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公开(公告)号:CN119103641A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411228188.5
申请日:2024-09-03
IPC: F24F8/80 , F24F8/158 , F24F8/108 , F24F8/22 , F24F11/89 , G06F18/2411 , G06F18/25 , F24F110/64 , F24F110/65
Abstract: 本发明提供一种家用空气净化机器人的空气净化方法,包括以下步骤:微处理器进行移动单元的巡逻路径规划;将检测数据传输至微处理器,通过多模态数据融合算法,对各检测数据进行融合处理;结合历史检测数据和融合处理后的传感器实时检测数据,使用聚类算法识别空气质量热点区域;将空气质量热点区域、家庭各房间以及障碍物作为节点,使用最短路径算法进行移动单元的净化路径规划,使其以最短路径覆盖空气质量热点区域,微处理器控制移动单元按照规划的净化路径进行移动;微处理器根据传感器实时检测数据适时启动空气净化单元。本发明提高净化效率以及机器人利用率,减少盲目移动和重复净化。
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公开(公告)号:CN117225862A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311103869.4
申请日:2023-08-30
IPC: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/15
Abstract: 本发明涉及一种双玻光伏组件拆解回收装置,包括传送单元、加热组件、切割组件,其中传送单元用于双玻光伏组件的水平传送;加热组件设于所述传送单元上方,用于对双玻光伏组件的加热;切割组件包括固定单元和设于固定单元上的切割丝单元,所述切割丝单元水平置于双玻光伏组件的待切割厚度位置,当双玻光伏组件被传送单元水平传动时,所述切割丝单元实现对双玻光伏组件的切割拆解。与现有技术相比,本发明通过一步实现双玻组件电池片和玻璃的分离,能够提高组件回收的效率,同时提高电池片、玻璃、背板回收的完整性和回收率,具有高效化、机械化和规模化应用等优点。
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公开(公告)号:CN116272358A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089959.8
申请日:2022-09-07
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学能源工程设计研究院有限公司
IPC: B01D53/90 , G06F30/28 , B01D53/56 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种智能化辅助烟气脱硝系统喷氨调平试验的方法,包括以下步骤:S1.对烟气脱硝系统进行等比例三维建模和网格剖分以建立CFD模型;S2.计算各喷氨分区全部正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度总值;S3.计算每个喷氨分区单独正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度分值;S4.计算各喷氨分区对烟气脱硝系统出口测试面上各测点氨浓度贡献权重值;S5.建立具有各喷氨分区的权重值、各喷氨分区的喷氨量与烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度调试的相对比例值三个矩阵参数的线性代数方程组;S6.求解方程组得到各个喷氨分区的喷氨量。本发明基于CFD仿真技术,通过模拟计算快速获得各喷氨支管调节阀门最佳开度。
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公开(公告)号:CN115155572A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210785632.8
申请日:2022-07-04
IPC: B01J23/46 , B01J23/648 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/70
Abstract: 本发明涉及一种用于挥发性有机物氧化脱除的抗氯高热稳定性催化剂及其制备方法,所述催化剂活性组分为RuO2,使用ZryTi1‑yO2或MOx‑ZryTi1‑yO2作为载体。本发明通过Zr对TiO2的掺杂强化了载体晶格稳定性,提升了载体抗烧结性能;通过调节煅烧温度,实现催化剂晶型结构及微观形貌调控,增强催化剂热稳定性的同时,提升催化剂氧化还原性能;通过酸性金属氧化物的负载制备多活性中心催化剂,提高催化剂催化活性,最终实现高效稳定催化剂配方的开发。本发明具有对含氯挥发性有机物催化活性高、抗氯中毒能力强及热稳定性强的优点,可广泛应用于有机溶剂生产、制药、喷漆等领域含氯有机废气的治理。
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公开(公告)号:CN115155572B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210785632.8
申请日:2022-07-04
IPC: B01J23/46 , B01J23/648 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/70
Abstract: 本发明涉及一种用于挥发性有机物氧化脱除的抗氯高热稳定性催化剂及其制备方法,所述催化剂活性组分为RuO2,使用ZryTi1‑yO2或MOx‑ZryTi1‑yO2作为载体。本发明通过Zr对TiO2的掺杂强化了载体晶格稳定性,提升了载体抗烧结性能;通过调节煅烧温度,实现催化剂晶型结构及微观形貌调控,增强催化剂热稳定性的同时,提升催化剂氧化还原性能;通过酸性金属氧化物的负载制备多活性中心催化剂,提高催化剂催化活性,最终实现高效稳定催化剂配方的开发。本发明具有对含氯挥发性有机物催化活性高、抗氯中毒能力强及热稳定性强的优点,可广泛应用于有机溶剂生产、制药、喷漆等领域含氯有机废气的治理。
