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公开(公告)号:CN118328750A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410448698.7
申请日:2024-04-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种太阳能光热驱动的废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化发电耦合系统及方法,系统包括燃烧器、供氧系统、发电系统、燃烧产物分离系统、太阳能‑熔盐供热系统、流化床反应器;其中燃烧器用于进行废弃塑料气化产物的燃烧反应,得到含H2O、CO2混合工质;发电系统包括混合工质汽轮机与发电机;燃烧产物分离系统用于从混合工质中分离H2O、CO2;太阳能‑熔盐供热系统用于加热H2O、CO2至超临界温度;第一压缩机与第二压缩机用于调控系统压力至H2O、CO2的超临界压力;流化床反应器用于在超临界混合工质下进行废弃塑料气化反应。与现有技术相比,本发明实现了废弃塑料的无害化处理和资源化利用,在废弃塑料/生物质处理等多种工业场景都具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118344905A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410448695.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: C10J3/56 , F24S20/20 , F24S60/30 , F28D20/00 , C01B3/32 , B09B3/00 , B09B3/70 , B09B3/35 , B09B3/38 , C10J3/72 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及一种太阳能光热驱动的废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化制氢系统及方法,系统包括太阳能‑熔盐供热系统、供水系统、CO2供应系统、废弃塑料气化反应系统,其中太阳能‑熔盐供热系统包括循环连接的塔式集热器、热熔盐储罐、熔盐换热器组、冷熔盐储罐;供水系统与CO2供应系统通过熔盐换热器组产生超临界H2O、超临界CO2;废弃塑料气化反应系统包括流化床反应器和H2分离器;流化床反应器用于在超临界H2O、超临界CO2的混合工质下进行废弃塑料浆料的气化反应,H2分离器用于对气化反应物料进一步分离,得到H2和合成气副产物。与现有技术相比,本发明实现了废弃塑料的无害化处理和资源化利用,在废弃塑料/生物质处理等多种工业场景都具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118960457A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411409630.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: F28D20/00 , H01M8/0606 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B09B3/40 , C10J3/00 , B09B101/75
Abstract: 本发明属于废弃塑料无害化处理技术领域,公开了一种废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化发电系统及方法,该系统包括第一熔盐储热系统、混合器、气化反应器、第二熔盐储热系统、气化反应单元和燃料电池发电系统,第二熔盐储热系统包括第一储热单元和第二储热单元;混合器的输入端用于输入常温高压的液态CO2和H2O,混合器的输出端连接至第一熔盐储热系统的输入端;气化反应器的输入端分支设置,一支路输入端用于输入废弃塑料浆料,另一支路输入端连接至第一熔盐储热系统的输出端,本发明解决了在有无光源的条件下连续性运行的技术问题,实现了从低品位废弃塑料能源到高品位电能的全天候、稳定、持续的转换。
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公开(公告)号:CN118028009A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410357827.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C10G2/00
Abstract: 本发明属于液态烃类制备技术领域,涉及一种绿氢耦合直接空气碳捕集通过费托合成生产液态烃类系统,包括电解水制氢装置、碳捕集装置、分别与电解水制氢装置和直接空气碳捕集装置相连通并用于进行逆水煤气反应的逆水煤气反应装置、用于从逆水煤气反应产物中脱除水和二氧化碳得到合成气的合成气净化装置、与合成气净化装置相连通并用于进行费托合成反应得到液态烃类的费托合成反应装置,以及用于分别向上述装置供电的可再生能源发电装置。与现有技术相比,本发明不仅实现了绿电能源的综合消纳,还实现了CO2的资源化利用,同时不会增加新的碳排放,综合碳排放为负值,对偏远地区的丰富风光资源利用与缓解全球变暖具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN117154121A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311186836.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/008 , H01M8/1004 , C01B32/158 , C22B11/00 , C22B7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于超临界流体的废旧燃料电池膜电极金属回收方法,其包括以下步骤:S1预处理;S2气化;S3分离;S4后处理。与现有技术相比,本发明实现了对不具有回收价值的燃料电池废旧材料实现了经济性回收,回收工艺简单、无污染。
