磁浮式低温流体密度测量装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116297001A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310303424.4

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G01N9/04 G01N9/08

    摘要: 一种磁浮式低温流体密度测量装置,包括:真空屏蔽腔以及由外而内依次套设于其内部的冷却屏、中间腔和样品腔,其中:样品腔内部从上至下设置有永磁铁、浮子支架、浮子、位移传感器;样品腔外部为同一真空环境的中间腔,该中间腔为半开结构且与真空屏蔽腔连通;真空屏蔽腔外部位于样品腔的正上方,从下至上依次设有电磁铁和精密天平,待测流体承装在样品腔中。本装置采用无磁性样品腔搭配磁浮方法进行低温流体密度测量,解决了常规密度测量方法无法解决的低温、高压问题,具有快速降温,长效保温,精准控温的优点,满足密度测量对温度压力的稳定要求。本发明提出的减震结构,能够满足密度测量对机械结构的稳定要求。具有良好的拓展性。

    一种基于GPU实现粒子间短程相互作用计算的方法

    公开(公告)号:CN118658539A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410820156.8

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明属于分子动力学领域,具体涉及一种基于GPU实现粒子间短程相互作用计算的方法,包括:设计Map和Reduce两个操作符;对粒子空间进行网格划分,并预处理;对粒子划分区域;根据粒子编号、位置将粒子分配到GPU的每个线程上;选取S球域中的所有粒子,通过Map和Reduce操作计算S球域的近程力;随机均匀选取CS球域中的部分粒子,通过Map和Reduce操作计算CS球域的近程力;结合S球域的近程力和CS球域的近程力以及加入修正项计算粒子的实际近程力。本发明基于主流GPU架构高效实现了计算粒子短程相互作用时,通过球域划分引入随机受力,大幅减少近邻粒子数量来降低计算复杂度,很好的提升了计算效率。

    一种冶金渣基一氧化碳低温氧化催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115487874B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211152617.6

    申请日:2022-09-21

    IPC分类号: B01J31/22 B01D53/86 B01D53/62

    摘要: 本发明涉及一种冶金渣基一氧化碳低温氧化催化剂及制备方法和应用,该制备方法包括冶金渣表面置换、活性组分负载和抗水薄膜涂覆,具体为:冶金渣经过研磨后,加入置换溶液进行搅拌,固液分离、烘干后得到冶金渣载体;冶金渣载体加入金属盐进行改性,固液分离、烘干并煅烧后得到负载催化材料;负载催化材料加入多元醇和多元酸进行混合研磨,烘干并煅烧后得到薄膜涂覆催化材料,表面形成一层具有抗水作用的保护膜,该催化剂应用于低温氧化有色金属冶炼行业所产生的含一氧化碳烟气。与现有技术相比,本发明可利用冶金渣固废制备出廉价的一氧化碳低温氧化催化剂,该催化材料制备简单,价格低廉,并具有较好的应用前景。

    一种垃圾渗滤液浓缩液污染物分级处理的系统和方法

    公开(公告)号:CN117509979A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311729845.X

    申请日:2023-12-15

    摘要: 本发明公开了一种垃圾渗滤液浓缩液污染物分级处理的系统和方法,其中利用软化、混凝沉淀去除无机物和一部分有机污染物;其中软化处理单元不仅可以用于减轻后续管路结垢及膜结垢问题,还可以提高后续高级氧化过程的处理效能,使得浓缩液中有机物的降解更加彻底;软化后再混凝沉淀的目的:去除软化后形成的悬浮物,加快悬浊液的沉淀,缩短沉淀时间;去除软化过程中投加的过量药剂及携带去除一部分其他的污染物;解决软化过程中沉淀性能不好的问题。本实施例中,电化学耦合臭氧高级氧化处理过程的目的:去除浓缩液中的难降解DOM。本申请的技术方案可以很好实现垃圾渗滤液浓缩液的分级处理,使得浓缩液中的COD去除率达80%以上,硬度去除率达90%以上。

    高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置

    公开(公告)号:CN112897675B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110077071.1

    申请日:2021-01-20

    摘要: 本发明提供了一种高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置,包括臭氧氧化吹脱塔,以及分别与所述臭氧氧化吹脱塔连接的消泡剂自动投加模块、渗滤液浓缩液外循环模块和负压氮源回收模块;所述臭氧氧化吹脱塔的内部设置有:第一搅拌装置;渗滤液浓缩液喷淋装置,连接所述渗滤液浓缩液外循环模块的输出端;微气泡曝气盘,所述微气泡曝气盘连接外部臭氧源;所述渗滤液浓缩液外循环模块的输入端连接所述臭氧氧化吹脱塔的下部,所述消泡剂自动投加模块和所述负压氮源回收模块连接在所述臭氧氧化吹脱塔的上部。本发明实现了渗滤液浓缩液碳氮分离处理和氮源回收,具有运行效率高、占地面积小的优点,是具有良好发展前景的环保技术。

