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公开(公告)号:CN102614866A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210051993.6
申请日:2012-03-01
申请人: 浙江大学 , 瑞基科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体及其制备方法,该蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体的原料的质量百分比组成为:钛白粉40%~60%,白粘土1%~10%,偏钒酸铵0.1%~1%,偏钨酸铵1%~8%,草酸铌0.1%~3%,乳酸水溶液0.5%~3%,草酸水溶液1%~5%,去离子水25%~35%,陶瓷纤维1%~10%,绒毛浆0.1%~3%,硬脂酸0.1%~1%,羟丙基甲基纤维素0.1%~1%,甘油1%~5%。本发明蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体塑性好,粘结性强,机械强度高;本发明方法操作简便、成本低,制备的催化剂胚体中各组分分散均匀,挤出过程容易成型脱模,成品率高,由该胚体制备的催化剂脱硝效率高。
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公开(公告)号:CN102614866B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210051993.6
申请日:2012-03-01
申请人: 浙江大学 , 瑞基科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体及其制备方法,该蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体的原料的质量百分比组成为:钛白粉40%~60%,白粘土1%~10%,偏钒酸铵0.1%~1%,偏钨酸铵1%~8%,草酸铌0.1%~3%,乳酸水溶液0.5%~3%,草酸水溶液1%~5%,去离子水25%~35%,陶瓷纤维1%~10%,绒毛浆0.1%~3%,硬脂酸0.1%~1%,羟丙基甲基纤维素0.1%~1%,甘油1%~5%。本发明蜂窝状SCR烟气脱硝催化剂胚体塑性好,粘结性强,机械强度高;本发明方法操作简便、成本低,制备的催化剂胚体中各组分分散均匀,挤出过程容易成型脱模,成品率高,由该胚体制备的催化剂脱硝效率高。
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公开(公告)号:CN117225862A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311103869.4
申请日:2023-08-30
IPC分类号: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/15
摘要: 本发明涉及一种双玻光伏组件拆解回收装置,包括传送单元、加热组件、切割组件,其中传送单元用于双玻光伏组件的水平传送;加热组件设于所述传送单元上方,用于对双玻光伏组件的加热;切割组件包括固定单元和设于固定单元上的切割丝单元,所述切割丝单元水平置于双玻光伏组件的待切割厚度位置,当双玻光伏组件被传送单元水平传动时,所述切割丝单元实现对双玻光伏组件的切割拆解。与现有技术相比,本发明通过一步实现双玻组件电池片和玻璃的分离,能够提高组件回收的效率,同时提高电池片、玻璃、背板回收的完整性和回收率,具有高效化、机械化和规模化应用等优点。
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公开(公告)号:CN116272358A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089959.8
申请日:2022-09-07
申请人: 浙江大学 , 浙江大学能源工程设计研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/90 , G06F30/28 , B01D53/56 , G06F113/08
摘要: 本发明提供一种智能化辅助烟气脱硝系统喷氨调平试验的方法,包括以下步骤:S1.对烟气脱硝系统进行等比例三维建模和网格剖分以建立CFD模型;S2.计算各喷氨分区全部正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度总值;S3.计算每个喷氨分区单独正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度分值;S4.计算各喷氨分区对烟气脱硝系统出口测试面上各测点氨浓度贡献权重值;S5.建立具有各喷氨分区的权重值、各喷氨分区的喷氨量与烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度调试的相对比例值三个矩阵参数的线性代数方程组;S6.求解方程组得到各个喷氨分区的喷氨量。本发明基于CFD仿真技术,通过模拟计算快速获得各喷氨支管调节阀门最佳开度。
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公开(公告)号:CN115155572A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210785632.8
申请日:2022-07-04
IPC分类号: B01J23/46 , B01J23/648 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/70
摘要: 本发明涉及一种用于挥发性有机物氧化脱除的抗氯高热稳定性催化剂及其制备方法,所述催化剂活性组分为RuO2,使用ZryTi1‑yO2或MOx‑ZryTi1‑yO2作为载体。本发明通过Zr对TiO2的掺杂强化了载体晶格稳定性,提升了载体抗烧结性能;通过调节煅烧温度,实现催化剂晶型结构及微观形貌调控,增强催化剂热稳定性的同时,提升催化剂氧化还原性能;通过酸性金属氧化物的负载制备多活性中心催化剂,提高催化剂催化活性,最终实现高效稳定催化剂配方的开发。本发明具有对含氯挥发性有机物催化活性高、抗氯中毒能力强及热稳定性强的优点,可广泛应用于有机溶剂生产、制药、喷漆等领域含氯有机废气的治理。
