一种餐厨垃圾与纤维素生物质协同的多级处理系统及方法

    公开(公告)号:CN114378105B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210061278.4

    申请日:2022-01-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种餐厨垃圾与纤维素生物质协同的多级处理系统及方法,一种餐厨垃圾与纤维素生物质协同的多级处理系统,其特征在于:该系统包括:前处理系统,用于去除所述餐厨垃圾中的杂物和油脂,并与纤维素生物质混合破碎,获得合适碳氮比的混合原料;水热预处理系统,与所述前处理系统连接,以对所述混合原料进行水热水解,获得水解浆液;余热回收系统,与所述水热预处理系统连接,以回收所述水解浆液的余热,用于混合原料水解前的预热;暗发酵产氢系统,与所述水热预处理系统连接,以利用所述水解浆液进行暗发酵产氢;本发明可广泛应用于农业、环保、能源等领域。

    一种具有高选择性电解碳酸盐的电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117779086A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311822636.X

    申请日:2023-12-27

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种具有高选择性电解碳酸盐的电极,包括表面原位生长有纳米银颗粒的银网电极,所述表面原位生长有纳米银颗粒的银网电极上还设置有带微孔层的碳布。本发明还公开了该具有高选择性电解碳酸盐的电极的制备方法。本发明所提供的通过对商业银网电极进行电化学氧化还原处理,然后在银网电极表面覆盖一层带微孔层的碳布,制备所得的电极显著提高了电极对电解碳酸氢盐的催化活性,提升了催化选择性,该电极经电化学氧化还原的银网电极与未处理的银网电极比较,在50mA/cm2的条件下,FECO提高了296.02%;而当电极表面覆盖一层带微孔层的碳布后,FECO再次提高了196.75%,即相较于未处理的银网提升了492.8%。

    一种电解CO2溶液制备碳氢燃料的方法及系统

    公开(公告)号:CN117779060A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311826910.0

    申请日:2023-12-28

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种电解CO2溶液制备碳氢燃料的方法及系统,方法包括以下步骤:将含有CO2的气体在密闭容器内与碳酸氢盐溶液接触,产生CO2捕集液;将CO2捕集液送入流动型电解槽进行还原反应,得到碳氢燃料;在气体与碳酸氢盐溶液接触和CO2捕集液电化学转换的过程中,保持对密闭容器内气体和电解槽内CO2捕集液的压力。使用上述一种电解CO2溶液制备碳氢燃料的方法,先在密闭容器内对CO2加压,提高了CO2的溶解度和浓度,再将捕集液通入到流动式反应器的电解槽,更利于产物的产出和收集,也促进了CO2的传输,提升了碳类产物电流密度与产物法拉第效率。

    一种耦合水热水解、发酵和水热气化高效制备氢气的方法

    公开(公告)号:CN117230121A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311194328.7

    申请日:2023-09-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C12P3/00 C12P5/02 C10J3/20

    摘要: 本发明公开了一种耦合水热水解、发酵和水热气化高效制备氢气的方法,包括如下步骤:1)将生物质和水混合置于水解反应釜中,在惰性气氛下,加热升温进行水解反应,冷却后获得水解浆液及残渣;2)在惰性气氛下,将步骤1)获得的水解浆液及残渣的混合物连续通入设置有高活性产氢菌的发酵装置中进行发酵反应,收集反应产生的氢气和发酵残渣;3)在惰性气氛下,将步骤2)获得的发酵残渣输送至气化反应釜中进行水热气化,冷却后收集产生的气体产物、液体产物和固体产物。本发明所提供的方法,通过耦合水热水解、发酵和水热气化技术,从而提高氢气的质量产率和能量产率,实现生物质的高效能源化利用。

    一种机械与生化同步的预处理方法及具有其的水解方法

    公开(公告)号:CN117090068A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311056366.6