    一种用于渗滤液处理的新型一体式微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN113772806A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111093929.X

    申请日:2021-09-17

    摘要: 本发明公开了一种用于渗滤液处理的新型一体式微生物燃料电池,厌氧一号阳极室与厌氧一号阴极室之间设置有阳离子交换膜,厌氧一号阴极室与厌氧甲烷反硝化二号阳极室之间设置有挡板,厌氧甲烷反硝化二号阳极室与厌氧氨氧化室之间、厌氧氨氧化室与厌氧甲烷反硝化二号阴极室之间均通过溢流通道连接,亚硝化反应室内设置有微曝气系统且底部设置有内回流槽,内回流槽通过回流管道为厌氧氨氧化和厌氧甲烷反硝化提供电子受体,所有极室的顶部均设置有电极插孔和参比电极插孔且电极材料采用碳毡类电极材料。本发明可同步实现厌氧氧化‑厌氧氨氧化‑厌氧甲烷反硝化,减少阳离子交换膜的消耗,有效实现垃圾渗滤液的深度处理和电力资源的再生。

    一种村镇垃圾渗滤液氮磷回收装置及回收方法

    公开(公告)号:CN113401977A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110744822.0

    申请日:2021-07-01

    摘要: 本发明公开了一种村镇垃圾渗滤液氮磷回收装置及回收方法,其包括内筒、外筒和集水槽,内筒的上部直筒筒壁设有穿孔且底部设有曝气头,内筒中设有位于中轴线上的从中部椎体向下延伸到中部直筒的电化学反应区,电化学反应区包括固定悬挂的镁棒、不锈钢网和外接直流电源,外筒的上部直筒和中部倒锥体为晶体生长区,晶体生长区的上部直筒中设有用于装填固体富镁源材料的不锈钢网承重框架,外筒的中部直筒和下部倒锥体为沉淀区,外筒的上部直筒的顶部设有出水堰且上部直筒筒壁上设有回流口,集水槽环绕外筒筒壁设置,回流口与回流液入口通过回流管连接。本发明能够促进大颗粒磷酸铵镁生成,提升回收产品质量,且能够极大的降低成本,方便回收。

    高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置

    公开(公告)号:CN112897675A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110077071.1

    申请日:2021-01-20

    摘要: 本发明提供了一种高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置,包括臭氧氧化吹脱塔,以及分别与所述臭氧氧化吹脱塔连接的消泡剂自动投加模块、渗滤液浓缩液外循环模块和负压氮源回收模块;所述臭氧氧化吹脱塔的内部设置有:第一搅拌装置;渗滤液浓缩液喷淋装置,连接所述渗滤液浓缩液外循环模块的输出端;微气泡曝气盘,所述微气泡曝气盘连接外部臭氧源;所述渗滤液浓缩液外循环模块的输入端连接所述臭氧氧化吹脱塔的下部,所述消泡剂自动投加模块和所述负压氮源回收模块连接在所述臭氧氧化吹脱塔的上部。本发明实现了渗滤液浓缩液碳氮分离处理和氮源回收,具有运行效率高、占地面积小的优点,是具有良好发展前景的环保技术。

    一种利用硫酸铝循环促进氧化锌烟气脱硫的方法

    公开(公告)号:CN107952355B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201710964922.8

    申请日:2017-10-17

    摘要: 本发明涉及一种利用硫酸铝循环促进氧化锌烟气脱硫的方法,首先利用适量ZnO对Al2(SO4)3进行加碱处理,使之转化为碱式硫酸铝溶液,送往脱硫塔吸收SO2,经曝气氧化重新转化为硫酸铝。继续用适量ZnO对其加碱,再次转化为碱性硫酸铝。经过多次脱硫‑加碱循环后,溶液中的Al2(SO4)3累积到一定浓度,利用过量的ZnO与之反应,得到纯度较高的ZnSO4溶液,沉淀出来的铝浆与过量的ZnO可用作Al2(SO4)3的加碱反应原料,使铝重新进入溶液得到循环利用。与现有技术相比,本发明可避免直接用ZnO浆液脱硫所造成的磨损、结垢及堵塞问题,脱硫效率可达99%,并可同步除氟,所得到的ZnSO4溶液纯度也较高,尤其适用于铅锌等有色金属冶炼工艺的烟气脱硫需求。