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公开(公告)号:CN118661916A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410805809.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 上海理工大学
IPC: A42B3/28
Abstract: 本发明提供了一种涡流换热头盔,属于头盔技术领域。本发明包括头盔本体,头盔本体内设置有进风口、出风口、渐缩渐扩喷管、涡流管、冷气管道、热气管道和控制单元;空气自进风口进入渐缩渐扩喷管加速后,进入涡流管内进行换热产生冷气和热气,分别通过冷气管道和热气管道向头盔内输送冷气和热气。本发明采用了被动式进风方式和喷管来获得高速气流,无需使用供电单元和压缩机来为涡流管提供高速气流,具有更好的节能性和安全性。
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公开(公告)号:CN117865090A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311801100.X
申请日:2023-12-25
IPC: C01B25/37 , C02F11/18 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种城市污水污泥增压水热合成蓝铁矿磷资源的回收方法:将湿污泥与去离子水混合后加入到水热反应器中;在水热反应器中通入气体增加其内部的初始压力,设定水热温度和水热停留时间后,进行增压水热反应合成蓝铁矿,得到水热产物;将获得的水热产物进行固液分离,得到含蓝铁矿水热产物;将所得含蓝铁矿水热产物进行磁力分离,获得蓝铁矿,并冷冻干燥,得到纯蓝铁矿粉末。本发明利用增压水热方法制备蓝铁矿,可以在惰性环境内加速污泥中碳水化合物和蛋白质等有机物分解,促进三价铁还原为二价铁,并与磷结晶形成蓝铁矿,有效缩短了蓝铁矿制备周期,过程可控,制备过程无需使用酸碱试剂,生成成本低,绿色环保。
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公开(公告)号:CN114576855B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210220430.9
申请日:2022-03-08
Applicant: 上海理工大学
IPC: F24H4/02 , F24H9/1809 , F24H9/20 , F24H15/223 , F24H15/248 , F24H15/443 , F24H15/305 , F24H15/421 , F24H15/457
Abstract: 本发明公开了太阳能即热式热泵热水器,包括保温水箱、空气源热泵机组和太阳能集热器,所述保温水箱内安装有加热器,所述保温水箱上设置有热水进口、冷水进口和热水出口,所述热水出口的一端设有水电分离组件,所述热水进口的进水口上安装有三通阀,所述三通阀的两进水口通过保温管道分别与空气源热泵机组和太阳能集热器的出水口串联连接,且所述冷水进口的一侧设有四通阀。本发明结合了空气源热泵加热、太阳能加热和加热器加热三种加热方式,可以根据使用环境选择不同的加热方式,不仅提高了能源利用率,更加节能环保,且能够即开即用,适用于学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的大、中、小热水集中供应系统。
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公开(公告)号:CN108069400B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810014893.3
申请日:2018-01-08
Applicant: 上海理工大学
IPC: C01B13/02 , C01B21/04 , B01D53/053 , B01D53/26
Abstract: 本发明涉及一种多级回收变压吸附快速制氧氮设备及方法,氧气提纯系统通过富氧气高压缓冲罐T6、富氧气中压缓冲罐T5、富氧气低压缓冲罐T4连接初步分离富氧系统,并通过高纯氧提速管道和干燥净化尾气回收管路连接气体干燥净化系统,将氧气提纯系统的富氧尾气部分回收用于气体干燥净化系统的再生气,同时气体干燥净化系统部分回收作用于空气源,气体干燥净化系统通过压缩空气净化系统、压缩机CP1连接空气入口缓冲罐T1,通过控制空气入口缓冲罐洁净空气的吸入量调整设备空气分离原料组分,提高提纯氧气效率。采用本发明多重尾气回收、气体压缩功回收、多步均压及流量控制技术可实现低能耗同时制取高品质氮气和氧气,同时有效缩短了开机时间。
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公开(公告)号:CN108869796B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810620211.3
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于固定床化学链制氢的旋转组合阀及方法,涉及生物质热解气化学链制氢的技术领域,旋转组合阀包括阀底连接体、旋转阀芯、阀盖体、外部旋转控制机构,以上所述旋转组合阀通常被装配在一套固定床化学链制氢装置上,通过所述旋转控制机构控制所述阀芯旋转从而切换通道接口,使得装置连续循环工作,使得设备更为紧凑,减少了焊接及管道连接泄露的风险,同时设备控制更简单安全性较好,采用可兼容的旋转阀芯设计,可通过步进电机控制方法实现多步按设定时间设定角度旋转及定位,也可通过气驱马达控制阀芯等速旋转,以上两种控制方法均适用于此组合阀。
