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公开(公告)号:CN107658779A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710939554.1
申请日:2017-10-11
Applicant: 清华大学
IPC: H02G1/02
CPC classification number: H02G1/02
Abstract: 本发明提出一种基于脉冲激光处理架空线异物的方法,属于输电安全领域。本方法首先将采用脉冲激光器的激光远程异物清除仪摆放在架空线异物附近开阔的地面;使用望远镜测距仪测量激光远程异物清除仪与异物间的距离,使得激光远程异物清除仪与异物的直线距离在激光远程异物清除仪的工作距离以内;通过激光远程异物清除仪上的瞄准镜瞄准异物,打开电源,发出脉冲激光;调整激光远程异物清除仪的云台,让脉冲激光在异物上来回扫射,直至异物被激光熔穿,处理结束。本发明使用脉冲激光处理架空线异物,可以通过较小的激光功率实现高效地清除架空线上的异物,并达到更优的清除效果。
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公开(公告)号:CN107290133A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710472666.0
申请日:2017-06-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种实现腔内微波点火燃烧过程可视化观测的系统,属于微波点火、微波助燃领域,包括微波点火装置和位于其一侧的微波点火可视化装置;前者包括由顶端正中心和边缘处分别安装微波耦合器和配气气路阀门的U型上端盖、正中心处嵌固有一侧镀透明导电层石英玻璃的平面下端盖构成的微波燃烧腔,上端盖顶端内侧为镜面;后者包括与石英玻璃共轴的白光光源发生器和凸透镜、半透半反镜、共轴设置的刀口及成像屏;刀口位于凸透镜经半透半反镜反射光汇聚的焦点处。本系统能保证微波在腔体中的良好反射特性及微波谐振模式,避免微波的外界泄露,保证外界可见光穿透腔体,通过纹影法对燃烧腔内微波点火全过程进行直观观测。
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公开(公告)号:CN112664945B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202110057371.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 医疗废弃物处理设备的反应装置及操作方法,反应装置包括:气化反应装置,设置为接收医疗废弃物,并对医疗废弃物进行气化处理或者气化及燃烧处理;重组反应装置,与气化反应装置相连,设置为对气化后的医疗废弃物进行裂解和燃烧;操作方法应用于医疗废弃物处理设备的反应装置中,医疗废弃物处理设备的反应装置包括气化反应装置、重组反应装置,该方法包括:将医疗废弃物放入气化反应装置;气化反应装置对医疗废弃物进行气化处理或者气化及燃烧处理;重组反应装置对气化后的医疗废弃物进行裂解和燃烧。
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公开(公告)号:CN107824602B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201711167906.2
申请日:2017-11-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种生活垃圾微波等离子气化和回收一体化系统,属于利用微波等离子进行垃圾处理技术领域,固定在具有垃圾入口的垃圾车车厢中,包括依次连接的密闭链板式给料机、撕碎机和密闭式磁选机,该磁选机还分别与微波等离子气化炉和金属回收罐连接,微波等离子气化炉还分别与臭气处理器、塑渣回收罐、一体化污水处理设备和剩余物粉碎机连接,臭气处理器与气体回收罐连接,剩余物粉碎机和一体化污水处理设备均与好氧发酵罐连接,该好氧发酵罐通过腐熟料成型筛选机与腐熟料回收罐连接;本发明引进微波等离子气化炉,将多种生活垃圾处理设备有机地结合在一起,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化,对环境无二次污染。
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公开(公告)号:CN112664945A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110057371.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 医疗废弃物处理设备的反应装置及操作方法,反应装置包括:气化反应装置,设置为接收医疗废弃物,并对医疗废弃物进行气化处理或者气化及燃烧处理;重组反应装置,与气化反应装置相连,设置为对气化后的医疗废弃物进行裂解和燃烧;操作方法应用于医疗废弃物处理设备的反应装置中,医疗废弃物处理设备的反应装置包括气化反应装置、重组反应装置,该方法包括:将医疗废弃物放入气化反应装置;气化反应装置对医疗废弃物进行气化处理或者气化及燃烧处理;重组反应装置对气化后的医疗废弃物进行裂解和燃烧。
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公开(公告)号:CN112336236A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011219949.2
