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公开(公告)号:CN115815317B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211611943.9
申请日:2022-12-15
Applicant: 浙江工业大学台州研究院
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种污泥资源化利用及制备土壤改良剂的方法,包括如下步骤:向水热反应釜内充入氮气以排出空气,污泥送入反应釜中进行水热碳化反应,反应结束后,对得到的水热产物进行固液分离,得到水热炭;水热炭和蛋壳混合,置于焚烧炉中,通入空气,进行焚烧,得到焚烧灰,焚烧灰内加入去离子水,然后加入浓硫酸,调节pH,搅拌进行磷浸出,在浸出过程中间歇加入浓硫酸保持pH稳定,浸出结束后,经离心过滤分别得到酸浸液和酸浸残渣;将秸秆和蛋壳浸入氯化镁溶液中,经过氯化镁改性,然后进行高温热解,得到热解炭;热解炭对酸浸液中的磷进行吸附,得到的富磷生物炭能直接用做土壤改良剂。
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公开(公告)号:CN115780475B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202211688185.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江工业大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种微波选择性热解处理混合废塑料脱氯提质的方法及系统。利用含氯塑料相对于其他塑料能显著吸收微波辐射,且初始热分解温度显著低于其他常见塑料等特性,设计具有测量温度场和调控微波功率功能的微波热解反应器,可通过微波选择性加热含氯塑料,实现在对其他塑料温度不显著升高的条件下的含氯塑料升温脱氯,结合物料预处理和终温热解处理,可进一步制备无/低氯液体燃料和热解碳等高值产物。本发明的方法可降低混合塑废塑料脱氯过程的能耗,在生产无/低氯产品的同时,大幅减少二噁英等含氯有机污染物的生成,提高混合塑料的利用率,降低塑料化学回收的综合处理成本。
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公开(公告)号:CN115745005B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211688180.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江工业大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种工业固废焚烧灰无害化处理制备尖晶石材料的方法,具体操作包括工业固废焚烧灰预处理,包括工业固废焚烧灰的基本特性分析和颗粒粒度细化处理,通过基本特性分析获得工业固废焚烧灰元素组成和含量,确定其中重金属分布情况;工业固废焚烧灰除杂,包括超声波活水化处理;尖晶石制备,包括调配尖晶石前驱体,尖晶石前驱体的预处理和高温再生处理,调配尖晶石前驱体的操作过程为通过检测获得的重金属定量和定性结果,往焚烧灰中添加正二价或正三价的阳离子氧化物,尖晶石前驱体的预处理为将调配好的尖晶石前驱体倒入到事先组装好的模具内,用压坯机下压处理得到尖晶石坯体。本发明实现了焚烧灰处置的减量化、资源化和无害化。
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公开(公告)号:CN118443865A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410488990.1
申请日:2024-04-23
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江浙能兴源节能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了固体回收燃料中不同形态氯的定量分析检测方法,包括如下步骤:取第一份试样,进行样品装载和燃烧处理,燃烧处理后得到待测样品溶液,采用离子色谱法对待测样品溶液进行检测,计算试样中总氯的质量;取第二份试样,进行快速消解,采用离子色谱法对消解液进行检测,并计算试样中无机氯浓度,将消解后的滤渣采用总氯测量方法检测有机氯浓度;取第三份试样,放入管式炉中,通入空气,加热至设定温度反应,将反应过程中排出的气体通过吸收液进行吸收,采用离子色谱仪检测吸收后的溶液,即可检测挥发态氯浓度;将反应结束后的固体残渣采用总氯测量方法检测其固定态氯含量。本发明检测方法,检测效率高,检测结果误差有效控制在2%‑5%。
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公开(公告)号:CN117258355A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310827164.0
申请日:2023-07-07
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的高效油水分离装置及其分离方法,本发明装置包括油水分离器,油水分离器自上而下包括依次设置的多相油水腔、分离夹层、发电夹层和单相液体腔,分离夹层内部包含图案化超双疏/热响应型超浸润滴状分离膜,它是以多孔金属网为基底,基底的图案化表面涂层是由热响应型超浸润分离膜材料和超双疏材料组成,在对多孔金属网基底通电状态下改变其表面的温度,能够实现分离膜材料的表面对油和水的润湿性发生变化,从而实现油水混合物的选择性分离;发电夹层内部包含液滴发电单元。本发明装置通过将液滴发电与电热响应超浸润油水分离膜的联动结合,实现了智能精确控制和无功耗的的油水分离过程。
