一种三氯异氰尿酸生产废水的处理方法

    公开(公告)号:CN106630254A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610976556.3

    申请日:2016-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三氯异氰尿酸生产废水的处理方法,在三氯异氰尿酸生产废水中加入可溶性碱,使废水中的氰尿酸转化为可溶性氰尿酸盐;加入可溶性金属盐,使可溶性氰尿酸盐转化为难溶性氰尿酸盐沉淀,过滤除去沉淀,收集滤液;使用吸附剂对滤液进行吸附处理。本发明的方法操作步骤简单,成本低廉,可有效降解三氯异氰尿酸生产废水中的氰尿酸,经本发明的技术方案处理后的废水,氰尿酸含量非常低。

    康复医疗机械臂的运动控制装置

    公开(公告)号:CN100336636C

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200510040819.1

    申请日:2005-06-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种康复医疗机械臂的运动控制装置,由数据采集模块,二选一A/D转换模块,单片机处理电路模块,D/A转换电路模块,电机驱动电路模块及USB接口电路模块组成,数据采集模块的力信号输出端和位置信号输出端分别与二选一A/D转换模块的输入端连接,二选一A/D转换模块的输出端与单片机处理电路模块的输入端连接,单片机处理电路模块的输出端经USB接口电路模块与病人端计算机的输入端连接,计算机根据反馈信息输出控制指令,经USB接口电路模块及单片机处理电路模块输出到D/A转换电路模块,D/A转换电路模块的模拟信号由电机驱动电路模块处理后输至电机,用于控制电机运转;本发明可以实现一对多的远程康复训练,合理地利用资源,优化诊疗效果。

    基于质子交换膜燃料电池的建筑冷热电联供系统及方法

    公开(公告)号:CN114046572B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202111195262.4

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于质子交换膜燃料电池的建筑冷热电联供系统及方法,包括燃料电池模块、热回收模块、储热模块和电能管理模块。热回收模块用于加热燃料电池模块的冷却水,并通过换热器,将冷却水的热量供给储热模块;储热模块,通过缓冲水箱与换热器连接形成回路以回收冷却水的热量并将热源、水源通过储热水箱分别提供给供暖设备和用户热水负载;电能管理模块包括可由燃料电池模块供电的用户电负载和制冷设备。本发明通过对冷却水加热解决了燃料电池冷启动时阴极侧结冰问题,延长了电池使用寿命,提高系统运行稳定性。对燃料电池运行产生的余热进行了合理利用,构成了高效的冷热电联供系统,提高了系统综合能源利用率。

    基于燃料电池冷热电联供系统及运行方法

    公开(公告)号:CN115000452B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210662250.6

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池冷热电联供系统及运行方法,系统包括燃料电池系统、ORC系统、余热换热器、吸收式制冷系统和控制系统;燃料电池系统用于发电,且其冷却液分别为ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统提供热源,ORC系统可提供额外电能和第一部分热能,余热换热器可提供第二部分热能,吸收式制冷系统可提供冷能,放热后的冷却液回流至燃料电池系统的冷却系统形成循环;控制系统用于根据燃料电池系统的运行负荷和用户需求,对供给ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统的冷却液进行分配,并控制供热模式为通过第一部分热能和第二部分热能协同供热、或者通过第二部分热能单独供热。本发明提高了系统能源利用效率。

    基于燃料电池冷热电联供系统及运行方法

    公开(公告)号:CN115000452A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210662250.6

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池冷热电联供系统及运行方法,系统包括燃料电池系统、ORC系统、余热换热器、吸收式制冷系统和控制系统;燃料电池系统用于发电,且其冷却液分别为ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统提供热源,ORC系统可提供额外电能和第一部分热能,余热换热器可提供第二部分热能,吸收式制冷系统可提供冷能,放热后的冷却液回流至燃料电池系统的冷却系统形成循环;控制系统用于根据燃料电池系统的运行负荷和用户需求,对供给ORC系统、余热换热器和吸收式制冷系统的冷却液进行分配,并控制供热模式为通过第一部分热能和第二部分热能协同供热、或者通过第二部分热能单独供热。本发明提高了系统能源利用效率。

