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公开(公告)号:CN111069226A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911077143.1
申请日:2019-11-06
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: B09B3/00 , B09B5/00 , A62D3/30 , A62D3/33 , A62D101/08 , A62D101/43 , A62D101/49
Abstract: 一种新型的S-N-P抑制剂耦合机械化学法降解垃圾焚烧飞灰的工艺,包括如下步骤:步骤一:焚烧的过程中,在焚烧炉的烟道区域直接喷射S-N-P抑制剂;步骤二:烟气通过布袋除尘器,由布袋除尘器收集焚烧产生的飞灰;步骤三:将收集的飞灰进行多次水洗并烘干,废水输送至污水处理厂;步骤四:通过机械化学法处理水洗烘干后的飞灰;步骤五:收集并处理步骤四得到的混合材料;本发明通过对垃圾焚烧产生的飞灰进行抑制剂处理,进行有效的降毒性;然后进行二次水洗操作,除掉飞灰中的大量的氯元素;再者对飞灰进行球磨操作,对金属起到一定的固化作用,使得经过上述处理后的飞灰能够变废为宝,能够作为建筑材料,运用到建设中。
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公开(公告)号:CN107442563A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710905024.5
申请日:2017-09-29
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种高效节水的垃圾飞灰水洗脱氯方法和系统,其系统包括给料仓、第一搅拌釜、第一板框压滤机、第二搅拌釜、第二板框压滤机、第三搅拌釜、第三板框压滤机和干燥装置,所述给料仓和第一搅拌釜的进料口安装有第一飞灰滤饼出料管道,且第一搅拌釜的出料口与第一板框压滤机的进料口之间安装有第一固液混合管道,所述第一板框压滤机的出料口与第二搅拌釜的进料口之间安装有第二飞灰滤饼出料管道。本发明采用多级水洗对飞灰中的氯盐进行反复溶解,提高飞灰中的氯盐去除率,且第三板框压滤机排出的滤饼增加了干燥和冷却处理,极大的缩短了滤饼的干燥时间,另外还可以对水资源进行多级利用。
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公开(公告)号:CN112268966A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011101432.3
申请日:2020-10-15
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 一种土壤中拟除虫菊酯微生物降解的同位素分析方法,包括如下步骤:第一步,在阴暗干燥、通风良好的实验台上垫一层聚乙烯塑料薄膜,将采来的土壤样品置于聚乙烯塑料薄膜上摊平,压碎土块,剔除石块、动植物残体等杂物后,再铺成薄层,经常翻动土样,使其自然风干;第二步,风干之后,过2mm的筛,混匀,用四分法取对角的两份,再混匀,再用四分法取对角的两份。本发明的土壤中拟除虫菊酯微生物降解的同位素分析方法能够利用稳定同位素分析技术研究同位素组成与生物降解率的关系,对农药的微生物降解进行定性和定量分析,从而获得真实准确的农药的微生物降解数据。
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公开(公告)号:CN110369446A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910633772.1
申请日:2019-07-15
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种制药废物等离子体气化熔融处理系统及方法,其系统包括有储料仓、螺旋输送器、脱水机、粉碎机、气化熔融炉、等离子体炬、冷却塔、除尘器、碱液洗涤器、引风机、压缩机、燃气锅炉、脱硫装置、脱氮装置以及烟囱;其方法首先将制药废渣贮存于通入高温蒸汽的储料仓中,初步灭菌消毒;在脱水机中将含水率降低至一定程度后进入粉碎机,粉碎至适宜尺寸,同时与高温烟气直接接触实现进一步干燥;进入热等离子体气化熔融炉,其中的有毒生物菌种、化学成分得到彻底消灭,有机物转化成为合成气,无机物则熔融形成惰性玻璃化熔渣排出;合成气经过净化处理后,作为燃气锅炉燃料使用,产出高温蒸汽,烟气则经过净化处理后达标排放。
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公开(公告)号:CN109321436A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811207803.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种废弃物连续干法消化装置,包括反应器,反应器的反应腔内设置有复合式搅拌系统;所述复合式搅拌系统包括搅拌轴,搅拌轴上沿轴向分布有多个平浆式搅拌桨,相邻两个平浆式搅拌桨呈相反方向分布;相邻两个平浆式搅拌桨之间固定设置有桨叶;桨叶的叶片沿搅拌轴的轴向延伸且与搅拌轴之间呈一夹角。本发明通过微生物发酵的干法消化,能够大幅降低干法消化过程操作费用,并且能够促进消化反应进行,有利于提高甲烷的产率。本发明还公开了一种废弃物连续干法消化方法。
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公开(公告)号:CN107300596B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710634191.0