    申请日:2023-08-22

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: D21C5/00 C12P19/14

    摘要: 本发明公开了一种机械与生化同步的预处理方法,包括如下步骤:1)向球磨罐中加入木质纤维素原料和柠檬酸钠缓冲溶液混合的浆液,再加入漆酶和1‑羟基苯并三氮唑,然后放入球磨机中进行机械与生化同步预处理,同步预处理结束后进行离心、洗涤和干燥,得到预处理木质纤维素。本发明还公开了包含有该预处理方法的用于木质纤维素的水解方法。本发明所提供的机械与生化同步的预处理方法,在机械和生化的协同作用下,显著提高了木质纤维素原料的水解效率,木质纤维素原料中纤维素和半纤维素的转化率分别达到99.2%和75.3%,基本实现纤维素完全水解。

    一种锂离子电池热管理系统

    公开(公告)号:CN114243165B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202111523621.4

    申请日:2021-12-14

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池热管理系统,包括电池包外壳和锂离子电池组,其特征在于:所述锂离子电池组由若干电池单元通过电池连接片连接构成;在所述电池包外壳内,设置有若干拓展表面换热器,所述拓展表面换热器的两侧外表面设置有密集分布的肋片;肋片的外侧设置有多孔导热片,该多孔导热片内具有丰富孔隙结构;多孔导热片的一侧紧贴电池单元;所述电池包外壳内填充相变材料,相变材料被多孔导热片的孔隙以及肋片分割为若干个小区域,以减小相变材料导热性能差的影响;采用拓展表面换热器与相变材料相结合的换热方式以实现不同环境下蓄换热一体化和温度可控;在拓展表面换热器的内部开设有若干流道,该流道作为换热工质流动通道;本发明可广泛应用在储能、电力、及汽车等领域。

    一种三相分离结构及三相分离系统与厌氧反应器

    公开(公告)号:CN116639801A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310502653.9

    申请日:2023-05-06

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明提供一种三相分离结构及三相分离系统与厌氧反应器。所述三相分离结构包括至少两层的分离单元,用于实现三相分离;每层所述分离单元由若干分离器间隙排布组成;每个分离器具有沼气收集结构以及能以沼气的浮力做为动力对沉淀污泥进行周期性清除的杠杆式结构;所述三相分离结构还包括:分离单元异步翻转机构,用于在相邻的下一层的分离单元,通过杠杆式结构转动排泥并排出收集的沼气进入相邻的上一层分离器的沼气收集结构后,能使得上一层的分离器的杠杆式结构间隔预设时间翻转排泥排气;如此逐层异步翻转直至最顶层。本发明能通过沼气循环实现反应器的自清洁,提高厌氧反应器的三相分离效果的同时还能减少投资及能耗。

    一种烟气余热原位利用与二氧化碳深度处理耦合系统

    公开(公告)号:CN116293761A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310381961.0

    申请日:2023-04-11

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种烟气余热原位利用与二氧化碳深度处理耦合系统,包括气液分离装置、烟气处理系统和再生电池堆,所述气液分离装置与烟气处理系统连接,所述烟气处理系统的电能来自于再生电池堆,所述再生电池堆的反应热来自于气液分离装置。使用上述一种烟气余热原位利用与二氧化碳深度处理耦合系统,有效充分的利用了烟气中的余热,通过烟气处理实现了二氧化碳的减排,并且是通过烟气中的余热发电来为烟气处理提供电能补充,节约了能源,提高了能源的利用率,具有节能减排和可循环再生的优点,不需要再补充其他能源。

    一种悬浮微藻生物膜颗粒反应器和污水处理方法

    公开(公告)号:CN116239232A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310439125.3

    申请日:2023-04-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F3/34

    摘要: 本发明公开了的悬浮微藻生物膜颗粒反应器,包括壳体、至少一个光源、灯套和曝气器,壳体用于存放有微藻细胞的污水,污水中的固定颗粒能吸附微藻细胞形成微藻生物膜颗粒,布置于壳体的腔体内的光源用于为悬浮微藻生物膜颗粒提供光照并提供热量;灯套将光源密封;曝气器设置在壳体的底部,污水处理方法采用此反应器,污水处理方法,采用此反应器,包括在壳体的进液口加入有浊度的污水和微藻细胞;开启光源并调节光源的光照强度和发热量;通过曝气器通入CO2气体进行向上曝气,并使壳体内的反应温度固定不变;开始微藻生物膜颗粒的培养和污水处理,本反应器和方式,能提高对污水处理的效率,同时减少有浊度污水处理成本。