一种用于生物脱除高浓度含氮化合物的微生物的富集方法

    公开(公告)号:CN107338193A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710497512.7

    申请日:2017-06-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C12N1/02 C02F3/34

    CPC分类号: C12N1/02 C02F3/34

    摘要: 本发明涉及生物脱氮领域,旨在提供一种用于生物脱除高浓度含氮化合物的微生物的富集方法。是将多种实际废水处理厂的厌氧污泥混合,经搅拌、过滤和离心处理后获得接种源;然后添加化学试剂,在微生物燃料电池中接种后运行,最终在燃料电池中富集用于生物脱除高浓度含氮化合物的微生物。本发明利用微生物燃料电池作为载体,通过生物电化学方式,结合特定培养环境,使硝化、反硝化微生物能够稳定生长并大量增殖,并吸附在电池电极上,形成致密的膜结构,达到可高效脱除高浓度含氮化合物的效果。本发明引入多种实际废水,丰富微生物种群,提高系统的稳定性;营造有利于硝化、反硝化微生物生长繁殖的环境,对微生物种群起选择作用,达到富集的目的。

    一种颗粒在线取样稀释管
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107063779A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710375272.3

    申请日:2017-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N1/22 G01N1/38

    CPC分类号: G01N1/22 G01N1/38

    摘要: 本发明公开了一种颗粒在线取样稀释管,包括管体,管体沿物料流动方向依次分为入口段、混合段和整流段,入口段设有进样管和气体喷嘴,气体喷嘴与设在管体外的气体通路连通,整流段为整流管,气体喷嘴为缩放喷管或渐缩喷管。本发明公开的颗粒在线取样稀释管,基于压缩空气喷射抽吸和缩放结构整流技术,不仅可以避免浓相气固两相流取样过程中的堵塞问题,避免出现取样过程中水分凝结现象,还可以实现气固两相流场中浓相颗粒的连续稳定取样。

    一种煤粉锅炉落渣位置及落渣量的测量方法

    公开(公告)号:CN106871957A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710019036.8

    申请日:2017-01-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01D21/02

    CPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种煤粉锅炉落渣位置及落渣量的测量方法,包括以下步骤:(1)在炉底捞渣机靠近或位于前墙底部、后墙底部、左侧墙底部和右侧墙底部分别设有多个温度测点,同时捞渣机冷渣水的进、出口水管也设有温度测点;(2)连续记录所有温度测点的冷渣水温度;(3)根据炉底捞渣机冷渣水的进、出口水温差,以及落渣后出口水温的跃升,计算获得落渣量;(4)根据靠近或位于前墙底部、后墙底部、左侧墙底部和右侧墙底部的温度测点的数据,获得步骤(3)中计算得到的落渣量的落渣位置;本发明只需在炉底捞渣机合理布置多个温度测点,就可以得到煤粉锅炉的落渣量和落渣位置,系统简单,易推广。

    测量高超声速气流参数的测量探头、测量系统和方法

    公开(公告)号:CN106500951A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610944086.2

    申请日:2016-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M9/06

    CPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明公开了测量高超声速气流参数的测量探头,包括滞止室,所述滞止室上设有进气口和出气口,还包括:测量光入射孔,开设在所述滞止室的侧壁上;光纤准直器,安装在所述测量光入射孔中用于导入来自测量系统的入射光;测量光出射孔,开设在所述滞止室的侧壁上与所述测量光入射孔间隔布置;聚光透镜,安装在所述测量光出射孔中耦合出射光进入测量系统的光纤;第一反射镜,安装在所述滞止室的内侧壁上,与所述测量光入射孔相对布置;本发明还公开了测量系统和方法;本发明的测量高超声速气流参数的测量探头、测量系统和方法,相比于现有技术,可以实时获得高超声速气流参数,测量精度更高;测量的温度范围更大;响应速度更快。

    管道煤粉粒径测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106323825A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610944064.6

    申请日:2016-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明涉及数字全息技术,旨在提供一种管道煤粉粒径测量装置及测量方法。该方法是由采样嘴采集煤粉输送管道中的气体,使洁净空气与取样气体混合形成混合气体,并作为被测样本送入稀释腔中;激光器和空间滤波器组合产生准直激光,通过稀释腔的激光通道投射在CCD相机上;对CCD相机获取的全息图像进行处理,得到被测样品的浓度和粒径分布信息,再根据被测样本的稀释比例换得到取样气体中煤粉浓度和粒径分布数据。本发明可以同时实现管道内煤粉颗粒粒径和浓度的在线定量测量。该装置操作简单,自动化程度较高,测量过程无需人为干预;通过电脑计算可以给出接近实时的测量结果,节省人力物力,方便锅炉燃煤设备的日常运行监测和维护工作。