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公开(公告)号:CN115893411A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211611869.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 浙江工业大学台州研究院
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/354 , H01G11/34 , H01G11/38
Abstract: 本发明公开了一种利用高氮污泥碳化活化制备超级电器电极材料的方法,包括如下步骤:将污水污泥和生物质进行预处理,所述生物质为稻壳或花生壳;两原样均匀混合,加入去离子水后进行水热反应,抽滤,干燥得到污泥‑生物质基水热碳材料;水热碳材料与KOH活化剂进行浸渍混合,浸渍完成后进行干燥,活化;将活化后的产物依次进行酸洗和水洗,烘干后得到污泥生物质分层多孔碳材料;将污泥生物质分层多孔碳材料与聚四氟乙烯乳液、乙炔黑和无水乙醇在玛瑙研钵体中均匀混合,研磨后制得浆料,将浆料压制、干燥,经挤压成型得到超级电容器电极材料。本发明有效提高了固体废弃物的资源化利用效率;预处理过程绿色环保,所制备的材料具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115745005A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211688180.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江工业大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种工业固废焚烧灰无害化处理制备尖晶石材料的方法,具体操作包括工业固废焚烧灰预处理,包括工业固废焚烧灰的基本特性分析和颗粒粒度细化处理,通过基本特性分析获得工业固废焚烧灰元素组成和含量,确定其中重金属分布情况;工业固废焚烧灰除杂,包括超声波活水化处理;尖晶石制备,包括调配尖晶石前驱体,尖晶石前驱体的预处理和高温再生处理,调配尖晶石前驱体的操作过程为通过检测获得的重金属定量和定性结果,往焚烧灰中添加正二价或正三价的阳离子氧化物,尖晶石前驱体的预处理为将调配好的尖晶石前驱体倒入到事先组装好的模具内,用压坯机下压处理得到尖晶石坯体。本发明实现了焚烧灰处置的减量化、资源化和无害化。
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公开(公告)号:CN105936512A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610238584.5
申请日:2016-04-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用生物质焚烧灰制备农田化肥缓释剂和钾肥的方法,包括下述步骤:1、取一定量的生物质灰放置于灰架上,然后平稳放入反应釜中,注入质量比25‑40%的硝酸溶液,关闭反应釜盖,检查密封;2、打开反应釜搅拌器;加热反应釜;在温度180~220℃和压力1.5~1.6MPa下保持搅拌10~12min;3、打开反应釜底部的泄料阀,高温溶液进入冷却池,冷却液为室温下的KNO3饱和溶液,待冷却液冷却后可收集析出的KNO3粗结晶盐;4、取出反应釜灰架,收集残留的固态灰质,加入石灰调节其PH值至6‑8,得到农田缓释剂;5、抽取冷却池的上清液配置硝酸溶液,重新开始步骤1,进行循环生产。本发明能够实现生物质灰中钾元素的高效快速提取制备二元复合肥和制备良好的化肥缓释剂。
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公开(公告)号:CN103091200A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210591714.5
申请日:2012-12-30
Applicant: 浙江工业大学
Inventor: 胡艳军
IPC: G01N7/18
Abstract: 本发明公开了一种检测焚烧灰中金属铝含量的方法及装置:焚烧灰样品放置于装有磁性搅拌棒的小敞口玻璃器皿中,再放置入大敞口玻璃器皿中,将量筒倒置盖住小敞口玻璃器皿,量筒底端开孔并用橡胶皮垫和胶水密封;将4~5%的氢氧化钠溶液倒入大敞口玻璃器皿中,利用气针针头插入量筒底部粘有橡胶皮垫的小孔,抽空空气;加热搅拌反应,记录量筒内溶液的液面高度值,直至液面高度不变,记录最后液面高度对应的体积V1;则根据体积差可计算得到氢气体积,由此计算出金属铝的质量和其在焚烧灰中的质量百分比。本发明专利提供一种简便、快捷、精确测定焚烧灰中金属铝含量的方法,操作简单、容易实施、对装置要求低、碱性溶液试剂可重复使用、准确率高。
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公开(公告)号:CN119259054A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411526099.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J23/755 , C10G45/06
Abstract: 本发明公开了一种基于催化加氢脱氯脱氧的双功能催化剂的制备方法和应用,具体是选用相应的沉淀剂制备出具有酸碱双性位点的金属氧化物作为载体,通过浸渍,老化,干燥,煅烧,活化等步骤将金属Ni负载在载体上,再使用助剂Mo进一步提升催化剂活性,最后得到能够同时脱氯与脱氧的双功能催化剂,可应用于塑料热解油的加氢提质过程。本发明中提出的双功能催化剂制备工艺简单,催化活性高,用于含氯含氧废塑料热解油加氢提质时,主要优点在于相对于单一脱氯脱氧催化剂更加适用于复杂组分热解油提质,简化加氢提质工艺流程。
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