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公开(公告)号:CN118217979B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410468721.9
申请日:2024-04-18
IPC分类号: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J35/57 , B01D53/86 , B01D53/62
摘要: 本发明属于环境催化技术领域,涉及一种大气污染物尤其是CO净化技术领域,特别涉及一种蜂窝式抗重金属中毒的CO氧化铂/钯基催化剂、制备方法及其应用。该催化剂包括基体、载体和负载于载体上的活性组分,所述基体是堇青石蜂窝陶瓷体,所述催化剂包括以下质量百分比计的组分:活性组分0.1‑0.5%,选自单组分纳米颗粒Pt或Pd,或Pt‑Pd双组分;助催化剂:MoO35‑10%、Nb2O51‑5%,余量为载体。该催化剂具有较好的抗重金属中毒能力。
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公开(公告)号:CN118080529A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410448191.1
申请日:2024-04-15
IPC分类号: B09B3/30 , B09B3/40 , B09B101/15
摘要: 本发明属于光伏组件回收领域,具体涉及一种光伏组件中层压件拆解回收的一体化流水线,包括相连的层压件分离装置和高温炉;层压件分离装置分离光伏层压件,输入端连接有用于传输光伏层压件的层压件传送装置,输出端连接有用于分别排出背板、玻璃盖板和带胶膜的电池片的背板传送装置、玻璃盖板传送装置和中间传送装置;高温炉分离带胶膜的电池片,输入端连接有用于传输带胶膜的电池片的中间传送装置,输出端连接有用于排出电池片的电池片传送装置。与现有技术相比,本发明解决现有技术中不能完整的回收光伏组件层压件的各成分的问题;本方案通过连续的分层拆解、高温裂解和组成回收,实现了最大化保持背板、玻璃盖板和电池片的完整回收。
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公开(公告)号:CN116272358B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211089959.8
申请日:2022-09-07
申请人: 浙江大学 , 浙江大学能源工程设计研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/90 , G06F30/28 , B01D53/56 , G06F113/08
摘要: 本发明提供一种智能化辅助烟气脱硝系统喷氨调平试验的方法,包括以下步骤:S1.对烟气脱硝系统进行等比例三维建模和网格剖分以建立CFD模型;S2.计算各喷氨分区全部正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度总值;S3.计算每个喷氨分区单独正常喷氨时流通过烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度分值;S4.计算各喷氨分区对烟气脱硝系统出口测试面上各测点氨浓度贡献权重值;S5.建立具有各喷氨分区的权重值、各喷氨分区的喷氨量与烟气脱硝系统出口测试面上各测点的氨浓度调试的相对比例值三个矩阵参数的线性代数方程组;S6.求解方程组得到各个喷氨分区的喷氨量。本发明基于CFD仿真技术,通过模拟计算快速获得各喷氨支管调节阀门最佳开度。
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公开(公告)号:CN117086081A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311103866.0
申请日:2023-08-30
IPC分类号: B09B3/40 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B101/15
摘要: 本发明涉及一种单玻光伏组件的回收方法,包括以下步骤:将回收的单玻光伏组件进行清洗;对清洗后的单玻光伏组件拆除边框,并去除接线盒,得到分立的边框和接线盒;通过加热的方式剥离单玻光伏组件上的背板;自单玻光伏组件上分离电池片和玻璃盖板,将得到的电池片高温加热后与胶膜焊带分离;采用碱性液体刻蚀电池片,去除其上的金属元素,获得完整的电池片。与现有技术相比,本发明能够大批量且高效地组件回收处理步骤,提升回收效率,同时提高电池片、背板、玻璃回收的完整性和回收率。
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公开(公告)号:CN117086069A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311102585.3
申请日:2023-08-30
IPC分类号: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/15
摘要: 本发明涉及一种光伏组件玻璃/背板分离回收装置及方法,装置包括沿光伏组件输送方向依次设置的加热段和回收段;加热段包括第一加热板、推杆和第一传送带;回收段包括第二加热板、玻璃面分离刀具、电池片收集腔、背板面分离刀具和第二传送带;光伏组件设于第一加热板与第一传送带之间,并能由推杆和第一传送带送至第二加热板与第二传送带之间,沿光伏组件输送方向,在第二传送带后方依次设有背板面分离刀具和玻璃面分离刀具,电池片收集腔设于玻璃面分离刀具下方。与现有技术相比,本发明装置通过一步实现组件背板和玻璃的分离,能够提高组件回收的效率,保证玻璃和背板完整性的同时提高回收率,具有高效化、机械化和规模化应用等优点。
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