    一种邻硝基溴苄的制备方法

    公开(公告)号:CN108069860B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711439875.1

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种邻硝基溴苄的制备方法。该制备方法包括以下步骤:步骤1,将邻硝基甲苯溶于卤代烃中,再依次加入溴化氢溶液、引发剂和路易斯酸,继续搅拌并升温至发生回流反应;步骤2,向步骤1的反应体系中以1‑2滴/min的速度滴加过氧化氢溶液,回流反应1‑3h后,自然冷却,停止搅拌并分离得有机相,所述有机相即为邻硝基溴苄。本发明以邻硝基甲苯为原料,溴化氢为溴源,并加入过氧化氢溶液为氧化剂,以引发剂并加入路易斯酸,溴化邻硝基甲苯反应生成邻硝基溴苄,制备方法操作简便,收率高,副产物邻硝基二溴苄的含量低。

    一种三氯异氰尿酸生产废水的处理方法

    公开(公告)号:CN106630254B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201610976556.3

    申请日:2016-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三氯异氰尿酸生产废水的处理方法,在三氯异氰尿酸生产废水中加入可溶性碱,使废水中的氰尿酸转化为可溶性氰尿酸盐;加入可溶性金属盐,使可溶性氰尿酸盐转化为难溶性氰尿酸盐沉淀,过滤除去沉淀,收集滤液;使用吸附剂对滤液进行吸附处理。本发明的方法操作步骤简单,成本低廉,可有效降解三氯异氰尿酸生产废水中的氰尿酸,经本发明的技术方案处理后的废水,氰尿酸含量非常低。

    一种选择性制备2,6-二氯甲苯的方法

    公开(公告)号:CN106397101A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610801455.2

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C07C17/12 C07C25/08

    Abstract: 本发明公开了一种选择性制备2,6-二氯甲苯的方法,该方法是以铁粉和1,2,4,5-四氰基苯的混合物作为催化剂,加入至邻氯甲苯溶液中,避光条件下向其均匀通入氯气即得。本发明的催化剂应用于邻氯甲苯氯化后,有效地提高了2,6-二氯甲苯在二氯产物中的百分含量,2,6-二氯甲苯含量最高达到32.5%,2,4-二氯甲苯含量为35.4%,2,5-二氯甲苯含量与2,3-二氯甲苯含量之和为32.1%。本方法有效的提高了2,6-二氯甲苯的选择性即2,6-二氯甲苯在二氯产物中的百分含量。

    一种基于质子交换膜燃料电池的冷热电联供系统

    公开(公告)号:CN215832222U

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202122019824.1

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型提供一种基于质子交换膜燃料电池的冷热电联供系统,包括质子交换膜燃料电池堆、供电模块、空气进气管路、氢气进气管路和冷却液管路,所述供电模块、空气进气管路、氢气进气管路和冷却液管路均与质子交换膜燃料电池堆连接;所述冷却液管路包括出液管、供热水支管、供暖支管、供冷支管和回液管,所述供热水支管、供暖支管和供冷支管并联设置在出液管的出口和回液管的进口之间,出液管的进口和回液管的出口均与质子交换膜燃料电池堆连接。本实用新型的基于质子交换膜燃料电池的冷热电联供系统,可满足建筑的冷热电需求。

    一种质子交换膜燃料电池冷热电联供系统

    公开(公告)号:CN216213594U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122619455.X

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种质子交换膜燃料电池冷热电联供系统,包括热管理模块,包括用于调节燃料电池冷却液的入口温度的冷却液温控模块和用于调节燃料电池冷却液的出口温度、回收冷却液余热并供给供热模块的换热器;供热模块,包括第一水箱,其与换热器连接,用于储存冷却液的余热并供给用户负载;供冷模块,包括第二水箱、有机朗肯循环系统以及蒸汽压缩制冷循环系统;第二水箱用于回收燃料电池乏气的余热并通过管路分别供给有机朗肯循环系统的第一蒸发器及用户负载;换热器还与第一蒸发器连接,利用余热驱动有机朗肯循环系统;以及控制系统,用于根据冷却液进、出口温度及用户负载情况控制各模块运行。利用燃料电池两种热源互补,实现能量梯级利用。

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