同步去除水中硝酸盐和高氯酸盐的磁性吸附催化材料的制备及使用方法

    公开(公告)号:CN110813257B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201810925344.1

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种同步去除水中硝酸盐和高氯酸盐的磁性吸附催化材料的制备及使用方法。该材料的制备方法是首先制备具有超顺磁性能的铁氧化物基体,然后采用共沉淀法将镁盐和铁盐,以及能够起到催化作用的钴和钯金属盐溶液与碱液同步滴加到磁性基体溶液中沉淀形成钴和钯修饰的具有磁性的吸附材料。负载于基体上的Pd/Co经过还原为零价态后,能够促使通入水体的氢气放出电子,同时为吸附于材料上的硝酸盐和高氯酸盐提供电子从而促使硝酸盐和高氯酸盐的降解。该材料对水中硝酸盐和高氯酸盐有吸附和催化降解双重作用,有极高的吸附催化活性,同时具有可磁分离循环使用特征、且在宽pH值范围内有高效催化性能,反应过程友好清洁,无二次污染的发生。

    同步去除水中硝酸盐和高氯酸盐的磁性吸附催化材料的制备及使用方法

    公开(公告)号:CN110813257A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810925344.1

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种同步去除水中硝酸盐和高氯酸盐的磁性吸附催化材料的制备及使用方法。该材料的制备方法是首先制备具有超顺磁性能的铁氧化物基体,然后采用共沉淀法将镁盐和铁盐,以及能够起到催化作用的钴和钯金属盐溶液与碱液同步滴加到磁性基体溶液中沉淀形成钴和钯修饰的具有磁性的吸附材料。负载于基体上的Pd/Co经过还原为零价态后,能够促使通入水体的氢气放出电子,同时为吸附于材料上的硝酸盐和高氯酸盐提供电子从而促使硝酸盐和高氯酸盐的降解。该材料对水中硝酸盐和高氯酸盐有吸附和催化降解双重作用,有极高的吸附催化活性,同时具有可磁分离循环使用特征、且在宽pH值范围内有高效催化性能,反应过程友好清洁,无二次污染的发生。

    一种基于ANN模型直膨式空调相对湿度的预测系统及方法

    公开(公告)号:CN118051802A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410078993.8

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANN模型直膨式空调相对湿度的预测系统及方法,建立用于获取实验数据的直膨式空调相对湿度的预测平台,采集数据参数,采用多层感知结构建立人工神经网络模型,利用人工神经网络模型针对数据集进行处理,输出直膨式空调系统的空气相对湿度。预测系统包括直膨式空调相对湿度预测平台和人工神经网络模型,直膨式空调相对湿度预测平台包括空气侧单元、制冷剂侧单元、数据采集单元和多个传感器,数据采集单元采集制冷剂侧单元的数据参数并处理,人工神经网络模型处理数据采集单元采集的数据参数,输出所述直膨式空调的相对湿度。本发明利用温度传感器代替湿度传感器进行湿度测量,消耗的计算资源少,计算速度快,准确性高,可明显提高空调的运行效率。

    一种基于低温储粮的农村家用蓄冷空调系统

    公开(公告)号:CN220436683U

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202322159600.X

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于低温储粮的农村家用蓄冷空调系统,包括双吸气口压缩机、冷凝器、储液器、两个蒸发器、相变蓄冷箱、两个电子膨胀阀、七个电磁阀、三个风机;所述双吸气口压缩机、冷凝器、第一电磁阀、储液器、第一电子膨胀阀、第一蒸发器、第一风机组成日常供冷支路;所述双吸气口压缩机、冷凝器、第一电磁阀、储液器、第二电子膨胀阀、相变蓄冷箱、第三电磁阀、第二蒸发器、第二风机、第四电磁阀、第六电磁阀组成储粮供冷支路。本实用新型通过调节各支路电磁阀的通断来实现各工况之间的灵活切换,通过调节蒸发器与各支路电磁阀的通断实现蒸发器供冷与蓄冷之间的分配,解决了现有空调水系统蓄冷装置无法直接套用到制冷剂系统的问题。

    一种基于低温储粮的跨季节与夜间复合蓄冷空调系统

    公开(公告)号:CN222811995U

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202421677390.1

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本实用新型涉公开了一种基于低温储粮的跨季节与夜间复合蓄冷空调系统,包括夜间蓄冷系统、冷量拾取换热器、释冷换热器、气液分离器、气体回收罐等,该系统可通过控制各支路电磁阀的通断来实现不同工况之间的切换,通过调节控制冷量拾取换热器和冷量制取换热器的电磁阀的通断,实现利用环境温度蓄冷和夜间制取冷量蓄冷之间的分配;具体是利用“冬冷夏用”的原理,在冬季蓄冷,到夏季在粮仓内部进行释冷,当蓄冷量不足时,启动夜间蓄冷对蓄冷量进行补充,以稳定地供给冷量,保证系统运行的稳定性,同时减小了蓄冷系统的设备容量和初投资。

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