申请日:2017-07-29
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明涉及一种适用于不同食物样品基质中有机磷酸酯阻燃剂(OPFRs)同时快速测定的方法。通过改进的QuEChERS方法对食物中OPFRs残留进行提取净化,目标化合物的基质干扰得到有效去除,基质效应在92.3‑116.1%(除三苯甲基磷酸酯为65.9%),方法具有良好的选择性和稳定性,平均回收率78.6‑127.3%,相对标准偏差3.1‑9.7%。采用超高效液相色谱‑串联四级杆质谱仪(UPLC‑MS/MS)进行定性定量检测,具有很好的灵敏度,方法定量限为0.05‑0.42 ng·g‑1。本发明实现了在不同食物样品种类的复杂基质中对痕量OPFRs的多残留同步快速检测,弥补了目前该领域技术的不足。
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公开(公告)号:CN109331643A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811189303.7
申请日:2018-10-12
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种等离子体催化氧化苯系物污染物的装置,包括等离子体微放电反应器,等离子体微放电反应器两端分别密封连接有绝缘套,两个绝缘套之间形成密闭腔体;密闭腔体内设有两只间隔一定距离的网状内电极,网状内电极边缘与密闭腔体的内壁紧密接触,两只网状内电极之间形成放电区域;两只网状内电极连接至高压电源;放电区域内设有内置催化模块,内置催化模块边缘与密闭腔体的内壁紧密接触,两只网状内电极面向内置催化模块的一面分别与内置催化模块紧密接触;邻近出气口的密闭腔体内壁上涂有后置催化剂。本发明通过等离子体与催化剂两者取长补短,优势互补,处理效果好,可以进行工业推广应用。
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公开(公告)号:CN108793337A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810973363.1
申请日:2018-08-24
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: C02F1/46 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/4608 , C02F2101/30 , C02F2201/46
Abstract: 本发明公开了一种基于低温等离子体的有机废液处理装置,包括低温等离子体裂解装置和裂解气净化装置。低温等离子体裂解装置包括空压机、气体流量计、废液罐、高压水泵、液体流量计、滑动弧放电等离子体炬、低温等离子体炉、保温管。裂解气净化装置包括二燃室、文丘里洗涤塔、水泵、收集箱、填料吸收塔、通风管、箱式插板阀、引风机、排气筒。有机废液通过滑动弧放电等离子体炬裂解,在低温等离子体炉内生成的等离子体裂解气通过二燃室、文丘里洗涤塔、填料吸收塔净化后排入大气。本发明通过集成设计,采用设备结构成熟,尤其适用于难降解高浓度有机废液的处理。
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公开(公告)号:CN108129341A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711473653.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: C07C231/20 , C07C235/20 , A01N37/36 , A01P13/00
Abstract: 本发明公开了一种高效除草剂R-敌草胺及其制备方法。制备方法步骤如下:S1:将Rac-敌草胺溶于乙醇,配制成储备液,然后通过高效液相色谱法对其进行手性拆分,分离获得两类对映体;S2:将制备得到两类对映体分别进行电子圆二色和振动圆二色测试,得到两类对映体各自的光谱特征图;S3:对R-敌草胺和S-敌草胺的标准结构进行构象搜索,对所得的优势构象进行几何优化,计算这些优势构象的圆二色谱图,再将各个构象的谱图按照其玻尔兹曼分布数进行叠加,得到R-敌草胺和S-敌草胺的计算谱图;S4:将S2中两类对映体的光谱特征图与S3中得到的计算谱图进行比对,确认为R-敌草胺。本发明缩短分离敌草胺对映体时间,能够大量快速制备敌草胺高效体。
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公开(公告)号:CN107300596A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710634191.0
申请日:2017-07-29
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明涉及一种适用于不同食物样品基质中有机磷酸酯阻燃剂(OPFRs)同时快速测定的方法。通过改进的QuEChERS方法对食物中OPFRs残留进行提取净化,目标化合物的基质干扰得到有效去除,基质效应在92.3-116.1%(除三苯甲基磷酸酯为65.9%),方法具有良好的选择性和稳定性,平均回收率78.6-127.3%,相对标准偏差3.1-9.7%。采用超高效液相色谱-串联四级杆质谱仪(UPLC-MS/MS)进行定性定量检测,具有很好的灵敏度,方法定量限为0.05-0.42 ng·g-1。本发明实现了在不同食物样品种类的复杂基质中对痕量OPFRs的多残留同步快速检测,弥补了目前该领域技术的不足。
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