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公开(公告)号:CN114909477B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210591211.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 浙江物产环保能源股份有限公司 , 浙江大学 , 桐乡泰爱斯环保能源有限公司
IPC: F16J15/40 , F16J15/447 , F16L59/02 , F16L59/04 , F16D1/076
Abstract: 本发明提供一种用于废轮胎热解的高温自密封系统,包括:烟气管道,所述烟气管道上设置有转轴,所述转轴上设置有螺旋叶片;物料管道,其通过一连接部件而连接至所述转轴的径向的外侧,且所述物料管道与所述转轴之间形成物料腔,所述螺旋叶片容置于所述物料腔内;以及密封单元,其设置于所述转轴的外表面;所述密封单元包括固定套、若干第一构件及若干第二构件,所述第二构件与所述第一构件配合,且所述第一构件与所述第二构件之间形成至少一横向密封腔及至少一纵向密封腔,所述横向密封腔及所述纵向密封腔其中之一对应于所述连接部件与所述转轴的连接处;所述固定套内形成一油封腔体,所述油封腔体内设置油液。
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公开(公告)号:CN114909477A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591211.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 浙江物产环保能源股份有限公司 , 浙江大学 , 桐乡泰爱斯环保能源有限公司
IPC: F16J15/40 , F16J15/447 , F16L59/02 , F16L59/04 , F16D1/076
Abstract: 本发明提供一种用于废轮胎热解的高温自密封系统,包括:烟气管道,所述烟气管道上设置有转轴,所述转轴上设置有螺旋叶片;物料管道,其通过一连接部件而连接至所述转轴的径向的外侧,且所述物料管道与所述转轴之间形成物料腔,所述螺旋叶片容置于所述物料腔内;以及密封单元,其设置于所述转轴的外表面;所述密封单元包括固定套、若干第一构件及若干第二构件,所述第二构件与所述第一构件配合,且所述第一构件与所述第二构件之间形成至少一横向密封腔及至少一纵向密封腔,所述横向密封腔及所述纵向密封腔其中之一对应于所述连接部件与所述转轴的连接处;所述固定套内形成一油封腔体,所述油封腔体内设置油液。
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公开(公告)号:CN116861137A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310817887.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F17/10 , G06N20/00 , G06F16/2455
Abstract: 本发明公开了一种基于入炉煤煤质和灰渣含碳量动态迭代的锅炉效率计算方法,首先采集锅炉运行参数及入炉煤煤质数据;通过机器学习算法计算实时的灰渣含碳量,并计算得到锅炉反平衡效率;基于锅炉正平衡效率计算方法,修正当前工况入炉煤的低位发热量,并通过公式修正计算或机器学习算法计算入炉煤其它煤质参数;使用修正后的入炉煤煤质数据通过机器学习算法重新计算灰渣含碳量;用经修正的入炉煤煤质参数和灰渣含碳量计算修正后的锅炉反平衡效率;反复迭代修正直至修正前后的锅炉反平衡效率偏差小于允许范围,输出修正后的锅炉反平衡效率。采用本发明的方法,计算所用煤质数据更贴合当前实际入炉煤煤质,有效提高实时锅炉效率计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119303940A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411507216.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 , 浙江大学
IPC: B09B3/40 , C10G1/10 , B01J6/00 , C09C1/48 , B09B101/80
Abstract: 本发明公开了一种碳渣和废轮胎胶粒共热解高值资源化利用系统,包括:碳渣/胶粒受料混合模块、物料提升输送模块、物料缓存料仓、碳渣/胶粒共热解提质模块、热解油冷凝分离模块、不凝气稳压储气柜、炭黑冷却缓存仓、炭黑高值化处理模块、高品质炭黑粒子、烟气净化模块和测算预测控制模块,通过信号的采集和分析,自动控制碳渣和胶粒的混合比例,以及控制混合物料的自动运输;本发明还公开了一种碳渣和废轮胎胶粒共热解高值资源化利用的方法。利用本发明,可以通过各信号的反馈进行自动计算,自动调节系统的部分模块,能够减少人力投入和劳动强度,降低劳动成本,实现连续生产和全天候运行。
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公开(公告)号:CN118847041A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410869937.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司
Abstract: 本申请公开了一种以全固废原料制备VOCs吸附复合功能材料的制备方法及应用,属于VOCs吸附材料制备技术领域。包括如下步骤:S1、将含有粉碎成颗粒的全固废原料、水的混合物,置于密闭容器中,水热反应,将产物干燥后得到前驱体;S2、在非活性气氛中,将前驱体煅烧,得到所述VOCs吸附复合功能材料;所述全固废原料包括藤蔓类农业废弃物、粉煤灰、磷石膏、硫酸渣。应用于VOCs的吸附技术领域,吸附量最高可达840mg/g,吸脱附循环实验中循环5次后吸附容量没有明显降低,便于重复利用,同时可以解决固体废弃物对环境污染的问题,实现全固体废弃物的综合利用,从而达到节约资源、以废治废的目的。
