一种MXene/MWCNT增强的生物炭基复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119614158A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411800103.6

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明涉及相变材料技术领域,公开了一种MXene/MWCNT增强的生物炭基复合相变材料及其制备方法,包括如下步骤:S1MWCNT、金属盐制备得到悬浮液;向悬浮液中加入生物质,经干燥,得到前驱体物;S2将前驱体物经热处理,得到生物炭;生物炭与全氟辛酸乙醇溶液经共混、干燥,得到支撑材料;S3将支撑材料与MXene溶液经共混、干燥,得到增强型支撑材料;S4增强型支撑材料经真空浸渍法得到生物基复合相变材料。本发明制备得到的复合PCM,相较于石蜡和未增强的复合PCM热导率分别提升了313.77%与26.3%。采用生物炭基支撑材料,其对石蜡的包封效率再次提高,达到85.18%。

    一种用于污泥高效脱水的水热碳化余热耦合集热系统

    公开(公告)号:CN116514365A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310296323.9

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于污泥高效脱水的水热碳化余热利用耦合太阳能集热系统。此系统包括水热碳化子系统、太阳能集热子系统、余热利用子系统。其中,水热碳化子系统通过改善污泥的脱水性能,提高后续机械脱水能力,具有低能耗的脱水特点;太阳能集热子系统利用太阳能作为补充能源,给水热碳化罐和半干碳化污泥的烘干装置输送热量,节约水热碳化和烘干过程的能耗;余热利用子系统通过两级闪蒸方式回收水热碳化浆料产物余热,其中高温蒸汽用于烘干碳化污泥,低温蒸汽用于预热污泥原料,能量回收率高。

    一种利用同源水热炭提高水热废水厌氧消化性能的方法

    公开(公告)号:CN114772722A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210504283.8

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明属于生物质废弃物水热碳化固液两相产物资源化利用技术领域,具体涉及一种利用同源水热炭提高水热废水厌氧消化性能的方法。通过对生物质废弃物水热碳化产生的水热炭进行KOH改性处理,并投加到同源水热废水的厌氧消化产甲烷反应器中,提高了水热炭对厌氧消化产甲烷的效率。本发明提出的同源水热炭在水热废水处理领域的应用方法,显著提高了水热废水有机物的转化率和能量回收率,同时避免了外源生物炭的使用,有助于降低水热废水的厌氧消化处理成本,为生物质水热碳化工艺的固液产物资源化利用提供了新路径。

    利用超声波破解污泥絮团改善污泥水煤浆成浆性的方法

    公开(公告)号:CN107164003A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710264797.X

    申请日:2017-04-21

    CPC classification number: C10L1/32 C02F11/00 C10L1/2462

    Abstract: 本发明公开了利用超声波破解污泥絮团改善污泥水煤浆成浆性的方法,该方法首先采用超声波对污泥进行改性,利用超声波空化作用产生的剪切作用和高温高压环境破坏污泥絮体结构及污泥中微生物细胞壁,降低污泥颗粒粒度,释放部分间隙水,然后将改性后的污泥与煤、制浆添加剂、水等掺混制备污泥水煤浆,或者将改性后的污泥掺入成品水煤浆,搅拌均匀制成污泥水煤浆。与现有技术相比,本发明能明显降低污泥水煤浆的成浆粘度,提高其成浆浓度,获得成浆性优良的污泥水煤浆,同时具有处理时间短、操作方便等特点,适用于规模化推广应用。

    一种疏油生物炭/石蜡复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117603656A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311447435.6

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明涉及相变材料技术领域,公开了一种疏油生物炭/石蜡复合相变材料及其制备方法,生物炭经疏油改性,在其表面形成疏油层;石蜡与形成有疏油层的生物炭经真空浸渍处理,使得石蜡储存在生物炭的孔隙中,形成复合相变材料。本发明通过对碳材料进行表面改性可以大幅提升碳材料的支撑性能,可以使熔融的相变材料被包封在疏油层内部,不发生泄漏问题,大幅提升支撑材料的包封性能。

    一种两级水热液化余热利用系统及方法

    公开(公告)号:CN115181582B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210802296.3

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明公开一种两级水热液化余热利用系统及方法,系统包括热水解反应单元、水热液化反应单元和余热回收单元,其中:热水解反应单元包括依次连接的预热罐、热水解罐、闪蒸罐、固液分离器和废水储罐,闪蒸罐的蒸汽出口连接至预热罐;水热液化反应单元包括依次连接的混合罐、水热液化罐和产物分离器;余热回收单元包括浆料换热器、水冷换热器、热电换热器,浆料换热器设于预热罐与热水解罐之间;水冷换热器设于闪蒸罐与固液分离器之间;热电换热器设于水热液化罐与浆料换热器之间,热电换热器与有机朗肯循环发电装置耦合。本发明用于对两级水解液化工艺进行优化,可以更高效回收两级水解液化工艺中的余热,提高能源利用率。

    一种两级水热液化余热利用系统及方法

    公开(公告)号:CN115181582A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210802296.3

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明公开一种两级水热液化余热利用系统及方法,系统包括热水解反应单元、水热液化反应单元和余热回收单元,其中:热水解反应单元包括依次连接的预热罐、热水解罐、闪蒸罐、固液分离器和废水储罐,闪蒸罐的蒸汽出口连接至预热罐;水热液化反应单元包括依次连接的混合罐、水热液化罐和产物分离器;余热回收单元包括浆料换热器、水冷换热器、热电换热器,浆料换热器设于预热罐与热水解罐之间;水冷换热器设于闪蒸罐与固液分离器之间;热电换热器设于水热液化罐与浆料换热器之间,热电换热器与有机朗肯循环发电装置耦合。本发明用于对两级水解液化工艺进行优化,可以更高效回收两级水解液化工艺中的余热,提高能源利用率。

    一种强化有机废水发酵产气的方法

    公开(公告)号:CN108275775A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810201254.8

    申请日:2018-03-12

    Inventor: 赵争辉

    Abstract: 本发明公开了一种强化有机废水发酵产气的方法。将有机废水进行混合搅拌加热,在厌氧生物反应器内进行厌氧发酵,首先进行中温发酵,发酵温度为30~40℃,其利于中温甲烷菌,然后进行高温发酵,发酵温度为45~55℃,其利于高温甲烷菌;厌氧生物反应器内调节pH值保持为6~8;保温发酵4-6天产生沼气,同时发酵过程中加入活性炭和沸石负载纳米铁粉的复合材料(AC-Fe/Zeolite-Fe)在厌氧生物反应器内实现有机毒性组分和氨氮的脱除降毒,并同时通过纳米铁粉强化菌间电子传递促进发酵。本发明的方法简单易操作,具有发酵周期短、成本低、耗能低、产气率高的优势;改善废水的发酵产甲烷性能,实现了废水高效发酵能量提质利用。

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