    基于振动信号特征分析的锅炉过热器结渣诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN104776420A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510137734.9

    申请日:2015-03-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F22B37/38

    摘要: 本发明公开了一种基于振动信号特征分析的锅炉过热器结渣诊断方法及系统,该方法通过振动加速度传感器实时获取电站锅炉过热器管屏炉外连接管的振动信号,经过数据采集装置生成数字振动信号,利用中央处理器提取并计算得到数字振动信号的特征参数,并结合相同工况条件下锅炉过热器受热面清洁状态下振动信号特征参数进行计算分析,通过与结渣阈值比较诊断过热器管屏结渣状态,实现了对于电站锅炉运行过程中过热器的结渣故障的监测和诊断,保证锅炉运行的安全性。

    外燃式富氧点火和超低负荷稳燃煤粉燃烧器

    公开(公告)号:CN101418952B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200810162917.6

    申请日:2008-12-08

    IPC分类号: F23D1/00 F23Q13/04

    CPC分类号: Y02E20/344

    摘要: 本发明公开了一种外燃式富氧点火和超低负荷稳燃煤粉燃烧器。包括燃烧器本体、钝体、周界风壳体、隔板、U型钢板、一次风管、中心风管、热电偶、微油枪和高能点火枪。利用钝体将浓缩后的煤粉气流在经过钝体上的三角形槽时再浓缩,隔板把浓缩后的煤粉气流与煤粉主流隔离,U型钢板与钝体构成氧气腔室和狭缝型氧气喷口,通氧后纯氧射流进入高浓度煤粉气流中,最终在两块隔板附近形成具有高浓度氧气、高浓度煤粉和高温回流区,实现超低负荷稳燃和广煤种适应性,在冷风冷炉条件下,用微油枪点燃富氧煤粉气流,着火后短时间撤出微油枪,实现锅炉升温升压,利用壁温监测着火点,利用氧气量、中心风和周界风量调节着火点位置,满足锅炉不同阶段的要求。

    一种复杂组分有机物热解过程能耗计算方法

    公开(公告)号:CN114048426B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202111367800.3

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种复杂组分有机物热解过程能耗计算方法,包括:获得复杂组分有机物的物质组成、工业元素分析及低位热值数据,计算其最简分子式;根据能耗计算温度,获得复杂组分有机物的热解产物组分及产率;计算复杂组分有机物燃烧气态产物的标准生成焓、热容、燃烧气态产物焓和复杂组分有机物初始焓;根据复杂组分有机物物理吸热过程的热容,计算物理吸热焓;计算复杂组分有机物各产物的标准生成焓、热容和热解过程温度下各产物焓;根据复杂组分有机物初始焓、物理吸热焓、复杂组分有机物各产物焓计算热解过程能耗。本发明建立了一种简化计算的、精度满足要求的复杂组分有机物热解过程能耗计算方法,为热解过程能耗分析提供基础数据。

    一种热解油气高效切割增值装置及方法

    公开(公告)号:CN117339234A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311339700.9

    申请日:2023-10-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种热解油气高效切割增值装置及方法,包括废橡胶胶粒热解模块、热解油气高效切割模块、热解油气冷凝模块、罗茨风机、不凝气稳压输送模块和控制模块。本发明通过向高温热解油气喷淋冷却水和通入循环不凝气,一方面利用冷却水汽化吸收大量相变潜热,充分冷凝高温热解油气,另一方面,生成的水蒸气和不凝气减小了油气中低闪点组分的分压,使其不断从液相向气相迁移。在保证油品闪点达标的前提下,降低高闪点油冷凝所需的最低闪点切割温度,提高了高闪点油的产率。

    一种风力发电机叶片防结冰系统及方法

    公开(公告)号:CN110374827B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910594221.9

    申请日:2019-07-03

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F03D80/40 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种风力发电机叶片防结冰系统和方法,其中系统包括塔架以及安装在塔架上的叶片,所述叶片在迎风面和背风面上靠近前缘的位置设置有阵列布置的小孔,每片叶片内部均设有若干个气室,每个气室分别与设置在塔架上的机舱分气室连通;所述机舱分气室通过若干根带有调压阀的空气管道与压缩机连通;所述压缩机与调压阀受控制系统控制,所述的控制系统根据气象参数自动控制压缩机的运行以及调压阀的开度。本发明根据气象参数控制压缩机的启动和关闭及调节叶片内各气室的压力,利用高压空气经过叶片表面小孔喷出形成的附面层防止风力机叶片结冰,具有结构简单,能耗小且能够自动化运行的优点。