申请日:2020-11-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种无水环保电控方便器及其电控方法。方便器包括方便器本体、微波加热单元、等离子体炬、排气单元和电控单元,方便器本体包括方便器壳体和用于盖住方便器壳体和金属屏蔽外壳开口的盖体;所述微波加热单元包括方便器壳体内的金属屏蔽外壳、安在金属屏蔽外壳内具有开口的烘干室、及安在金属屏蔽外壳内用于加热烘干室的微波加热模块;等离子体炬设在方便器壳体内且放电管伸入烘干室内;排气单元用于将金属屏蔽外壳内部的气体排出;电控单元安在方便器壳体上且与微波加热模块、等离子体炬、和/或排气单元电连接。本发明利用微波与等离子体技术实现了在不需要水及下水管网情况下对排泄物进行高效稳定的处理,且对环境无污染。
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公开(公告)号:CN107754572A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711167909.6
申请日:2017-11-21
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01D53/007 , B01D53/32 , B01D2257/70 , B01D2259/806 , B01D2259/818
Abstract: 本发明公开了一种微波等离子体工业有机废气处理系统,属于化工行业有机废气处理设备技术领域,包括一个与工业有机废气管道尺寸相匹配的外壳和固定在该外壳内呈圆周均布的多个相同的微波等离子体炬发生装置;各微波等离子体炬发生装置均包括依次连接的微波发生器、环形器和水负载、以及微波波导谐振腔,在微波波导谐振腔的微波电场幅值最大处设置一非金属微波放电管,该放电管垂直于所述微波波导谐振腔的轴向且下端口凸出于微波波导谐振腔,该放电管腔内固定设有放电金属丝;微波发生器靠近外壳中心设置,微波波导谐振腔末端与所述外壳固连。本系统利用微波产生的空气等离子体处理工业有机废气,具有总体效率高、流程短和节省成本等特点。
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公开(公告)号:CN214734503U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202120109518.4
申请日:2021-01-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开提出了一种制氢装置,该装置包括:等离子体产生和裂解单元、供气单元和出气孔;所述等离子体产生和裂解单元,设置为产生微波等离子体并裂解工作气体,通过出气孔排出裂解产生的氢气;所述供气单元,设置为将工作气体提供给所述等离子体产生和裂解单元,其中,所述工作气体为将含氢液体蒸发得到的第一气体、或含氢的第二气体、或第一气体和第二气体的混合气体。本公开提供的装置能够在大气环境下制氢,且无电极污染,无需耗费大量能量冷却电极,节约了电能成本。
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公开(公告)号:CN207655631U
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201721569798.7
申请日:2017-11-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本实用新型提供一种生活垃圾微波等离子气化和回收一体化系统,属于利用微波等离子进行垃圾处理技术领域,固定在具有垃圾入口的垃圾车车厢中,包括依次连接的密闭链板式给料机、撕碎机和密闭式磁选机,该磁选机还分别与微波等离子气化炉和金属回收罐连接,微波等离子气化炉还分别与臭气处理器、塑渣回收罐、一体化污水处理设备和剩余物粉碎机连接,臭气处理器与气体回收罐连接,剩余物粉碎机和一体化污水处理设备均与好氧发酵罐连接,该好氧发酵罐通过腐熟料成型筛选机与腐熟料回收罐连接;本实用新型引进微波等离子气化炉,将多种生活垃圾处理设备有机地结合在一起,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化,对环境无二次污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207531150U
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201721564504.1
申请日:2017-11-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本实用新型提出的一种基于介质阻挡放电预电离的微波等离子体激发系统,属于微波等离子体源、微波材料处理技术领域,包括设有非金属微波放电管的微波谐振等离子体炬发生装置和由介质阻挡放电(DBD)射流电源、非金属预电离射流管、预电离气体存放瓶、气流和水冷设备及工作气体存放瓶构成的DBD预电离系统;气流和水冷设备的气流接口一端与微波放电管上端连通、另一端与工作气体存放瓶连接;预电离射流管下部位于非金属预电离射流管内,且中部缠绕有与DBD射流电源连接的铜箔层;预电离射流管上端与预电离气体存放瓶连接。本系统能保证微波在腔体中顺利激发微波等离子体,解决了一般微波波导谐振腔内等离子体在大气压下难于激发的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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