-
公开(公告)号:CN1888017A
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200610019351.2
申请日:2006-06-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种裂解气化重整炉,这种裂解气化重整炉主要包括粉尘云燃烧室、裂解气化室和催化重整室。微米燃料进入粉尘云燃烧室高效燃烧,裂解气化和催化重整所需的热源由粉尘云燃烧室提供,裂解气化的原料在裂解气化室自上而下的过程中吸收热量而裂解气化,裂解气化产物在气化压力下,进入催化重整室得到重整,从而得到CO和H2含量占80%左右的中热值燃气。该裂解气化重整炉利用由农业秸秆和林业固废加工破碎的微米燃料作为裂解气化的外热热源,设备投资小、热效益高,成本低,产气效率高,燃气热值高。本发明可广泛应用于城市有机垃圾、农林废弃物等裂解气化制取燃气。
-
公开(公告)号:CN120069591A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510062758.6
申请日:2025-01-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/30 , G06Q50/26 , G06F17/11
Abstract: 本发明公开了一种区域尺度产业物质能量代谢和废物流动效率的评估方法及系统,属于产业生态学领域。该评估方法,包括:确定目标区域对应的地理边界、时间边界以及尺度边界;在目标区域内对与物质能量流动相关的企业进行分类;获取每个企业的物质流账户数据,合并类型相同企业的输入项和输出项,得到各企业类型对应的子系统,并构建目标区域的代谢网络;根据目标区域内的投入‑产出平衡,确定代谢网络的核算公式;核算公式包括元素跟踪方程和系统守恒方程;根据物质流账户数据和核算公式计算目标区域的输入‑输出代谢量和废物代谢效率。能够精确划分特定区域内物质循环与能量投入的主要企业,构建面向固体废物全过程优化管理的物质能量代谢图谱。
-
公开(公告)号:CN119082491A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411200391.1
申请日:2024-08-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电子废弃物锂离子电池回收技术领域,更具体地,涉及一种从废旧锂离子电池中分离回收有价金属元素以及再生正极材料的方法。本发明提供一种创新性地结合低共熔溶剂和机械化学活化的方法,用于从废旧锂离子电池中高效分离回收有价金属元素并再生正极材料。该方法通过低共熔溶剂的高溶解能力和机械化学活化的协同作用,实现了废旧正极材料的高效浸出,以及锂和镍钴锰有价金属元素的有效分离。本发明采用温和高效的方法,解决了低共熔溶剂制备复杂、储存困难,正极材料浸出条件苛刻,金属回收试剂消耗量大等问题,实现了锂离子高选择浸出和有价金属元素镍钴锰的分离回收。
-
公开(公告)号:CN117797735A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410020739.2
申请日:2024-01-04
Applicant: 浙江天地环保科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: B01J13/00 , B01J20/28 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰和废弃混合纤维素膜为原料的复合气凝胶制备方法,包括以下步骤:将粉煤灰和碱研磨混合均匀,焙烧得到碱熔灰;将碱熔灰与水溶液混合搅拌,得到水浸残渣和碱性水浸液;水浸残渣和盐酸溶液混合搅拌,得到酸浸液;向碱性水浸液中投加废弃混合纤维素膜;将溶解有纤维素的碱性水浸液滴加到酸浸液中,陈化得到硅‑铝纤维复合湿凝胶;最后制备硅‑铝纤维复合气凝胶。本发明的有益效果是:采用粉煤灰和废弃的混合纤维素膜作为原料制备气凝胶功能材料,大幅减少有机试剂使用,降低原料成本,还可以通过改变湿凝胶的初始pH来调控复合气凝胶的孔径大小与表面电荷,使其对阴阳离子型染料表现出选择性吸附,且吸附效果优于商业活性炭。
-
公开(公告)号:CN116770415A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310804895.3
申请日:2023-06-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于废铅酸蓄电池资源化及氯化铅晶体制备技术领域,公开了一种废铅膏湿法短流程制备氯化铅晶体的方法,具体包括以下步骤:S1:将废铅膏置于碳酸盐溶液中搅拌反应,得到脱硫铅膏;S2:以HCl‑NaCl混合溶液为浸出剂,对脱硫铅膏进行浸出反应,得到浸出液;S3:重结晶即可得到氯化铅晶体。本发明通过对制备方法的整体流程工艺设计进行改进,先利用碳酸盐溶液对废铅膏进行脱硫处理,再利用HCl‑NaCl混合溶液为浸出剂与脱硫铅膏进行浸出反应,最后重结晶即可得到高纯度的氯化铅晶体,有效解决了现有工艺步骤冗长、试剂投入量大且氯化铅转化率不高的技术问题。
