一种碳氢原料耦合废弃PVC和LCD共热解提取InCl3的装置与方法

    公开(公告)号:CN115710014B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211380889.1

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种碳氢原料耦合废弃PVC和LCD共热解提取InCl3的装置与方法,所述装置由热解系统和冷凝系统组成,所述热解系统分为电加热、红外加热和自动升降反应系统三部分,电加热用于共热解热源的持续供应,红外加热用于废弃PVC与LCD的快速共热解,自动升降反应系统用于调控反应热解区。所述冷凝系统由两根U型管组成,一根置于常温下用于收集InCl3,另一根置于冷凝池中由循环制冷泵保持零下低温用于收集焦油。所述方法利用废弃PVC热解产生的HCl作为氯源与废弃LCD中的In2O3反应生成InCl3,高温状态下InCl3为气态,利用载气将其吹出至冷凝U型管收集。本发明不仅解决了HCl难运输与储存的问题,还将废弃LCD作为铟源,实现了资源循环利用,改善了环境。

    水气两用平板型太阳能集热和辐射制冷综合利用装置

    公开(公告)号:CN109631416A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910008289.4

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: F25B27/002

    Abstract: 本发明公开了水气两用平板型太阳能集热和辐射制冷综合利用装置,包括顶面敞口的箱体,箱体内设有集热板,集热板和箱体底部之间设有金属管,金属管的两端分别连接集管并与集管连通,两根集管的其中一端封闭,另一端延伸至箱体的外部,一根集管的外端为冷水进口,另一根集管的外端为热水出口,箱体顶面的敞口处设有全波段高透过率材料膜,集热板和全波段高透过率材料膜之间的箱体内部设有两玻璃盖板,两玻璃盖板之间的空腔为载冷介质换热腔,集热板和下层玻璃盖板之间的空腔为载热空气换热腔,载冷介质换热腔和载热空气换热腔对应的进口和出口均位于在箱体的相对的侧壁上;上层玻璃盖板的上表面覆盖有辐射制冷薄膜。该装置保温效果和集热效果好。

    一种碳氢原料耦合废弃PVC和LCD共热解提取InCl3的装置与方法

    公开(公告)号:CN115710014A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211380889.1

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种碳氢原料耦合废弃PVC和LCD共热解提取InCl3的装置与方法,所述装置由热解系统和冷凝系统组成,所述热解系统分为电加热、红外加热和自动升降反应系统三部分,电加热用于共热解热源的持续供应,红外加热用于废弃PVC与LCD的快速共热解,自动升降反应系统用于调控反应热解区。所述冷凝系统由两根U型管组成,一根置于常温下用于收集InCl3,另一根置于冷凝池中由循环制冷泵保持零下低温用于收集焦油。所述方法利用废弃PVC热解产生的HCl作为氯源与废弃LCD中的In2O3反应生成InCl3,高温状态下InCl3为气态,利用载气将其吹出至冷凝U型管收集。本发明不仅解决了HCl难运输与储存的问题,还将废弃LCD作为铟源,实现了资源循环利用,改善了环境。

    水气两用平板型太阳能集热和辐射制冷综合利用装置

    公开(公告)号:CN109631416B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910008289.4

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了水气两用平板型太阳能集热和辐射制冷综合利用装置,包括顶面敞口的箱体,箱体内设有集热板,集热板和箱体底部之间设有金属管,金属管的两端分别连接集管并与集管连通,两根集管的其中一端封闭,另一端延伸至箱体的外部,一根集管的外端为冷水进口,另一根集管的外端为热水出口,箱体顶面的敞口处设有全波段高透过率材料膜,集热板和全波段高透过率材料膜之间的箱体内部设有两玻璃盖板,两玻璃盖板之间的空腔为载冷介质换热腔,集热板和下层玻璃盖板之间的空腔为载热空气换热腔,载冷介质换热腔和载热空气换热腔对应的进口和出口均位于在箱体的相对的侧壁上;上层玻璃盖板的上表面覆盖有辐射制冷薄膜。该装置保温效果和集热效果好。

    一种具有夜间辐射制冷功能的光伏光热一体化装置

    公开(公告)号:CN109631417A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910008290.7

