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公开(公告)号:CN109603505A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910070595.0
申请日:2019-01-25
Applicant: 广东万引科技发展有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 一种用生物质竹炭的干法水泥窑烟气的脱硝方法,属于水泥工业烟气污染物控制技术领域。(1)材料的制备,首先将生物质竹炭在100℃烘箱内干燥24h,使水分挥发;然后将质量比为1~5%的竹炭与99~95%的水泥生料进行混合,研磨半小时,使其混合均匀。(2)将生物质竹炭与水泥生料的混合料直接加入到水泥窑分解炉内。利用生物质竹炭多孔的结构和炭的还原性,将氮氧化物吸附和还原为N2,且生物质竹炭中的氧化物灰分可以作为水泥生料的成分,不会对水泥性能造成影响。质量比为1~5%的生物质竹炭与99~95%的水泥生料的混合材料在分解炉内脱硝时,氧气浓度条件为1~5%,温度区间为700℃~900℃,450ml/min气体流速范围内,脱硝率可以达到70%以上。
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公开(公告)号:CN105565437B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610073673.9
申请日:2016-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01D61/06 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及液体压力能回收技术领域,尤其涉及基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收方法。该基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收方法是通过第一切换器、第二切换器以及用于连通第一切换器和第二切换器的管路组配合使用来实现的,能有效保证液体由第一切换器到第二切换器时进行液体压力转换,并将泄压后的液体不断由第二切换器中驱离,从而既实现高压液体的压力能的回收再利用,又使得液体的压力能回收过程形成良好的循环体系,具有系统简单、便于维护的优点,且该方法具有良好的密封效果和压力能回收效率,异形轴的切换方式灵活,使得切换过程平稳、噪音低、安全可靠,可适应多种控制方案。
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公开(公告)号:CN105692791A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610074239.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/44 , B01D61/06 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/06 , C02F2103/08 , C02F2303/10
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种基于旋转式液体切换器的压力能回收方法。该基于旋转式液体切换器的压力能回收方法是通过第一切换器、第二切换器以及用于连通第一切换器和第二切换器的连接管路组的配合使用来实现的;第一切换器和第二切换器结构相同,其转子可旋转的装配于外壳内,以在初始位置和旋转90°的位置之间切换,通过转子的位置切换来循环调整通入连接管路组中的液体类别,实现液体压力能的连续传递和回收,该方法中回收系统简单,由于转子只需有规律的定期旋转切换,回收过程能耗低,控制系统简单,并且可根据不同处理量及液体掺混率要求,通过多种措施来实现液体压力能的高效回收。
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公开(公告)号:CN105565437A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610073673.9
申请日:2016-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/44 , B01D61/06 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/06 , C02F2103/08 , C02F2303/10
Abstract: 本发明涉及液体压力能回收技术领域,尤其涉及基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收方法。该基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收方法是通过第一切换器、第二切换器以及用于连通第一切换器和第二切换器的管路组配合使用来实现的,能有效保证液体由第一切换器到第二切换器时进行液体压力转换,并将泄压后的液体不断由第二切换器中驱离,从而既实现高压液体的压力能的回收再利用,又使得液体的压力能回收过程形成良好的循环体系,具有系统简单、便于维护的优点,且该方法具有良好的密封效果和压力能回收效率,异形轴的切换方式灵活,使得切换过程平稳、噪音低、安全可靠,可适应多种控制方案。
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公开(公告)号:CN105565436A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610073517.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/44 , B01D61/06 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/06 , C02F2103/08 , C02F2303/10
