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公开(公告)号:CN119223938A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411361783.6
申请日:2024-09-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于烟气检测领域,具体公开了一种固体燃料中重金属激光快速检测装置及方法,该检测装置中样品单元用于放置待测样品;激光发生单元用于向待测样品发射入射激光,微波发生单元用于向入射激光耦合微波,当测量重金属含量时,激光强度为100~300mJ/pluse,微波的功率为160~200W,当测量重金属形态时,激光强度为40~140mJ/pluse,微波的功率为100~150W;信号接收单元与数据处理单元连接。本申请不需要对待测样品进行前处理,能够实现固体燃料中重金属的原位在线检测,并且通过调整激光强度和微波功率能够实现重金属含量和形态的检测,具有速度快、灵敏度高、精准性强等优势。
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公开(公告)号:CN118904319A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411001850.3
申请日:2024-07-25
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 深圳华中科技大学研究院 , 深圳盈和环境物联科技有限公司
Abstract: 本发明涉及焚烧飞灰处理技术领域,特别涉及一种焚烧飞灰中活性炭的回收再生系统及方法。本发明提供的技术方案通过垃圾焚烧飞灰、丙酮溶液、水、氯化铁溶液和活性炭进行混合,并经旋转分离处理,最后对分离得到的目标层进行热处理,来得到具有C‑Fe结构的目标活性炭,如此可以实现活性炭的回收再生及后续利用,同时还可以降低焚烧厂飞灰的处理成本。
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公开(公告)号:CN118209498A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410260527.1
申请日:2024-03-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于赋存形态研究领域,具体公开了一种碱金属赋存形态激光在线检测方法及装置,该方法通过控制固体燃料依次在0~700℃、700℃~900℃、900℃~1000℃三个温度范围内进行分段燃烧,并对不同温度范围内碱金属的释放量进行激光在线检测,进而依次获得该固体燃料中离子交换性碱金属、水溶性碱金属、酸溶性碱金属的含量,最后通过计算差值或对灰分中碱金属含量进行检测以获得不溶性硅酸碱金属的含量。通过本申请不需要对样品进行前处理,直接对不同温度范围内碱金属的释放量烟气进行检测即可实现碱金属赋存形态的分析,具有分析误差小、灵敏度高、过程简化的优势。
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公开(公告)号:CN117887480A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410245433.7
申请日:2024-03-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及生物质热解技术领域,特别涉及一种提升#imgabs0#效率的生物质热解多能耦合系统及方法。该系统包括:热解装置,设置有第一物料仓和熔盐仓,熔盐仓设置于第一物料仓的外周,第一物料仓内设置有第一螺旋桨,第一螺旋桨用于输送生物质原料;熔盐储能装置,设置有高温熔盐罐、低温熔盐罐和集热光伏阵列,熔盐仓分别与高温熔盐罐和低温熔盐罐连接,以利用高温熔盐罐输送来的高温熔盐对第一物料仓中的生物质原料进行热解,集热光伏阵列分别与高温熔盐罐和低温熔盐罐连接,集热光伏阵列用于将来自低温熔盐罐的低温熔盐进行加热,并供给到高温熔盐罐。上述技术方案能够提升生物质热解的#imgabs1#效率。
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公开(公告)号:CN116286048A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310393094.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及医疗废弃物技术领域,尤其涉及一种针对医疗废弃物的热解产物的高值化利用系统。在该系统中,加热子系统对医疗废弃物进行连续热解,得到热解油气和热解焦;梯级冷凝子系统对热解油气进行梯级冷凝,得到冷凝温度区间不同的热解油和第一热解气;回收子系统对第一热解气中的氯化氢气体进行回收,得到第二热解气和盐酸;脱硫脱硝子系统对第二热解气进行脱硫脱硝,得到第三热解气;气体处理子系统对第三热解气进行可燃性组分的浓度检测,若检测合格,则将第三热解气进行加压储存,否则将第三热解气输送至加热子系统进行再循环。上述方案可实现对医疗废弃物的热解产物的高值化利用。
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公开(公告)号:CN111999138B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010676644.8
