利用污泥和有机废液发酵制备气泡水煤浆或水焦浆的方法

    公开(公告)号:CN106381180A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610874592.9

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C10L1/326

    Abstract: 本发明涉及提高水煤浆/水焦浆分散性和稳定性的技术,旨在提供一种利用污泥和有机废液发酵制备气泡水煤浆或水焦浆的方法。是将煤粉/石油焦、污泥、有机废液与水煤浆添加剂/水焦浆添加剂掺混,制备成能自身发酵产生气泡的水煤浆;各原料组分的质量浓度百分比关系为:煤粉或石油焦粉47.8-62.0%、按含水率80%折算的污泥9.5-12.5%、有机废液25.0-42.4%、水煤浆添加剂或水焦浆添加剂0.3-0.5%。本发明中,污泥和有机废液中微生物发酵产生气泡,在储存过程中气泡弥散在浆体内部,提高了浆体分散性和稳定性,方法容易实现,便于操作,制浆原料成本低廉;可以减少添加剂用量40%,大幅节约制浆成本,实现了废物利用,减少环境污染的目的。

    一种光热化学循环分解二氧化碳制备合成气的方法

    公开(公告)号:CN105836703A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610157304.8

    申请日:2016-03-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及合成气制备技术,旨在提供一种光热化学循环分解二氧化碳制备合成气的方法。该方法包括:将二氧化钛纳米粉末与去离子水以超声波震荡均匀,所得混合悬浊液倒入石英玻璃器皿烘干;制得的二氧化钛薄膜置于密闭腔体内,在常温常压下使用光源照射反应,然后通入带有水蒸气的CO2,将腔体加热至300~600℃进行反应,最终得到包括氢气、一氧化碳和甲烷的合成气。本发明将光化学与热化学联合起来,极大的降低了热化学循环第一步所需的温度,改善了循环条件;所需进行的操作更加简单便捷,最高热源温度较低,可采用太阳能、核能等其它多种形式的热源;此方法能产生极具利用价值的甲烷,同时制备CO与H2等,具有合成多种化工原料的潜力。

    利用湿藻生物质微波辅助酯交换萃取制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN104560227B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410814436.4

    申请日:2014-12-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种利用湿藻生物质微波辅助酯交换萃取制备生物柴油的方法。具体包括:固体含水量为40~90%的湿藻生物质放入离心管内,加入低碳醇及浓硫酸,均质机上震动后再倒入微波消解罐内,密封后放入微波炉中进行微波处理;加入去离子水在均质机上震动萃取后离心分层,上层为油相下层为水相;取出上层油相,在50~80℃常压蒸发回收油相中的正己烷,剩余油相即为用作发动机燃料的生物粗油产品。本发明能够在不使用剧毒氯仿的情况下获得高的生物柴油产量,同时使用湿藻作为底物,省掉传统湿藻干燥脱水和研磨制粉的巨大能耗;而且能提高粗油中的脂肪酸酯含量。使粗油热值从38.45MJ/Kg升高到41.19MJ/Kg,粗油含氮量降为氯仿干藻粉一步法时的一半。

    铬铜二元复合氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104028279B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410257536.1

    申请日:2014-06-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及催化技术领域,旨在提供铬铜二元复合氧化物催化剂及其制备方法。该铬铜二元复合氧化物催化剂的通式为:CrxCu1-xO1+0.5x,其中,x的取值范围为0.2~0.8;该制备方法包括步骤:确定CrxCu1-xO1+0.5x中x的值,然后称取Cr(NO3)3·9H2O、Cu(NO3)2·3H2O和C12H22O11,加入去离子水溶解成溶液,进行水浴加热至蒸干形成凝胶,将凝胶烘干并研磨成粉末,将粉末升温碳化再炉冷后,再升温焙烧炉冷,即制备得到铬铜二元复合氧化物催化剂。本发明中的铬铜二元复合氧化物催化剂活性组分含量高、来源广、价格低廉,并且由于铬铜氧化物的相互作用,抗失活能力强。

    平板气升环流式养藻光合反应器及其进行微藻养殖的方法

    公开(公告)号:CN103952286B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410085165.3

    申请日:2014-03-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供平板气升环流式养藻光合反应器及其进行微藻养殖的方法。该平板气升环流式养藻光合反应器为箱型结构,箱型结构的顶部有一个直径为3cm的开孔,内部通过隔板分隔成三块区域,分别为中心流上升区和两个两侧流下降区;该进行微藻养殖的方法包括步骤:接种微藻液体至平板气升环流式养藻光合反应器中,在平板气升环流式养藻光合反应器的一侧设置光源,用气泵向平板气升环流式养藻光合反应器中送入的空气或工业烟气。本发明能形成一个旋转的交替更迭的大涡流动,加强了气液搅拌和物质传递,能够明显改善藻液流场和促进闪光效应,有利于提高微藻光合作用和生物质产量。

    促进热化学硫碘循环制氢中Bunsen反应的方法

    公开(公告)号:CN103213945B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310139105.0

    申请日:2013-04-21

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明涉及碘循环制氢技术,旨在提供一种促进热化学硫碘循环制氢中Bunsen反应的方法。该方法包括以下步骤:将I2和H2O加入到反应器中,加热反应溶液到30~72℃;按HI/H2O的物质的量比为1/36~1/18:1加入氢碘酸,匀速搅拌反应溶液确保I2充分溶解;以恒定的流量通入SO2,自发进行Bunsen反应生成H2SO4和HI;在过量碘的存在下发生液-液相的分离,反应最终达到液-液平衡状态。本发明使原来的气液固三相反应转变为气液反应,进而提高Bunsen反应动力学速率。加入的HI对热力学平衡状态下HIx相中HI浓度的提高有一定的贡献,使之达到超恒沸浓度,有利于后续蒸馏得到纯净的HI蒸气且可以省略HI浓缩步骤,对于简化整个SI循环系统和提高系统热效率极为有利。

    基于铝水反应的双透平热电联产系统及方法

    公开(公告)号:CN104617318A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510007724.3

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及新型清洁能源高效利用领域,旨在提供一种基于铝水反应的双透平热电联产系统及方法。该系统中包括各自连接发电机的氢气透平和蒸汽透平;铝水反应器由反应器腔体和换热部件组成,增压泵分别连接其入口;反应器腔体接至氢气透平,氢气透平、燃料电池、增压泵依次连接,换热部件接至蒸汽透平,蒸汽透平、换热器、增压泵依次连接。本发明同时利用了氢气和反应热,并利用透平将反应热转化为电能,具有较高系统效率。系统的能量利用效率达到70%以上,其中发电效率大于27%。在供电的同时提供热能,适合野外作业、偏远地区小型建筑等中小型分布式供能。本发明为闭式系统,用完的铝合金可回收再利用,没有污染物和废弃物排放,清洁环保。

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