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公开(公告)号:CN117191631A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311183086.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请公开了一种物料质量与温度的测量系统以及方法,其物料质量与温度的测量系统包括配气装置、加热装置、反应装置、测重装置、测温装置、收集装置,测温装置包括热电偶丝;加热装置的一端与配气装置连接,另一端与反应装置的一端连接;反应装置的另一端与收集装置连接;热电偶丝插入并支撑待热解的物料,在垂直方向与测重装置抵接;物料置于反应装置的容纳腔之中。基于本申请方案,可以在热解气化过程中同时测量物料质量与温度。
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公开(公告)号:CN117102211A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310933952.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 同济大学
IPC: B09B3/40 , B09B3/30 , B09B3/70 , B09B101/30
Abstract: 本发明提供了一种降低垃圾焚烧飞灰中氯元素的方法,属于危险固体废物处理领域。所述方法包括以下步骤:(1)将垃圾热处理得到飞灰和底渣,对飞灰进行干燥处理,得到干燥飞灰;(2)将干燥飞灰与底渣配伍得到混合物,经造粒得到混合物颗粒;(3)将混合物颗粒置于等离子体反应器中,利用高温等离子体电弧将飞灰与底渣共融,得到低氯含量的熔渣。本发明通过在飞灰中添加底渣,显著降低了飞灰中氯元素的含量,从而使飞灰建材资源化,同时实现了危险废弃物垃圾热处理飞灰和固体废物底渣协同处置,达到“以废治废”的效果,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114950504A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210540774.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/185 , B01D53/86 , B01D53/54
Abstract: 本发明涉及一种热解半焦的用途,应用时将热解半焦作为固体废弃物热解过程脱除氰化氢的催化剂,所述热解半焦通过半干污泥或干污泥热解反应后得到。本发明中的热解半焦作为催化剂时,可以直接催化脱除污泥热解挥发分中的HCN,避免污泥热解挥发分冷凝后对其中HCN的二次处理,且对污泥热解挥发分中HCN的去除率达到为98%以上,挥发分冷凝后所得热解液中CN‑的含量低至0.2mg/L。
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公开(公告)号:CN112343006A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202010993956.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 同济大学 , 上海海顾新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有水文相通、生物相容结构和污染净化功能的生态护岸材料及其制备方法和应用,属于环境保护技术领域。该方法包括步骤:首先将植物秸秆晒干后粉碎成3~5cm粒径;然后将粉碎的秸秆置于高温裂解炉中于400℃~600℃热解30min,热解结束后向裂解炉中通入N2,使获得的生物炭在N2气氛下冷却;然后将生物炭、河道泥沙、氢氧化钙、水均匀混合得到混合物;其次,将混合物装入模具中成型后静置1~2h后脱模得到生物炭基护岸材料半成品,再将半成品放入反应釜中于80℃~200℃下水热反应10~48h即可得到生物炭基护岸材料成品。该护岸材料在用于构建生态护坡时不仅能减少边坡水土流失且可为植物微生物提供繁殖的场所,并可削减雨水径流中的污染物。
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公开(公告)号:CN110440265A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910788254.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 同济大学 , 上海济德能源环保技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种有热流组织的废物燃烧炉,由废物热解腔道、热解挥发份输送通道和燃烧腔、热解炭的输送通道和燃烧腔、二燃室组成。所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是分开的;而所述热解挥发份燃烧腔和热解炭的燃烧腔位于同一腔体内,二者分别供氧燃烧,炭的燃烧是前位、挥发份的燃烧是后位;或者所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是一体的,在二者的燃烧腔,二者分别供氧燃烧,炭的燃烧是后位、挥发份的燃烧是前位的。本发明所提供有热流组织的废物燃烧炉,通过将废物分成挥发份和热解炭两股热流并通过调整燃烧所需的空气,实现挥发份及热解炭两股热流的错位燃烧和互相弥补,以应对废物水分和组分的波动,并且防治NOx的生成。
