一种基于反馈控制的多级土柱淋滤系统及其淋滤实验方法

    公开(公告)号:CN110133230B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910517859.2

    申请日:2019-06-14

    IPC分类号: G01N33/24 G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种基于反馈控制的多级土柱淋滤系统及其淋滤实验方法,属于淋滤实验设备领域,其中通过对应设置组装式柱体、反馈控制组件、取样组件,利用将柱体单元两端分别设置为圆锥台结构,可快速实现多级柱体的可靠组装,并自动、准确、快速地实现样品的采集。本发明的基于反馈控制的多级土柱淋滤系统,其结构简单,组装拆洗便捷,能在准确模拟淋滤液在土壤中自然流动的前提下有效实现多级土柱的淋滤实验,淋滤实验的准确性和自动化程度高,能有效缩短淋滤系统的组装时间和取样时间,大大提升淋滤实验的效率和准确性,减少淋滤实验过程中引入的人为误差,具有较好的应用前景和推广价值。

    一种基于反馈控制的多级土柱淋滤系统及其淋滤实验方法

    公开(公告)号:CN110133230A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910517859.2

    申请日:2019-06-14

    IPC分类号: G01N33/24 G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种基于反馈控制的多级土柱淋滤系统及其淋滤实验方法,属于淋滤实验设备领域,其中通过对应设置组装式柱体、反馈控制组件、取样组件,利用将柱体单元两端分别设置为圆锥台结构,可快速实现多级柱体的可靠组装,并自动、准确、快速地实现样品的采集。本发明的基于反馈控制的多级土柱淋滤系统,其结构简单,组装拆洗便捷,能在准确模拟淋滤液在土壤中自然流动的前提下有效实现多级土柱的淋滤实验,淋滤实验的准确性和自动化程度高,能有效缩短淋滤系统的组装时间和取样时间,大大提升淋滤实验的效率和准确性,减少淋滤实验过程中引入的人为误差,具有较好的应用前景和推广价值。

    一种基于污泥和生物质协同气化的固废处理系统

    公开(公告)号:CN115806839A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211510239.4

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明公开了一种基于污泥和生物质协同气化的固废处理系统,包括污泥干化与输送子系统、生物质干燥与输送子系统、配风子系统、燃烧炉、气化炉、天然气收集子系统;污泥干化与输送子系统、生物质干燥与输送子系统以及配风子系统与燃烧炉连接,燃烧炉依次与气化炉、天然气收集子系统连接,干化污泥和干燥生物质的混合物以流化态形式依次进入燃烧炉和气化炉,产生可燃气的同时生成焦油,气化炉中设置钴基裂解催化剂床层,焦油在钴基裂解催化剂和污泥中的金属共同作用下被催化裂解。本发明将污泥和生物质的气化过程进行有机协同,可以实现制备得到的气体既能进行高值化利用,又可以减少污染物排放的双重目标,工业应用前景广阔。

    一种富氮多孔复合碳材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113908874A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111156237.5

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明公开了一种富氮多孔复合碳材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:(1)将有机配体溶液和金属盐溶液混合得到金属有机骨架材料前驱体溶液,向所述金属有机骨架材料前驱体溶液中加入生物炭混合均匀得到混合液,(2)使混合液进行晶化反应得到纳米晶体,反应结束后固液分离,洗涤、干燥后得到富氮多孔复合碳材料的前驱体;(3)将所述前驱体在缺氧条件下碳化,得到富氮多孔复合碳材料。本发明以生物炭作为补充碳源和载体,将富氮且易于制备的纳米级MOFs用作模板和氮源,采用一锅法制备并碳化得到孔结构发达、杂原子均一的富氮多孔复合碳材料。

    生物质催化热解联产气液燃料、化学品和炭材料的系统

    公开(公告)号:CN111363569B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010146371.6

    申请日:2020-03-04

    摘要: 本发明公开了一种生物质催化热解联产气液燃料、化学品和炭材料的系统,包括生物质原位催化热解多联产子系统、热解挥发分在线催化提质子系统、不可凝气体催化重整子系统及生物炭活化氨化改性子系统。生物质原位催化热解多联产子系统对生物质进行原位催化热解,得到热解挥发分和生物炭;热解挥发分在线催化提质子系统将挥发分进行多级在线催化提质、多级冷却及分离提纯,得到酚类化学品和芳烃燃料;不可凝气体催化重整子系统将热解气体进行多级催化重整,得到富甲烷气体燃料,用于发电、供热;生物炭活化氨化改性子系统将生物炭进行充分氨化活化改性,得到高值掺氮炭材料。本发明实现了绿色高效连续化制备电、热、化学品和炭材料的目标。