在硫碘循环制氢中以电化学分解HI制氢的方法及装置

    公开(公告)号:CN107904617B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201711178514.6

    申请日:2017-11-23

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及硫碘循环制氢技术,旨在提供一种在硫碘循环制氢中以电化学分解HI制氢的方法及装置。该方法包括:以单电池作为反应器,具有阳极石墨电极、阴极石墨电极,并以质子交换膜作为隔膜;阳极侧注入来自硫碘循环制氢系统的HIx相溶液,阴极侧注入去离子水;通电进行分解反应,阳极侧HIx相溶液中的I‑被氧化为I2,生成的H+通过质子交换膜到达阴极侧,在阴极被还原为氢气;阳极侧的HIx相溶液在电解反应后循环回Bunsen反应器中作为Bunsen反应原料,阴极生成的氢气送出。本发明直接运用电化学的方法来分解HIx溶液,省去了原模块中需要的浓缩、精馏过程,大大简化了流程和设备。在阴极产生氢气,不用考虑与HI气体的分离问题。

    一种热化学储能方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109595831A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710922442.5

    申请日:2017-09-30

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F24S60/20

    摘要: 本发明公开了一种热化学储能方法,包括如下步骤:高价态金属氧化物吸收热能,发生还原反应,生成低价态金属氧化物;所述低价态金属氧化物吸收热能,与含碳物质发生重整反应,生成金属单质和合成气;所述金属单质发生氧化反应,生成高价态金属氧化物,释放热能。本发明利用了金属氧化物与含碳物质互补储能的方式,将太阳能等外界热源以化学能形式稳定存储,并根据用户需求,对外稳定供热。本发明的方法不仅降低了热化学储能过程中金属氧化物的反应温度、提高了储能密度,并在温和的反应条件下利用金属单质制备氢气、同时实现了多能互补以及含碳物质的化学能的梯级利用。

    一种具有高运行稳定性的滑动弧等离子体反应器

    公开(公告)号:CN109569474A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811496183.5

    申请日:2018-12-07

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01J19/08 B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种具有高运行稳定性的滑动弧等离子体反应器,包括顶盖、反应器阴极、反应器阳极、电磁铁和旋流器;阴极固定在顶盖下方,阳极由细长圆柱体、圆台、倒圆锥体从上至下一体形成,旋流器为风扇形,套在细长圆柱体上,外侧紧贴阴极,阴极外侧壁围有圆筒状电磁铁;电磁铁、阳极顶端、阴极依次串联组成旋转滑动弧发生电路;电磁铁的串联接入保证磁场与电流协同变化;通过电感或电容限流替代传统的电阻限流,能够较大地节省电路损耗;旋流器的使用能够较大地提升反应器流场的稳定性,在电极附近无积碳;在高频高压交流电的作用下,该反应器可以提供连续稳定的旋转滑动弧,可以保证反应气体的流量和停留时间,达到更高的反应效率。

    一种以厌氧发酵后沼渣制备有机-无机复混肥的装置

    公开(公告)号:CN109534860A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811569905.5

    申请日:2018-12-21

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C05F9/02

    摘要: 本发明涉及有机废弃物综合利用技术,旨在提供一种以厌氧发酵后沼渣为原料的有机-无机复混肥的制备装置。该装置包括依次连接的卧式离心机、搅拌机和堆肥仓;在堆肥仓的底部设有接至造粒机入口的卸料口,堆肥仓的顶部设进料口和排气孔,进料口与搅拌机出口相接,排气孔接至臭气处理装置;沼渣储罐接至卧式离心机入口,造粒机的底部接至复混肥储罐;各设备之间通过管路相连。该装置能够用于解决厌氧发酵后产生沼渣的消纳问题,并解决臭气污染的问题。在复混肥的制备过程中,该装置具有生产连续性好,制造成本低、易控制、便于维护等特点。

    利用负载了磷钨酸的镍基分子筛催化藻油制备航油的方法

    公开(公告)号:CN109364982A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811220345.2