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公开(公告)号:CN106976840B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710216804.9
申请日:2017-04-05
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种泡沫碳负载镁镍铜复合储氢材料,由50~70质量份数的碳、20~40质量份数的镁、5~10质量份数的镍和5~10质量份数的铜组成。本发明还公开了泡沫炭负载镁镍铜复合储氢材料的制备方法包括制备泡沫炭载体材料颗粒,制备镁镍铜合金粉末,再利用所制备的泡沫炭载体材料颗粒和所制备的镁镍铜合金粉末制得上述储氢材料。本发明基于泡沫炭骨架和网状多孔结构与多种金属合金负载化,为储氢过程气体的扩散和吸收提供了通畅的通道,形成的复合材料兼具泡沫炭与多元合金储氢材料的性能,具有较高的储氢容量,本发明储氢材料的原料来源于煤焦油沥青和镁镍铜合金,制备过程简单、可控,成本很低。
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公开(公告)号:CN117433964A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311394762.X
申请日:2023-10-25
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种气固输运管道颗粒运移参数测量实验装置,涉及气固输运管道实验装置领域,主体管道安装在底座支架上,设置为方形,通过主体管道能够更加精准地观测到颗粒在平面的运移过程;可视窗口设置于主体管道上,用于拍摄管道内部的颗粒运移情况;数据处理系统通过多种传感器进行实验数据和图像的采集和处理;温度控制系统和主体管道连接,模拟实际管道所面临的不同环境温度,实现主体管道环境温度的调控;底座支架将主体管道紧固于地面上,支持多种倾斜角度的调节,模拟实际情况下不同管道布置的环境条件。本实验装置能够测量不同表面的颗粒移除过程临界流速,分析多种表面特性对颗粒运移过程的影响,更加全面地分析并发展颗粒运移理论。
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公开(公告)号:CN110348144B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201910639658.X
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于硫碘循环制氢的氢碘酸电解建模及流程模拟方法,解决了硫碘循环制氢流程复杂和能耗高的问题。本发明依据法拉第第二定律和质量守恒关系建立氢碘酸电解数学模型;进而将该模型输入到EXCEL文件中,实现EXCEL建模;借助模拟软件Aspen Plus搭建氢碘酸电解USER2自定义模块,并与EXCEL文件关联,实现数据交互;依据实验结果合理设置相关参数,通过自定义模块的模拟运行完成调试;进而将USER2自定义模块与Bunsen反应单元、硫酸分解单元等模块进行连接,设计出硫碘循环制氢全流程,按照设计要求进行相关物料和能量平衡计算以及热效率分析,为设计和简化整个硫碘循环制氢系统和提高系统热效率提供了指导方案。
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公开(公告)号:CN114955999A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210740349.3
申请日:2022-06-28
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种生物甘油化学链重整制氢CO2原位捕集与利用的工艺及其装置。首先将生物甘油、水、氧化钙吸附剂和镍基载氧体投入燃料反应器中进行吸附强化化学链重整制氢,得到高纯度氢气,载氧体被还原,吸附剂原位吸附CO2;在吸附剂再生/甲烷干重整反应器中,碳酸钙分解释放CO2,吸附剂再生,CO2与通入的甲烷在还原态的载氧体的催化作用下制取合成气;在空气反应器中再生载氧体,然后和再生吸附剂循环使用。本发明在吸附强化化学链重整制氢吸附剂分解再生的同时,进行原位干重整,也解决了载氧体和吸附剂的分离问题以及化学链重整制氢和甲烷干重整的积碳问题,空气反应器燃烧放热可补充系统吸热,降低能耗,流程简单,是高效、低成本可再生能源转化制氢、制取合成气和减排利用CO2、甲烷温室气体的新工艺。
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公开(公告)号:CN111206256A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010124699.8
申请日:2020-02-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质多级利用的生物炭电化学重整制氢方法,其特征在于,将生物质制成生物炭作为碳基燃料,同时经活化处理后形成多孔炭作为载体负载过渡金属或贵金属,形成金属/多孔炭复合电催化剂,并与扩散层、质子交换膜构成膜电极,装入电化学池;将生物炭浆液、水分别装入储液罐,保持电解液在储液罐与质子交换膜电化学池之间的循环流动,通入恒电压或恒电流,持续生成H2和CO2。本发明利用来源丰富的生物质炭化制取比表面积大且碳含量高的生物炭作为碳基燃料,同时生物炭与过渡金属或贵金属结合形成复合金属/多孔炭电催化剂用于催化生物炭转化,两者的同步进行促进了阳极生物炭氧化反应、提升电流密度及增强电重整过程稳定性。
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