-
公开(公告)号:CN116576454A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310580459.2
申请日:2023-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了基于风箱结构优化的生物质炉排炉高效低氮燃烧系统,属于生物质燃烧技术领域,包括振动炉排,通过在宽度方向上将炉排单元分为侧向炉排单元和中部炉排单元,并在长度方向上将炉排单元的燃烧区段分隔为三个燃烧区段,进而通过在振动炉排的风箱中设置多个挡板,以此将风箱分隔为多个独立风室,并针对各独立风室分别供风,充分结合生物质燃料在炉排炉中的燃烧特性进行供风以助于燃料的充分燃烧。本发明的生物质炉排炉高效低氮燃烧系统,其结构简单,控制便捷,可以实现生物质燃料在炉排炉中的高效低氮燃烧,提升燃烧的效率,降低氮氧化物的产生,充分利用生物质燃料的热量,减少化石能源的应用,节能环保,具有较好的实用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN116004378A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310168112.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于生物质生化特性相关技术领域,并公开了一种微生物呼吸与生物质氧化作用综合测试实验平台。该实验平台包括供气单元、反应单元和检测单元,所述供气单元与所述反应单元连接,检测单元与所述反应单元连接,待检测生物质样品置于所述反应单元中,供气单元向所述反应单元提供反应气体,检测待检测生物质样品反应前后所述反应单元中气体的成分,通过对比反应前后气体的成分确定待检测生物质样品中微生物呼吸和生物质慢速化学氧化过程的作用强度。通过本发明,解决微生物呼吸作用与慢速化学氧化作用过程不能进行定量分析的问题,消除不同气体成分检测仪之间的测量误差,大大提高了实验效率,降低了实验周期和成本。
-
公开(公告)号:CN115999646A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211743486.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种使SCR催化剂碱金属中毒的制备装置和方法,其中方法包括:将碱金属盐加热至高于碱金属沸点的温度,得到气相碱金属;将惰性气体作为机械携带气体,携带气相碱金属,使气相碱金属吸附在SCR催化剂上;对吸附气相碱金属的SCR催化剂进行煅烧退火,得到碱金属中毒催化剂。本发明提出气相吹附法,将惰性气体作为机械携带气体,惰性气体在其中没有发生化学反应,是动态的,惰性气体形成的气流只起到携带气相碱金属的作用,选用气流携带碱金属在催化剂上进行吸附,从碱金属中毒效果来说,其中毒程度是要小于浸渍法制备的碱金属中毒催化剂的,从而使催化剂脱硝效率更合理;具有更加贴合实际中毒方式、更加贴合实际中毒效果的优点。
-
公开(公告)号:CN115673848A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211396448.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 华中科技大学无锡研究院 , 上海航天控制技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种可重构机器人柔性上下料系统。本发明包括定位平台;工装定位模组,所述工装定位模组包括滑动连接于定位平台的抽取盒以及阵列分布于抽取盒的快换定位支架,所述快换定位支架设有用于检测零点快换有无的光电传感器;六轴机器人,所述六轴机器人安装于定位平台,所述六轴机器人末端连接有末端抓取装置,所述末端抓取装置用于零件快换的夹取;数控机床,所述数控机床设于定位平台一侧,所述数控机床包括数控机床主轴,所述数控机床主轴连接有与零点快换配合的零点快换工装底座。本发明能够实现上下料的柔性化、自动化,方便灵活部署,不仅可提升零件加工效率,而且减少安全隐患。
-
公开(公告)号:CN114426275A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210174836.8
申请日:2022-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , B01J21/18 , B01J35/10 , H01G11/34 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种利用中药渣制备超级活性炭的方法,包括以下步骤:S1将中药渣、尿素、水加入水热反应釜,混合均匀后,在水热反应釜中进行水热反应,反应产物经过过滤干燥后得到掺氮水热炭前驱体;S2将所述掺氮水热炭前驱体与KOH按比例混合,在惰性气体氛围下碳化来实现掺氮水热炭前驱体的活化,对活化的产物用稀盐酸和去离子水依次进行充分洗涤至中性,干燥处理后得到氮掺杂的超级活性炭。本发明还公开了对应的产品和应用。本发明充分利用中药渣残余废料,利用KOH活化得到超大的比表面积,孔集中的超级活性炭,不仅解决了中药渣处理问题,而且超级活性炭用途广泛,可作吸附剂,也可作电容器电极。
-