Abstract: 本发明涉及液体压力能回收设备技术领域,尤其涉及基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收装置。该基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收装置的第一切换器、第二切换器通过管路组连通;第一切换器和第二切换器均包括外壳和异形轴,异形轴可旋转的装配于外壳内,以使外壳内形成两个相隔离的空腔;第一切换器的两个空腔分别通过管路组的第一连接管路和第二连接管路与第二切换器的两个空腔连通,通过异形轴的旋转完成液体切换,实现高压液体的压力能的回收再利用,结构简单、便于加工调试后期维护,且具有良好的密封效果和压力能回收效率,切换过程平稳、噪音低、安全可靠,可适应多种控制方案。
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公开(公告)号:CN104088605A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410311044.6
申请日:2014-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于压力能发电和热泵加热的天然气井口加热节流系统,属于热泵加热技术领域;该系统包括膨胀机、发电机、热泵机组、电动机、空气预热器、再热器、调压阀、分离器、节流阀;所述天然气从天然气气井收集后,天然气气井与分离器通过调压阀连接,分离器设有节流阀,通过节流阀可排出分离器分离出的油水混合物;分离器与膨胀机相连,膨胀机与空气预热器相连,空气预热器与再热器相连;本系统不需要额外的能量供应:膨胀机发电机组将高压天然气的压力能转换成电能,这部分电能再驱动热泵机组运转,剩余电能还可用于其它设备用能或并网外输;不涉及天然气燃烧设备,绿色环保、易于操作、适用范围广。
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公开(公告)号:CN102950037A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210465729.7
申请日:2012-11-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种金属微流控芯片上的微流体驱动方法属于微流控技术领域,应用于微全分析。该方法采用化学腐蚀法在金属钛片上制作出微流控芯片;采用阳极氧化法,在微流控芯片的微通道内生长TiO2纳米管,利用TiO2纳米管的亲水性,增强微流控芯片上微通道内表面的浸润性,得到增强的毛细力,驱动微流体在微通道内流动。该驱动方法无需外部设备提供能量,可以实现微流体的快速、稳定驱动,对于实现微流控系统的集成化、微型化、自动化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN101829847A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010194838.0
申请日:2010-05-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种准分子激光微加工系统的光路调节架,用于MEMS加工,属于微纳米科学与技术领域。本发明由钢架、固定在钢架上的悬挂平台(11)、安装在悬挂平台(11)上的平移调整台(13),安装在平移调整台(13)上的转动调整台(14),安装在转动调整台(14)上的物镜(16)组成。通过调节钢架的高度来调节物镜(16)垂直方向的位置;通过调节平移调整台(13)来调节物镜(16)在水平方向的位置,通过调节转动调整台(14)来调节物镜(16)的转动角度,实现竖直方向准分子激光光路的调整。并且设有竖直方向胀紧器(15)对调整好位置的平移调整台(13)进行固定。本发明结构稳定,操作简便,易于实现工业级准分子激光微加工。
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公开(公告)号:CN118189271A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410268837.8
申请日:2024-03-08
Applicant: 北京市热力集团有限责任公司 , 北京工业大学
Abstract: 一种利用蓄热材料的蓄能互联热泵系统,属于热泵节能技术领域。包括空气源热泵、蓄能模块、高温螺杆水‑水热泵、循环水泵、用户供暖末端设备。空气源热泵通过冷媒循环和压缩,利用空气作为热源,循环热交换将低品位热能用于供暖;蓄能模块储存高温时多余的热量,补充低温时供热不足;高温螺杆水‑水热泵利用蓄能模块中的热量作为热源,进一步降低热泵机组的供暖压力;循环水泵维持水的循环;最后用户末端供暖设备通过对流或辐射方式向热用户提供热量。该系统能够使得空气源热泵在工作时始终保持在高效、安全、稳定,降低空气源热泵的工作压力,降低了系统整体能耗也提升了系统最终出水温度,解决纯空气源热泵系统占地面积大的问题。
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公开(公告)号:CN117684016A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311406874.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明开发了一种使用含π‑电子供体的离子液体协同萃取剂从含有多种碱金属离子的高镁锂比盐湖卤水中选择性提锂的方法。该方法以磷酸三异丁酯(TIBP)为萃取剂,以离子液体1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑双(三氟甲烷磺酰)亚胺盐([AMIM][Tf2N])为协同萃取剂,以二氯甲烷(DCM)为稀释剂组成协同萃取剂。方法包括:(1)配制萃取水相;(2)配置萃取有机相;(3)锂萃取;(4)锂反萃;(5)有机相回收。本发明优势:(1)该体系在卤水中锂萃取率极高,并实现了锂的高选择性分离;(2)萃取过程无乳化及第三相出现;(3)离子液体绿色环保;(4)首次将含π‑电子供体的离子液体[AMIM][Tf2N]作为协同萃取剂,大幅提升了Li萃取分离性能。
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