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公开(公告)号:CN105217914A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510612456.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/40
Abstract: 本发明涉及基于铁盐添加剂热解污泥包裹飞灰稳定重金属的方法,具体包括以下步骤:(1)将脱水污泥与飞灰以质量比为1:1-5加入到拌合器中,混合均匀;(2)加入添加剂铁盐,充分搅拌均匀,转移至干燥器中,干燥,得到混合干物料;(3)将混合干物料送入热解器中,进行热解处理直至无热解气体产生,得到热解炭,冷却后,将热解炭送至卫生填埋场进行填埋即可。与现有技术相比,本发明利用铁盐作为稳定剂,在将污泥、飞灰进行混合热解处理的同时,能实现污泥和飞灰中重金属的稳定,进而有效消除了污泥和飞灰中重金属不稳定而造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN102671541B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210166529.1
申请日:2012-05-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高、中温烟气SNCR脱硝剂及其使用方法,具体为:在高温区以尿素溶液中混入少量肼的混合物质为脱硝剂;在中温烟道以肼类物质中混入尿素或尿素溶液、同时在烟气的高温区和中温区进行脱硝,在脱硝剂和初始NOx的化学当量比在高温区和中温区分别在(1.2~2.0):1和(1.1~1.7:1)范围内、在不需要任何催化剂的情况下,控制高温区烟气中氧量不超过9%,中温区氧量低于17%,实现脱硝目的,烟气的脱硝效率可达50%~70%以上;或单在中温烟道使用上述中温脱硝剂、脱硝剂/初始NOx的化学当量比在(1.2~2.0):1、氧量在16%以下,脱硝效率达50%以上。本发明相比现有的选择性催化还原脱硝技术,系统更为简单、但是效果类似。相比已有的SNCR脱硝方法,不仅有效温度区扩大,允许的氧量的范围也扩大。
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公开(公告)号:CN102951762B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210460345.6
申请日:2012-11-16
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/12
Abstract: 本发明涉及一种含盐含油废水热脱盐防垢和提高回收水质的方法及系统,具体是:预热含盐含油废水到80~102℃,然后将废水用泵送至低温等离子体处理装置中的雾化器雾化后送入低温等离子体反应区处理,随后将处理后的废水用泵送入气体分离器分离气体和可挥发的油,再送入蒸发器蒸发。所述系统包括预热器、低温等离子体处理装置、气体分离器和蒸发器,低温等离子体处理装置包含雾化器、高压直流脉冲电源、高压电极和低压电极组成的等离子体反应区和储水箱;预热器与上述储水箱分别与雾化器、气体分离器相连,后者形成循环回路。气体分离器与蒸发器相连。本发明能够减少或者避免含盐含油废水热脱盐过程中因防垢的药剂消耗,并提高蒸发回收的蒸馏水的水质。
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公开(公告)号:CN103864654A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410074478.9
申请日:2014-03-03
Applicant: 同济大学
IPC: C07C333/16 , A62D3/33 , A62D101/08 , A62D101/43
Abstract: 本发明涉及一种二硫代羧酸封端的聚酰胺-胺树枝状聚合物、制备方法及其用途。该树枝状聚合物是将胺基封端的聚酰胺-胺进行二硫代羧酸功能化而得到的,其化学式为:(CH2)n{N[CH2CH2CONHCH2CH2N(CSSM)2]2}2,其中n为2~12的正整数,M为Na+、K+或NH4+。所述的树枝状聚合物可作为垃圾焚烧飞灰的稳定剂使用,对垃圾焚烧飞灰中重金属具有高效的稳定作用,稳定化处理方法简单、用量少、成本低、无二次污染,所得的飞灰稳定化产物的重金属浸出浓度低于国家关于危险废物浸出毒性的规定,并具有良好的抗酸性能,降低了稳定化产物在长期的自然环境中污染环境的风险,具有明显的环境效益及巨大的经济、社会效益。
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公开(公告)号:CN101274462A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810036699.1
申请日:2008-04-25
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W30/62
Abstract: 本发明属于资源再生利用技术领域,具体涉及一种废塑料干法净化与分离回收系统。由加料口、外侧旋风收集器、外侧袋式收集器、内侧旋风收集器、内侧袋式收集器、干燥分离段和分离器组成,干燥分离段由内管和外管组成,外管套于内管外,内管上均匀分布有孔眼,加料口连接内管的进口;分离器由分离器进口、弯头和呈V字形的出口组成;有两个出口,分别是外侧风道管和内侧风道管,外侧风道管与侧风道管的夹角为10~120°,外侧风道管的中线偏离水平线的角度为-30~60°;内管出口通过分离器进口连接弯头,外侧风道管连接外侧旋风收集器,内侧风道管连接内侧旋风收集器,外侧旋风收集器通过管道连接外侧袋式收集器,内侧旋风收集器通过管道连接内侧袋式收集器。本发明无废气、废水二次污染,系统不会堵塞。
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