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公开(公告)号:CN115342867B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210881482.0
申请日:2022-07-26
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司
Abstract: 一种基于热湿平衡的压缩空气流量测算方法,包括:步骤S1:进行压缩空气进出口水蒸气分压计算;步骤S2:进行压缩空气进出口饱和含湿量计算;步骤S3:进行环境空气含湿量计算;步骤S4:进行空气含湿量比较;步骤S5:判断冷却器压缩空气进出口的实际含湿量;步骤S6:进行压缩空气进出口的焓值计算;步骤S7:进行换热量计算;步骤S8:进行压缩空气流量计算。如此测量精度高、适用性较好。
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公开(公告)号:CN115585910B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211149190.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 , 雷蒙特(杭州)科技有限公司
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明提供一种面向分布式光纤测温系统的温度校准系统的校准方法,其特征在于,所述温度校准系统包括:温度校准装置,所述温度校准装置设置有两组,两组所述温度校准装置之间设置一可调节的间距,所述温度校准装置包括风扇、散热器、温控源和恒温仓,所述风扇设置于所述散热器上,所述温控源设置于所述散热器相对所述风扇的另一侧,所述恒温仓的壳的至少一部分与所述温控源热接触;温度传感器,其设置于所述恒温仓内,并配置为获得所述恒温仓中的校准温度;以及温控板,其通过一第一导线与所述温度传感器连接,并获取所述温度传感器检测到的温度,且所述温控板通过一第二导线与所述温控源连接;所述分布式光纤测温系统,其包括测温单元。
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公开(公告)号:CN117682617A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311676948.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 , 杭州卧特松环保科技有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种降本增效的反渗透PH值调节方法及系统,设定一段反渗透浓水加酸泵的初始频率;判断所述反渗透系统是否开始进水,若是,打开所述加酸泵;判断所述反渗透系统是否达到设定回收率,若是,采集二段反渗透浓水的PH值;判断所述PH值是否超出预设值范围;当所述PH值在所述预设值范围时,保持一段反渗透浓水加酸泵的频率不变;当所述PH值大于预设值范围时,基于频率调节周期调高一段反渗透浓水加酸泵的频率;当二段反渗透浓水PH值小于预设值范围时,基于频率调节周期调低一段反渗透浓水加酸泵的频率。该降本增效的反渗透PH值调节方法解决现有技术中对于反渗透PH值的调节存在成本较高且效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN116688938A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310739188.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰基VOCs吸附剂小球的制备方法,属于粉煤灰固体废弃物和可挥发性有机物(VOCs)治理技术领域。该方法包括:将粉煤灰加入碱溶液中浸泡、抽滤、洗涤后烘干,得到碱刻蚀处理的多孔粉煤灰;将多孔粉煤灰、粘结剂、表面改性剂和造孔剂在混泥机中混炼得到团状坯体;将团状坯体挤出并切割成短颗粒,并在滚圆机中得到球形颗粒,经干燥、煅烧后,最终得到粉煤灰基吸附剂小球。本发明得到的粉煤灰基VOCs吸附剂小球,相较于普通的VOCs吸附剂,具有结构稳定性强,吸附效果显著,适用于一种或多种挥发性有机物的吸附处理,吸附饱和后经过热脱附再生,可以实现重复利用等特点。
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公开(公告)号:CN119042152A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411263687.8
申请日:2024-09-10
Applicant: 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 , 杭州零壹节能环保有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明公开了一种变频器转速和进口导叶协同调节的空压机控制方法及系统,其中,空压机控制方法包括:对历史运行数据进行静态模型辨识,得到空压机的三段排气压力与变频器转速、进口导叶阀位的三维关系,并拟合成二元一次方程;对历史运行数据进行动态模型辨识,得到变频器转速变化引起三段排气压力变化的传递函数以及进口导叶阀位变化引起三段排气压力变化的传递函数;根据静态模型辨识和动态模型辨识的结果,对变频器转速和进口导叶阀位两种调节方式进行融合,实现对空压机的三段排气压力控制。本发明将空压机的转速调节和进口导叶调节两种技术进行有效融合,从而提高空压机的调节精度和可调范围,同时降低了能源消耗。
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