-
公开(公告)号:CN116375376A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310415339.7
申请日:2023-04-18
Applicant: 湖北省地质科学研究院(湖北省富硒产业研究院) , 华中科技大学
IPC: C04B11/26
Abstract: 本发明属于磷石膏资源化技术领域,更具体地,涉及一种电石渣球磨改性磷石膏水热制备短柱状α型半水石膏的方法。通过对球磨过程工艺进行严格控制,一步高效除去了磷石膏中的可溶磷和可溶氟杂质,后续水热步骤中无需加入其他药剂进行除杂,高效制备得到短柱状高强度α型半水石膏,解决了现有技术对磷石膏进行无害化资源化之后,物相复杂、反应过程中药剂消耗量较大、资源化产品中杂质较多、性能较差等技术问题。本发明方法具有处理方法简便快速,性能稳定,以废治废的特点,可制备低成本、高性能的短柱状高强α型半水石膏。
-
公开(公告)号:CN115470720A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211034859.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 华中科技大学 , 华新水泥股份有限公司
IPC: G06F30/28 , C04B7/28 , C04B7/36 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于固废处理与处置领域,公开了一种水泥窑协同处置有机固废工艺的模拟及优化方法,包括以下步骤:S1利用Aspen Plus软件,选择物性方法、化学组分;S2建立稳态流程模拟模型;S3根据生产过程中的进料参数,输入模型得到计算结果;S4将计算结果与生产过程中的实测值进行对比,若不满足接受限制值要求,则调整稳态流程模拟模型中的操作单元参数;S5将改良工艺所对应的进料参数,输入模型得到计算结果,进而判断是否对改良工艺进行调整,从而实现工艺优化。本发明利用特定的子系统及流股设计的稳态流程模拟模型,为有机固废的水泥窑协同处置工艺设计,减少试运行成本,提高工作效率提供一种有效的工具。
-
公开(公告)号:CN115295907A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210938734.9
申请日:2022-08-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收技术领域,更具体地,涉及一种从废旧正极材料浸出液中除杂并再生正极材料的方法。首先将浸出液与金属络合剂混合,加热蒸发得到溶胶凝胶前驱体,然后将该前驱体进行预煅烧得到待除杂产物,预煅烧过程中钴、镍、锰元素形成金属氧化物,而无机阴离子或阳离子杂质仍以可溶于水的成分存在,水洗即可除去杂质,对固液分离得到的固相进行补锂之后,高温煅烧得到再生的锂离子正极材料。实验发现,本发明方法可以避免浸出液杂质对再生正极材料的影响,获得的再生正极材料组装成电池后,测试其电化学性能优异,其容量能够达到直接购买的商用新鲜正极材料的90%及以上。
-
公开(公告)号:CN114684979A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210365644.5
申请日:2022-04-08
Applicant: 华中科技大学 , 潜江南控环境能源科技研究院有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体公开了一种高浓度难降解有机废水的处理方法及装置,该方法包括如下步骤:将待处理有机废水注入电解槽中,将Ti/SnO2‑Sb2O3/TiO2阳极、Fe阳极和阴极均浸没于所述待处理有机废水中,所述Ti/SnO2‑Sb2O3/TiO2阳极和Fe阳极分别位于所述阴极的两侧,通电后向所述待处理有机废水中加入过硫酸盐,搅拌,所述待处理有机废水发生降解反应。本发明方法通过双阳极系统实现电絮凝、电氧化、过硫酸盐氧化协同处理有机污染物,具有催化活性高、成本低、稳定性强、易于操作等优点,在环境污染治理领域具有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114524491A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210170576.7
申请日:2022-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种基于污泥富铁生物炭的复合铁碳填料及制备与应用,属于污染物降解技术领域。本发明将污泥脱水得到泥饼,然后添加铁源,热解得到铁负载碳骨架的生物炭;再加入粘结剂,形成颗粒状的复合铁碳填料中间产物;进行焙烧后得到含有孔隙的复合铁碳填料。该制备过程使具有反应活性的铁相均匀分布在污泥生物碳骨架上,碳骨架能够起到电子传输通道的作用且具备一定的氧化还原特性,相较于传统的铁碳复合材料,对垃圾渗滤液中的污染物降解效果更好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-