申请日:2020-07-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于燃烧污染物检测领域,并具体公开了一种飞灰分级与重金属尺度分布分析方法及装置。该方法包括:对飞灰进行初步筛分,得到粒径小于100μm的飞灰;向筛分后的飞灰中添加Fe基分散剂,并利用加热后的载气将其混合均匀获得混合颗粒;对混合颗粒进行分离,将粒径大于10μm的混合颗粒分离出来;对粒径小于10μm的混合颗粒进行分级处理,得到飞灰尺度分布特性,然后对各级飞灰进行重金属含量分析,进而得到重金属尺度分布特性。本发明利用Fe基分散剂减少飞灰颗粒间的静电作用,同时降低颗粒间的附着力与凝聚力,从而促进飞灰分散;此外利用加热后的载气减弱颗粒间的作用力,进而有效提高飞灰分级与重金属尺度分布分析的准确性。
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公开(公告)号:CN110040809B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910362753.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09B3/00 , C02F1/28 , C02F1/66 , B01D53/02 , B01J20/02 , C02F101/20 , C02F103/18
Abstract: 本发明属于燃烧副产物处理相关技术领域,并具体公开了一种飞灰和脱硫废水协同处理固化重金属的方法。该方法包括如下步骤:将飞灰和脱硫废水混合并搅拌均匀获得混合浆液,向该混合浆液中添加提取剂并搅拌均匀获得处理后的浆液并进行固液分离,得到清洗后的飞灰和处理后的脱硫废水,将清洗后的飞灰干燥,用作炉内污染物的脱除吸附剂,并将处理后的脱硫废水去除悬浮颗粒物和重金属,从而实现达标排放。本发明利用飞灰与脱硫废水混合搅拌并添加提取剂的方式,能够调节脱硫废水的pH并吸附脱硫废水中以阳离子形式存在的重金属,同时有效脱除飞灰中以阴离子形式存在的重金属,从而实现飞灰的无害化、资源化处理,并且可以对脱硫废水进行净化。
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公开(公告)号:CN107931301A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710940210.2
申请日:2017-10-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09B3/00
CPC classification number: B09B3/0083 , B09B2220/06
Abstract: 本发明涉及垃圾焚烧飞灰处理领域,具体涉及一种垃圾焚烧飞灰熔盐热处理系统。该垃圾焚烧飞灰熔盐热处理系统,包括原料进料系统、飞灰热处理系统、出料控制系统、余热回收系统、烟气净化系统。原料进料系统包括熔盐存储仓、飞灰存储仓、给料装置;飞灰热处理系统包括反应炉、电加热棒、搅拌器、温度控制器;出料控制系统包括液位传感器、密度传感器、恒温渣包、离心粒化器、捕集器;余热回收系统包括导热油热交换器、热油循环泵及配套管路;烟气净化系统包括引风机、净化设备。本发明围绕飞灰的熔盐热处理,同步实现飞灰的资源回收及脱毒处理,通过尾气净化、智能排渣和熔渣余热回收,促进飞灰热处理过程的节能减排和产物的深度资源化利用。
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公开(公告)号:CN112557243B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011268026.6
申请日:2020-11-13
Applicant: 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及分析化学技术领域,尤其涉及一种飞灰中硒形态分析的方法。该分析方法包括:称取第一质量的飞灰,并将飞灰分成第二质量的第一飞灰和第三质量的第二飞灰;将第一飞灰进行消解,以确定飞灰中硒的总含量;向第二飞灰中添加第四质量的惰性化合物,并在惰性气氛中将第二飞灰和惰性化合物进行加热,以获得混合物;将混合物分成第五质量的第一混合物和第六质量的第二混合物,将第一混合物进行消解,以确定飞灰中物理吸附态硒的含量;向第二混合物中添加弱酸缓冲液,以确定飞灰中氢氧化钙结合态硒、氧化钙结合态硒和硅酸钙结合态硒的含量和飞灰中硫酸钙结合态硒和氧化铁结合态硒的含量。本发明提供的方案能够解决飞灰中硒形态难以区分的问题。
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公开(公告)号:CN107162708A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710266771.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02W30/43 , C05G3/00 , C05D3/02 , C05F17/0072 , C05F17/009 , C05D9/02 , C05F3/00 , C05F5/002 , C05F11/00 , C05F11/08
Abstract: 本发明属于有机肥制备方法领域,并公开了一种通过快速降解畜禽废弃物来制备生态有机粗肥的方法,包括以下步骤:(1)调理废弃物:向畜禽废弃物中依次添加有机调理物和无机改性剂,搅拌均匀得到混合物Ⅰ;(2)添加菌种:加热步骤(1)所获得的混合物Ⅰ,使混合物Ⅰ内部升温后添加降解菌,得到混合物Ⅱ;(3)辅助发酵:加热并搅拌混合物Ⅱ,同时对混合物Ⅱ强制对流换气,使混合物Ⅱ的含水率达到30%~40%,则获得有机粗肥。本发明提供的方法可有效改善畜禽废弃物脱水特性,固定重金属并氧化抗生素,畜禽废弃物和有机调理物中的有机物、粗纤维会被降解菌短时间内利用分解,使结合水更易脱除。
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