从垃圾焚烧飞灰中提取球霰石碳酸钙和混合氯盐的方法

    公开(公告)号:CN118270819B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410390594.5

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明涉及固废处理技术,旨在提供一种从垃圾焚烧飞灰中提取球霰石碳酸钙和混合氯盐的方法。包括:对垃圾焚烧飞灰进行水洗后,添加NaOH溶液和L‑天冬氨酸并混合均匀;在搅拌下持续通入二氧化碳气体,对完成反应的混合溶液进行分离,白色固体干燥处理得到球霰石晶型碳酸钙;滤液中加入稀盐酸调节pH值,确所含盐度在15wt%以下;滤液作为蒸发母液导入利用伞状界面蒸发器,在阳光照射下实现伞型单向水传输和光热界面蒸发。本方法对pH影响的重金属浸出行为进行定向调节,控制了重金属的迁移方向;在湿式碳化过程中加入L‑天冬氨酸,能够抑制方解石晶型的生长;通过光热界面蒸发的方式,实现全过程无废液产生;工艺简单、安全经济、环保低碳。

    从垃圾焚烧飞灰中提取球霰石碳酸钙和混合氯盐的方法

    公开(公告)号:CN118270819A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410390594.5

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明涉及固废处理技术,旨在提供一种从垃圾焚烧飞灰中提取球霰石碳酸钙和混合氯盐的方法。包括:对垃圾焚烧飞灰进行水洗后,添加NaOH溶液和L‑天冬氨酸并混合均匀;在搅拌下持续通入二氧化碳气体,对完成反应的混合溶液进行分离,白色固体干燥处理得到球霰石晶型碳酸钙;滤液中加入稀盐酸调节pH值,确所含盐度在15wt%以下;滤液作为蒸发母液导入利用伞状界面蒸发器,在阳光照射下实现伞型单向水传输和光热界面蒸发。本方法对pH影响的重金属浸出行为进行定向调节,控制了重金属的迁移方向;在湿式碳化过程中加入L‑天冬氨酸,能够抑制方解石晶型的生长;通过光热界面蒸发的方式,实现全过程无废液产生;工艺简单、安全经济、环保低碳。

    一种基于垃圾焚烧飞灰废盐的湿气发电机的制备方法

    公开(公告)号:CN119210215A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411333469.7

    申请日:2024-09-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于垃圾焚烧飞灰废盐的湿气发电机的制备方法,包括:水洗垃圾焚烧飞灰得到飞灰水溶液,并调节飞灰水溶液的pH值至8.5‑9.5,固液分离后得到脱除重金属离子的飞灰水溶液;将碳材料与表面活性剂混合得到混合粉末,将混合粉末加入去离子水中、超声处理得到导电分散液,在无纺布表面涂覆和烘干导电分散液多次,直至达到预设电阻值以得到碳布;向所述碳布的一端滴加脱除重金属离子的飞灰水溶液,直至碳布吸收完全后烘干,多次滴加和烘干得到废盐湿气驱动碳布;将废盐湿气驱动碳布与导线连接得到湿气发电机。该制备方法能够利用垃圾焚烧飞制作较好性能的湿气发电机,吻合绿色能源发展方向以及废弃物循环利用的能源发展理念的技术。

    基于焚烧飞灰再生盐储热的垃圾焚烧电厂电力消纳系统

    公开(公告)号:CN116658908A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310617419.0

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及垃圾焚烧及熔盐储热技术,旨在提供一种基于焚烧飞灰再生盐储热的垃圾焚烧电厂电力消纳系统。该系统包括布置在烟道中的烟温稳定器和烟气‑熔盐换热器,该两者与熔盐‑蒸汽再热器均以熔盐为内部换热介质,后者的外部换热介质为来自汽轮机抽气口的蒸汽;高温熔盐罐顶部通过管线依次连接熔盐泵、熔盐‑蒸汽再热器和低温熔盐罐顶部的熔盐入口;低温熔盐罐底部出口分为两路,一路依次连接熔盐泵、烟气‑熔盐换热器、烟温稳定器和高温熔盐罐,另一路依次连接熔盐泵、电加热器和高温熔盐罐。本发明通过熔盐储热能够实现垃圾焚烧电厂输出功率稳定及削峰填谷,消纳电厂发电余量;实现垃圾焚烧飞灰中高氯废盐的高效再利用,清洁无污染、成本低廉。

    利用氧化物纳米颗粒改性制备高温腐蚀防护熔盐的方法

    公开(公告)号:CN116814226A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310777570.0

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及材料腐蚀防护领域,旨在提供一种利用氧化物纳米颗粒改性制备高温腐蚀防护熔盐的方法。该熔盐是在NaCl‑KCl‑CaCl2氯盐熔盐中掺入了氧化物纳米颗粒,氧化物纳米颗粒在最终熔盐产品中的质量分数为0.1~2%。本发明操作简便、安全环保、效果显著;只需将适量氧化物纳米颗粒加入常规氯化物熔盐并混合均匀,就能提高熔盐容器的使用寿命,降低熔盐容器的维护成本。克服了传统氯化物熔盐的强腐蚀性缺点,能够作为新型传热蓄热介质尤其是在高温储热环境下得到进一步应用;加入的氧化物纳米颗粒在熔盐体系中质量占比低,物理化学性质稳定,对原熔盐体系的热性能基本无影响。

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