    申请日:2018-10-19

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01J29/16 C10G3/00

    摘要: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种利用负载了磷钨酸的镍基分子筛催化藻油制备航油的方法。是将磷钨酸-镍基梯度介孔分子筛催化剂安置于固定床连续流反应器中,控制反应器的温度和氢气压力,将微藻生物柴油反应器进行脱氧断键反应;在反应器侧壁由上至下依次设有4个馏出口,用于排出反应器中不同反应阶段的混合物;依次取四种馏出物,混合后得到微藻生物航油产物。本发明通过有效控制微藻生物柴油脱羧反应得到长链正构烷烃,进一步断键生成短链正构烷烃,然后异构化、环化及芳构化,得到选择性高达63.1%的微藻生物航油产物,使航油产物中的异构烷烃含量显著提高到32.5%,并具有合理的芳香烃含量17.6%。

    烟气CO2驯化促进雨生红球藻生长和虾青素积累的方法

    公开(公告)号:CN105586262B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610103822.1

    申请日:2016-02-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C12N1/12 C12P23/00 C12R1/89

    摘要: 本发明涉及生物活性保健品开发技术,旨在提供烟气CO2驯化促进雨生红球藻生长和虾青素积累的方法。该烟气CO2驯化促进雨生红球藻生长和虾青素积累的方法包括步骤:将雨生红球藻液体依次用体积浓度为6%的高浓度CO2气体、体积浓度为10%的高浓度CO2气体驯化培养;然后再用燃煤电厂烟气迭代驯化培养,获得目标藻株;将目标藻株用燃煤电厂烟气,依次在3000~3500Lux的低光照强度、7500~10000Lux的高光照强度下培养后,将藻液离心和冷冻干燥得到雨生红球藻干藻粉。本发明显著提高了生长速率和虾青素产量,其生长速率比空气条件下提高了47%,虾青素含量提高了25%。

    一种用于煤粉发热量在线测量的量热装置及系统

    公开(公告)号:CN109270120A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811326640.6

    申请日:2018-11-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N25/32

    摘要: 本发明公开了一种用于煤粉发热量在线测量的量热装置,包括从内到外依次设有的内筒、保温层和外筒,穿过外筒和保温层后与内筒相连通的进气通道、出气通道和激光通道;所述内筒与保温层之间形成第一循环工质腔室,所述保温层和外筒之间形成第二循环工质腔室,所述第一循环工质腔室和第二循环工质腔室相连通。本发明提供的用于煤粉发热量在线测量的量热装置,基于激光点火与温升量热原理,工业现场的煤粉进入燃烧室燃烧后,可以实现煤粉发热量的在线原位测量,测量过程无需人工操作,并且,通过循环工质的循环来降低工质的温度,不需要单独设置温控设备进行降温后再进行下一次的测量;测量结果准确及时,节能效果突出。

    净化装置和净化方法
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109126402A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710450883.X

    申请日:2017-06-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D53/32 B01D53/12

    摘要: 本发明涉及环境保护领域,公开了一种净化装置,包括流化床,流化床包括中空的反应管和设置在反应管两端的气体进口、气体出口,反应管内设置有生物质导电炭颗粒,生物质导电炭颗粒能够在气流作用下处于流化状态;净化装置还包括分别设置在流化床两侧的高压电极和低压电极;有机污染物气体进入反应管,高压电极和低压电极之间形成电势差,击穿处于流化状态的生物质导电炭颗粒并形成放电,降解有机污染物气体。本发明能够降低能量的消耗并提高降解有机污染物气体的能力。

    基于集热型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用方法

    公开(公告)号:CN109114825A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810760221.7

    申请日:2018-07-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F24S20/00 F24S60/30 F24S70/20

    摘要: 本发明涉及太阳能应用技术领域,旨在提供一种基于集热型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用方法。是在透明石英反应器的底部布置具有集热效果的TiO2基薄膜,在TiO2基薄膜和紫外可见光波的作用下,CO2与H2O混合气发生光热化学循环反应,生成碳氢燃料后被送至分离设备;同时该TiO2基薄膜利用太阳光中的红外波段进行集热,并将热量传导至导热腔体,吸热后的导热介质被送至储罐或换热设备。本发明结合太阳能光利用和热利用手段,对太阳光区分波段利用,实现太阳能的分级分质利用。相较现有技术扩大太阳光谱能量利用范围;在原有热量积蓄的基础上进一步生产高储能产品,提高太阳能转化效率。提高整体能量利用效率,体现能量梯级利用理念,提高能量利用品质。