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公开(公告)号:CN116445717B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310263342.1
申请日:2023-03-17
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学能源工程设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,特别涉及一种板式废烟气脱硝催化剂资源化利用方法。本发明通过高温高压并在氮气保护下还原碱浸分离催化剂中的钒钼、外场强化酸浸去除钛渣中的铁、离子交换分离钒钼离子、钒铁共沉淀反应回收钒等制备得到了满足商用要求的TiO2再生粉、钼酸铵和钒酸铁产品,实现了板式废脱硝催化剂中钛、钼、钒和铁的全流程、低成本资源化回收利用,具有很好的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN115752058A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211541933.2
申请日:2022-12-02
Abstract: 本发明涉及一种熔盐与相变储热材料耦合的高效混合储热及能量转换系统,其包括熔盐储罐、吸热端换热装置和放热端换热装置,吸热端换热装置接通熔盐储罐;放热端换热装置接通熔盐储罐,熔盐储罐内堆叠安装有若干层相变点温度不同的相变材料,若干层相变材料的相变点温度沿储能时高温熔盐流动的方向逐渐降低。本发明采用相变材料与熔盐耦合的方式储热,相变材料按相变点温度渐变的方式匹配换热流体(熔盐)温度变化趋势进行相变模块布置,保证熔盐储罐内温度的均匀性,使传热介质温度稳定,且相比与传统熔盐显热储热,本系统体积可减小30%~40%。
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公开(公告)号:CN118080529A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410448191.1
申请日:2024-04-15
IPC: B09B3/30 , B09B3/40 , B09B101/15
Abstract: 本发明属于光伏组件回收领域,具体涉及一种光伏组件中层压件拆解回收的一体化流水线,包括相连的层压件分离装置和高温炉;层压件分离装置分离光伏层压件,输入端连接有用于传输光伏层压件的层压件传送装置,输出端连接有用于分别排出背板、玻璃盖板和带胶膜的电池片的背板传送装置、玻璃盖板传送装置和中间传送装置;高温炉分离带胶膜的电池片,输入端连接有用于传输带胶膜的电池片的中间传送装置,输出端连接有用于排出电池片的电池片传送装置。与现有技术相比,本发明解决现有技术中不能完整的回收光伏组件层压件的各成分的问题;本方案通过连续的分层拆解、高温裂解和组成回收,实现了最大化保持背板、玻璃盖板和电池片的完整回收。
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公开(公告)号:CN116272358B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211089959.8
申请日:2022-09-07
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学能源工程设计研究院有限公司
IPC: B01D53/90 , G06F30/28 , B01D53/56 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种智能化辅助烟气脱硝系统喷氨调平试验的方法,包括以下步骤:S1.对烟气脱硝系统进行等比例三维建模和网格剖分以建立CFD模型;S2.计算各喷氨分区全部正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度总值;S3.计算每个喷氨分区单独正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度分值;S4.计算各喷氨分区对烟气脱硝系统出口测试面上各测点氨浓度贡献权重值;S5.建立具有各喷氨分区的权重值、各喷氨分区的喷氨量与烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度调试的相对比例值三个矩阵参数的线性代数方程组;S6.求解方程组得到各个喷氨分区的喷氨量。本发明基于CFD仿真技术,通过模拟计算快速获得各喷氨支管调节阀门最佳开度。
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公开(公告)号:CN117086081A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311103866.0
申请日:2023-08-30
IPC: B09B3/40 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B101/15
Abstract: 本发明涉及一种单玻光伏组件的回收方法,包括以下步骤:将回收的单玻光伏组件进行清洗;对清洗后的单玻光伏组件拆除边框,并去除接线盒,得到分立的边框和接线盒;通过加热的方式剥离单玻光伏组件上的背板;自单玻光伏组件上分离电池片和玻璃盖板,将得到的电池片高温加热后与胶膜焊带分离;采用碱性液体刻蚀电池片,去除其上的金属元素,获得完整的电池片。与现有技术相比,本发明能够大批量且高效地组件回收处理步骤,提升回收效率,同时提高电池片、背板、玻璃回收的完整性和回收率。
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