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公开(公告)号:CN119242347A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411410249.X
申请日:2024-10-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种绿电加热驱动的生物质气化制备合成气系统及其运行方法,用于高效制备合成气,系统主要包括可再生能源发电单元、储能电池单元、功率控制单元、水和生物质供应单元、生物质超临界H2O‑CO2共气化反应单元、产物分离单元和CO2循环单元。其中,可再生能源发电单元与储能电池单元相连,组成发储电单元,为系统提供稳定电力。水和生物质供应单元与共气化反应单元相连,产物分离单元与CO2循环单元相连,实现CO2的循环利用。与现有技术相比,本发明不仅实现了绿电消纳,还实现了生物质资源化利用,将氢源和碳源生产设备合二为一,为合成绿色燃料提供了合成气制备新路线,具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN119204297A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411194485.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/214 , G06F18/2433 , G06F18/2135 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/094
Abstract: 本发明涉及一种能源化工企业能碳数据预测诊断方法,方法包括以下步骤:S1、获取历史数据;S2、获取预处理后的数据;S3、获取特征数据;S4、对特征数据计算协方差矩阵;S5、求解协方差矩阵的特征值和特征向量;S6、选择特征值对应的特征向量作为主成分;S7、主成分合成一个投影矩阵;S8、获取投影后的数据;S9、对投影后的数据进行序列化处理,得到序列数据;S10、将序列数据转换为张量格式;S11、将张量格式的数据输入训练完成的预测诊断模型,得到预测诊断结果。与现有技术相比,本发明具有减少模式崩溃、梯度消失等缺陷并提高生成数据的质量等优点。
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公开(公告)号:CN118936185A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411409579.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: F28D20/00 , F01K25/10 , F01K27/00 , B09B3/40 , C10J3/00 , H01M8/0606 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及废弃塑料无害化处理技术领域,公开了一种废弃塑料气化与有机朗肯循环耦合的发电系统及方法,该系统包括第一熔盐储热系统、第二熔盐储热系统、混合器、气化反应器、气化反应单元、有机朗肯循环发电装置以及燃料电池发电系统,第二熔盐储热系统包括第一储热单元和第二储热单元;混合器的输入端用于输入常温高压的液态CO2和H2O,混合器的输出端连接第一熔盐储热系统的输入端;气化反应器的输入端分两支路设置,一支路输入端用于输入废弃塑料浆料,另一支路连接第一熔盐储热系统的输出端;本发明通过利用太阳能光热熔盐储能有效克服太阳能利用连续性差等不足,通过有机朗肯循环发电装置对较低温度热源的利用具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN117866665A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410137468.9
申请日:2024-01-31
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种超积累植物资源化处置系统及方法。该系统包括:原料混合器,其容纳混合原料;超临界气化间歇反应釜,其与原料混合器连通;气液分离器,其与超临界气化间歇反应釜连通并分离气相和液相;以及固液分离器,其与超临界气化间歇反应釜连通并分离液相与固相;所述超临界气化间歇反应釜执行以下操作:对原料进行超临界气化反应;接收来自原料混合器的原料;输出气相液相至气液分离器;输出固相液相至固液分离器。该方法包括:预处理;超临界气化反应;后处理。与现有技术相比,本发明同时对重金属和硫固化、具有能源回收和利用、环境友好的优点。
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公开(公告)号:CN119281798A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411793837.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: B09B3/40 , C10G1/10 , C10G1/00 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及废弃塑料无害处理技术领域,公开了一种太阳能供热的塑料液化‑气化两步法氢电联产系统及方法,该系统包括太阳能熔盐储热系统、液化反应器、气化反应器、有机朗肯循环发电装置、气化反应系统和氢气分离器;气化反应器的输入端分支路设置,其中一支路的输入端连接液化反应器的输出端,另一支路的输入端连接太阳能熔盐储热系统的输入端;太阳能熔盐储热系统的输入端用于输入液态H2O;气化反应系统的输入端分支路设置,其中一支路的输入端连接气化反应器的输出端,另一支路的输入端用于输入超临界H2O;本发明实现从废弃塑料到高值富氢合成气的高效转化,同时通过太阳能光热熔盐储能技术可有效减少系统高品位电能的投入,提高系统经济性。
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