一种微波吸附式制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN109253559B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201810902036.7

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波吸附式制冷系统及方法,包括:吸附床A、吸附床B、冷凝器、蒸发器和冷却器;冷凝器和蒸发器通过管路连接,吸附床A分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器,吸附床B分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器;吸附床A和冷却器之间通过管路连接形成循环回路,吸附床B与冷却器之间通过管路连接形成循环回路;吸附床A和吸附床B内分别设有微波源;通过所述微波源发射微波加热吸附床内的吸附工质对。本发明将微波作为驱动热源,由于微波加热具有选择性加热与加热迅速的特点,可以迅速将吸附工质对加热至所需温度,加快解吸速度,从而缩短循环周期,提高制冷量和制冷效率。

    一种微波照辐下分解液态化学武器的装置及方法

    公开(公告)号:CN109647306B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201910030961.X

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波照辐下分解液态化学武器的装置及方法,包括气瓶、自动注射装置、反应器、微波发生装置,载气和毒剂分别通过气瓶和自动注射装置进入反应器,反应器的内部包括顶盖、搅拌杆、放电器、垫块组成,顶盖位于反应器的上部,搅拌杆的顶部与顶盖的底部固定连接,放电器由支座和若干放电金属丝组成,支座上侧固定连接放电金属丝的一端,放电金属丝竖向放置,底座位于反应器的底部,放电器位于底座的上方,支座位于底座的上表面,微波发生装置的一端位于底座的下方。放电器位于底座的正中位置,放电金属丝的另一端指向搅拌杆底部的中心位置。微波和金属放电共同作用下使毒剂发生热解,使毒剂发生氧化,达到处理毒剂液体的目的。

    一种非接触微波催化水处理装置及水处理方法

    公开(公告)号:CN110255663B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910532659.4

    申请日:2019-06-19

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种非接触微波催化水处理装置及水处理方法,包括:石英反应器,其底部分布有若干柱状凹槽,柱状凹槽内填充有催化剂;微波发生器,用于产生微波;波导,连接微波发生器和石英反应器,柱状凹槽伸入波导中,石英反应器的溶液盛放区位于波导之外;以及搅拌器,位于石英反应器的溶液盛放区。该装置能够减少水体对微波的吸收,从而在保证有机废水降解效率的同时节约能耗,提升工艺经济性。

    一种非接触微波催化水处理装置及水处理方法

    公开(公告)号:CN110255663A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910532659.4

    申请日:2019-06-19

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种非接触微波催化水处理装置及水处理方法,包括:石英反应器,其底部分布有若干柱状凹槽,柱状凹槽内填充有催化剂;微波发生器,用于产生微波;波导,连接微波发生器和石英反应器,柱状凹槽伸入波导中,石英反应器的溶液盛放区位于波导之外;以及搅拌器,位于石英反应器的溶液盛放区。该装置能够减少水体对微波的吸收,从而在保证有机废水降解效率的同时节约能耗,提升工艺经济性。

    一种高效处理有机废水的技术-微波催化湿式氧化方法

    公开(公告)号:CN110065991A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910350155.0

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种处理有机废水的新技术-微波催化湿式氧化方法,该技术是将传统的湿式氧化技术与微波技术相结合,既发挥了微波的高效、快速的优势,又节约了能量,实现了能源的高效利用。该技术首先研制了一种高压微波反应釜,包括微波源及波导、散热扇、不锈钢釜体、测温装置、磁力搅拌装置、压力表、进出气阀门、泄压阀门、冷却水进出口以及背压阀,能够在微波场与压力场相结合,在高压条件下利用微波降解有机废水。应用过程中首先将废水放置于反应釜内,然后对釜体进行密封、加压,并开启实时搅拌,打开循环冷却水系统,最后开启微波对有机废水进行处理,具体实施中100mg/L的模拟废水反应5min后降解率可达80%。

    一种微波照辐下分解液态化学武器的装置及方法

    公开(公告)号:CN109647306A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910030961.X

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波照辐下分解液态化学武器的装置及方法,包括气瓶、自动注射装置、反应器、微波发生装置,载气和毒剂分别通过气瓶和自动注射装置进入反应器,反应器的内部包括顶盖、搅拌杆、放电器、垫块组成,顶盖位于反应器的上部,搅拌杆的顶部与顶盖的底部固定连接,放电器由支座和若干放电金属丝组成,支座上侧固定连接放电金属丝的一端,放电金属丝竖向放置,底座位于反应器的底部,放电器位于底座的上方,支座位于底座的上表面,微波发生装置的一端位于底座的下方。放电器位于底座的正中位置,放电金属丝的另一端指向搅拌杆底部的中心位置。微波和金属放电共同作用下使毒剂发生热解,使毒剂发生氧化,达到处理毒剂液体的目的。

    一种微波吸附式制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN109253559A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810902036.7

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波吸附式制冷系统及方法,包括:吸附床A、吸附床B、冷凝器、蒸发器和冷却器;冷凝器和蒸发器通过管路连接,吸附床A分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器,吸附床B分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器;吸附床A和冷却器之间通过管路连接形成循环回路,吸附床B与冷却器之间通过管路连接形成循环回路;吸附床A和吸附床B内分别设有微波源;通过所述微波源发射微波加热吸附床内的吸附工质对。本发明将微波作为驱动热源,由于微波加热具有选择性加热与加热迅速的特点,可以迅速将吸附工质对加热至所需温度,加快解吸速度,从而缩短循环周期,提高制冷量和制冷效率。

    一种微波吸收式制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN109163473A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810902542.6

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波吸收式制冷系统及方法,包括:高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、高温溶液换热器和低温溶液换热器;高压发生器、高温溶液换热器、低压发生器、低温溶液换热器和吸收器依次连接构成溶液循环回路;高压发生器内设有微波源,通过所述微波源发射微波加热溶液,使所述溶液浓缩并产生冷剂蒸汽。本发明将微波作为驱动热源,由于微波加热具有选择性加热与加热迅速的特点,可以迅速将吸附工质对加热至所需温度,加快解吸速度,从而缩短循环周期,提高制冷量和制冷效率。

    一种高效处理有机废水的技术-微波催化湿式氧化方法

    公开(公告)号:CN110065991B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910350155.0

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种处理有机废水的新技术‑微波催化湿式氧化方法,该技术是将传统的湿式氧化技术与微波技术相结合,既发挥了微波的高效、快速的优势,又节约了能量,实现了能源的高效利用。该技术首先研制了一种高压微波反应釜,包括微波源及波导、散热扇、不锈钢釜体、测温装置、磁力搅拌装置、压力表、进出气阀门、泄压阀门、冷却水进出口以及背压阀,能够在微波场与压力场相结合,在高压条件下利用微波降解有机废水。应用过程中首先将废水放置于反应釜内,然后对釜体进行密封、加压,并开启实时搅拌,打开循环冷却水系统,最后开启微波对有机废水进行处理,具体实施中100mg/L的模拟废水反应5min后降解率可达80%。

    高压微波反应釜
    10.
    外观设计

    公开(公告)号:CN306073086S

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201930325193.1

    申请日:2019-06-21

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:高压微波反应釜。
    2.本外观设计产品的用途:用于研究在高压条件下微波与介质交互作用的机理及相关应用,例如微波催化湿式氧化降解有机废水。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:使用状态图。

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