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 肖益民 张睿 张越

    CPC classification number: F25B27/002 F25B23/003 H02S40/44

    Abstract: 本发明公开了一种具有夜间辐射制冷功能的光伏光热一体化装置,包括本体模块和传动模块,本体模块为顶面和底面均敞口的箱体,箱体内设有集热板和辐射制冷板,集热板和辐射制冷板与箱体的四侧壁形成封闭腔,该封闭腔形成流体换热腔,进水口和出水口设在箱体的两侧壁上;封闭腔的集热板外表面均匀设有光伏电池,集热板对应箱体敞口处覆盖有玻璃盖板,辐射制冷板对应箱体敞口处覆盖有全波段高透过率材料膜;传动模块包括电机、两连杆、两曲柄、两转轴、两支撑轴和支架,便于通过启动电机从而实现箱体的顶面与底面的自由切换。该装置集光伏发电、太阳能集热、夜间辐射制冷功能于一体,具有集热效率高,角度可调,实用性好等优点。

    一种具有夜间辐射制冷功能的光伏光热一体化装置

    公开(公告)号:CN109631417B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910008290.7

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 肖益民 张睿 张越

    Abstract: 本发明公开了一种具有夜间辐射制冷功能的光伏光热一体化装置,包括本体模块和传动模块,本体模块为顶面和底面均敞口的箱体,箱体内设有集热板和辐射制冷板,集热板和辐射制冷板与箱体的四侧壁形成封闭腔,该封闭腔形成流体换热腔,进水口和出水口设在箱体的两侧壁上;封闭腔的集热板外表面均匀设有光伏电池,集热板对应箱体敞口处覆盖有玻璃盖板,辐射制冷板对应箱体敞口处覆盖有全波段高透过率材料膜;传动模块包括电机、两连杆、两曲柄、两转轴、两支撑轴和支架,便于通过启动电机从而实现箱体的顶面与底面的自由切换。该装置集光伏发电、太阳能集热、夜间辐射制冷功能于一体,具有集热效率高,角度可调,实用性好等优点。

    一种壁挂式空调出风引流供暖装置

    公开(公告)号:CN211625474U

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202020366029.2

    申请日:2020-03-21

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 肖益民 张越

    Abstract: 本实用新型公开了一种壁挂式空调出风引流供暖装置,其特征在于,包括竖向设置的装置主体,装置主体内部具有一个竖向的通风道,装置主体下端设置有支撑结构并靠支撑结构支撑于房间地板,装置主体上端设置有引流对接装置,引流对接装置用于和壁挂式空调出风口对接并能够将出风引流至装置主体内部通风道,装置主体下部靠近房间地板位置设置有出风口。该装置供暖效果好、人体热舒适好,兼具烘干衣物功能。

    具有相变蓄热保温功能的供热管

    公开(公告)号:CN206683033U

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201720493456.5

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有相变蓄热保温功能的供热管,它包括外保护管和套设在外保护管内的内金属管,在外保护管与内金属管外壁之间所形成的环状空间内填充有相变蓄热材料,在内金属管两端、外保护管内均套接有一个用于密封相变蓄热材料的密封件。本实用新型得到的具有相变蓄热保温功能的供热管通过采用双管道、并在管道之间填充相变蓄热材料,从而使得相变蓄热材料的密封不受管道铺设面积的影响,同时,大面积使用该管件时,还能减少相变蓄热材料的使用量,节省成本。

    可在列车和屏蔽门间形成围合风幕的地铁站台屏蔽门系统

    公开(公告)号:CN206634003U

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201720391527.0

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种可在列车和屏蔽门间形成围合风幕的地铁站台屏蔽门系统,包括屏蔽门框、气箱、风机、控制器和温度传感器,气箱为与屏蔽门框形状对应的带环形空腔的框型结构并设置在屏蔽门框朝向隧道那面上;气箱朝向隧道一侧的环形表面上开设有与环形空腔连通的环形条缝出风口;在气箱上设有进风口,风机的出风口通过气箱进风口与气箱的环形空腔连通;温度传感器用于检测室外温度,温度传感器的输出接控制器,控制器的输出接风机以根据温度传感器采集的室外温度控制风机的启停。本实用新型在空调季可阻止站内空气进入隧道,在非空调季可利用隧道内负压效应保持站内自然通风,降低了空调系统的能耗,使地铁站环控系统达到节能的效果。

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