公开(公告)号:CN113830824A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111217269.1
申请日:2021-10-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微波合成制备高暴露率锐钛矿{001}面的方法,包括如下步骤:S1将钛源和晶面处理剂混合,然后加入溶剂形成混合液体,将混液充分混合后,放入微波合成仪进行微波合成;S2将步骤S1中微波合成后的液体进行充分洗涤,干燥后得到锐钛矿{001}面载体前体,再将该前体进行退火处理得到高暴露率的锐钛矿{001}面。本发明还公开了对应的产品和应用。本发明使用含碳酸根的铵盐代替氢氟酸作为晶面处理剂,在保证了高暴露率的同时,大大减少了对环境的危害;采用微波合成的方法,原料混合更加均匀,大大缩短了反应时间,减少了载体生产周期,获得的锐钛矿{001}晶面暴露率高,杂质少,性能优良,可进一步作为SCR催化剂的良好载体,应用范围较广。
-
公开(公告)号:CN113697312A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110901293.0
申请日:2021-08-06
Applicant: 华中科技大学 , 武汉华中思能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于生物质颗粒的仓储结构,属于生物质材料仓储技术领域,其通过在主仓内设置热管,使得热管的传热端接触仓储的生物质颗粒、热管的散热端伸出生物质颗粒的表面并与冷源匹配,利用热管内换热基质吸热气化与放热冷凝过程的循环进行,快速实现生物质颗粒仓储过程中所产生热量的吸收、排出。本发明适用于生物质颗粒的仓储结构,其结构简单,设置简便,能在实现生物质颗粒可靠存储的同时,快速实现生物质颗粒的进料和卸料,并自发完成生物质颗粒存储过程中所产生热量的快速排出,避免仓内因热量集中而发生的材料变异或者材料自燃,保证生物质颗粒存储的稳定性和安全性,降低生物质材料的应用成本,具有较好的应用前景和推广价值。
-
公开(公告)号:CN111974346B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010859731.7
申请日:2020-08-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种重金属复合固化剂、制备方法及其应用。所述方法包括下列步骤:将粉煤灰浸入水中,通过水浮选方法选出漂浮物,以得到空心漂珠,所述空心漂珠同时含有SiO2和Al2O3;对所述空心漂珠进行灼烧处理,以得到空心漂珠载体;将所述载体浸入溶解有铁盐和钙盐的混合溶液中,在微波和超声波的共同作用下,使铁盐和钙盐负载到所述载体外表面上,得到负载后的载体分散液;将该负载后的载体分散液进行固液分离得到负载后的载体颗粒,将负载后的载体颗粒进行干燥和煅烧处理,得到所述重金属复合固化剂。能够耦合多种活性组分,实现协同脱除有机固废多工况热解气化中多种重金属,提高重金属固化效率,改良气化过程。
-
公开(公告)号:CN111623349B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010463469.4
申请日:2020-05-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于微小尺度发电技术领域,并具体公开了一种基于瑞士卷结构的双腔环形微燃烧器,其包括第一燃烧结构和第二燃烧结构,第一燃烧结构包括依次连通的第一进气通道、第一整流腔、第一燃烧室、第一排气通道,第二燃烧结构包括依次连通的第二进气通道、第二整流腔、第二燃烧室、第二排气通道;第一燃烧室和第二燃烧室逆向对称布置在微燃烧器中心上下两侧,使第一燃烧室入口端与第二燃烧室出口端相邻,第一燃烧室出口端与第二燃烧室入口端相邻;第一进气通道与第二排气通道相邻,第一排气通道与第二进气通道相邻。本发明通过布置逆向对称双燃烧腔以及环形预热通道,可降低点火所需能量、缩短着火延迟时间、提高着火促熄极限、拓宽进口速度。
-
公开(公告)号:CN112121755A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011057468.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝载体铁酸钙微晶体重金属固化剂的制备方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:S1选择块状的氧化铝为原料,经破碎、研磨,筛分出所需粒径范围的氧化铝颗粒;S2将Fe、Ca粉末与所述氧化铝颗粒混合,并在恒温管式炉中高温煅烧,至所述氧化铝颗粒表面生成一层均匀的铁酸钙,冷却后得到所述重金属固化剂;所述Fe、Ca粉末为含有Fe2O3和CaO的粉末。本发明还公开一种氧化铝载体铁酸钙微晶体重金属固化剂。本发明以氧化铝颗粒为载体,并采用Fe2O3和CaO作为固化剂的活性组分,通过物理掺混‑高温煅烧制备所需吸附剂,操作简单,且复合吸附剂集成多种活性组分,解决了固化剂固化效率低和多种重金属协同脱除的技术问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-