测方法

    公开(公告)号:CN117073547A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311028927.1

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供的一种基于数字图像处理技术的结渣厚度动态监测方法及装置,方法包括获取回转窑视频图像数据,根据所述视频图像数据确定回转窑半径R和待检测结渣区域;基于所述回转窑半径R,确定所述回转窑半径R所对应的图像像素值Pr;提取所述待检测结渣区域的结渣边缘轮廓,确定圆心到所述结渣边缘轮廓的最高点间的长度对应的像素值Ph;基于公式h=R(Pr‑Ph)/Pr,确定回转窑壁面结渣的特征厚度h;基于所述回转窑壁面结渣的特征厚度,得到一个周期内回转窑壁面的平均厚度及最大厚度,通过动态监测回转窑内部结渣情况,基于图像处理技术计算结渣厚度,可实时监测到回转窑内部完整的结渣层厚度,避免了将焚烧后的废料残渣误判为结渣层,保证回转窑能够稳定运行。

    一种快速评估污水污泥热干化恶臭污染的方法

    公开(公告)号:CN116840363A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310589719.2

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速评估污水污泥热干化恶臭污染的方法,涉及恶臭污染评估技术领域,包括通过热干化预实验得到待评估污水污泥预实验样品最高干化速率对应的污泥含水率x0,并将x0作为步骤S2中待评估污水污泥检测样品最高干化速率对应的污泥含水率x;取一定量的待评估污水污泥检测样品,进行与步骤S1工况一致的平行实验,对实验产生的恶臭气体进行吸附回收;将吸附回收后的恶臭气体解吸为若干种主要恶臭气体;根据若干种主要恶臭气体的体积浓度,计算干化尾气的恶臭指数P。本发明相较于传统的嗅辨员采用三点比较式臭袋法对污水污泥的恶臭污染程度进行评估,既保证了嗅辨员的健康而且由于属于定量评估,保证了评估结果的可靠度。

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