专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种水热脱灰-自水活化活性炭制备装置-CN202010580247.0有效
  • 张会岩;方辰;肖睿 - 东南大学
  • 2020-06-23 - 2023-10-13 - C01B32/39
  • 本发明公开了一种水热脱灰‑自水活化活性炭制备装置,包括水热脱灰反应釜、热解活化一体炉,水热脱灰反应釜通过第一出料口连接固液分离器,固液分离器通过混合物出料口连接储料仓,储料仓通过第二出料口连接热解活化一体炉,热解活化一体炉末端与储炭仓连接。该装置将生物质脱灰和水蒸气炭化在热解活化一体炉中一步完成结合,产生的高温烟气不与物料接触,制备出的活性炭灰分含量少,比表面积高;生物质经过脱灰、过滤后,携带残余水分直接进入热解活化一体炉内作为蒸气进行活性炭活化,实现自水活化,节约能耗;采用外热式加热,利用热解油蒸气进入燃烧室燃烧,提供热量,节约能源,同时实现了氢氧化钠溶液和水的循环利用,降低了制备成本。
  • 一种水热脱灰活化活性炭制备装置
  • [发明专利]一种使用污泥制备静电纺丝滤膜的方法及静电纺丝滤膜-CN202310376444.4在审
  • 张波;王佳鹏;马欣蕾;吴石亮;卞烨;张会岩 - 东南大学
  • 2023-04-11 - 2023-08-18 - B01D39/08
  • 本发明公开了一种利用污泥提取物强化静电纺丝膜强化过滤空气中颗粒物效率的方法。本发明以尼龙为主要纺丝成分,在静电纺丝过程中掺入污泥提取物,污泥提取物其所包含的丰富的官能团可强化纤维对极性颗粒物的捕集,是固体废弃物“污泥”的新型高值化利用。利用污泥提取物制造口罩滤膜不仅可以满足口罩需求量,还将大量堆积的剩余污泥固废进行资源化处理,并且具备生产成本低廉的优点;同时,采用尼龙与污泥提取物融合,降低现有塑料的使用量,减少全球塑料垃圾的堆积。因此,本发明产品与传统滤膜相比具备高效性、低阻性,取材于固体废弃物,成本低廉并且实现“以废治废”,并且相对于普通塑料袋具有更容易降解的特点。
  • 一种使用污泥制备静电纺丝滤膜方法
  • [发明专利]光催化分解有机固废联产绿氢的循环反应装置及方法-CN202310274651.9在审
  • 储升;周亦柔;梁卉宜;桂东升;江雨婷;张会岩;肖睿 - 东南大学
  • 2023-03-21 - 2023-07-28 - B01J19/08
  • 本发明公开了一种全流程光催化分解有机固废联产绿氢循环反应装置及方法,该方法包括将未经处理的有机固体废弃物置于物料投放平台中,同时需要保证预处理反应器为预处理反应所需要的酸性或碱性环境,待加热装置加热至指定温度后,利用驱动装置的玻璃纤维绳将物料平台匀速放下至预处理反应器中,在设定温度下对物料进行初步分解,待物料溶解后,打开阀门将得到的溶液下放到分解液暂存瓶中,之后开启三通阀门,泵开始工作,在氮气氛围下将第一步得到的溶液吸入,吸入后利用三通阀门与泵的联合工作进行循环光催化流动反应,利用最后的产物收集瓶收集得到的液体产物以及以氢气为主要成分的气体产物。
  • 光催化分解有机联产循环反应装置方法
  • [发明专利]一种失活活性炭低温等离子再生系统及方法-CN202010583594.9有效
  • 张会岩;王家伟;肖睿 - 东南大学
  • 2020-06-24 - 2023-07-21 - B01J20/34
  • 本发明公开了一种失活活性炭低温等离子再生系统及方法,所述系统包括用于提供气体和水蒸气的供气系统、等离子反应装置以及尾气处理装置;所述等离子反应装置包括上电极、接地的下电极、设于电极间的再生反应器以及连接上电极的高压交流电源;所述再生反应器内设有拨料器,该反应器顶部的中心位置设有进气口,反应器四周设有出气口。本发明装置结构简单紧凑,操作方便,反应预混一体化,节约了大量人工成本;本发明再生所需的能耗低,且不产生污染物质,更加节能环保;本发明氧化效果更强,再生效率更高,效果更好;本发明在有限空间中让等离子体直接辐照的总面积更大,提高了能源利用率,充分再生活性炭。
  • 一种活活低温等离子再生系统方法
  • [发明专利]一种超声波-微波联合再生废弃活性炭的装置与方法-CN202310277127.7在审
  • 张会岩;王燕坤;苏银海;彭勃;肖睿 - 东南大学
  • 2023-03-21 - 2023-06-06 - B01J20/34
  • 本发明涉及活性炭再生技术领域,特别是涉及一种超声波‑微波联合再生废弃活性炭的装置与方法。本发明包括可移动式箱体、石英再生桶、石英托盘、旋转电机、密封装置、定时及功率控制系统、微波以及超声波发生装置;石英托盘与旋转电机通过旋转轴相连;定时及功率控制系统与旋转电机、微波以及超声波发生装置相连并进行控制。本发明装置集超声波清洗、微波加热干燥、微波加热活性炭再生多功能一体,并且整体结构较为简单、可小型化,再生过程中活性炭升温迅速,再生时间较短,再生效果好,一般再生率超过95%,多次循环再生后再生率也能保持在90%以上,且再生能耗极低。
  • 一种超声波微波联合再生废弃活性炭装置方法
  • [发明专利]一种利用烟气在旋流场中悬浮干燥生物质的系统及方法-CN202210644244.8有效
  • 张会岩;周志雄;肖睿 - 东南大学
  • 2022-06-08 - 2023-06-06 - F26B3/084
  • 本发明公开了一种利用烟气在旋流场中悬浮干燥生物质的系统及方法;目前,生物质由于较高的含水率影响了其高效转换利用,需要干燥到一定程度后制炭制气,能耗较大。本发明系统包括:烟气管道、冷空气风道、混合干燥风道、离心风机、变频器、料仓、螺旋进料器、文丘里进料器、电路控制器、数据采集仪、热电偶、流量计、旋流悬浮干燥器、收集箱。该系统利用烟气废热旋流悬浮干燥器使物料在干燥器中受到边界层流体作用力发生高速自转与公转,使物料水分更易析出,显著提升干燥效率和减少干燥能耗,提高生物质的热值。本发明为生物质高效低能耗干燥提供了重要途径。
  • 一种利用烟气旋流场中悬浮干燥生物系统方法
  • [发明专利]内外耦合加热连续式下沉床催化热解多联产装置与方法-CN202310135583.8在审
  • 张会岩;仰科;彭勃;苏银海;肖睿 - 东南大学
  • 2023-02-20 - 2023-05-09 - C10B53/02
  • 本发明涉及内外耦合加热连续式下沉床催化热解多联产装置与方法,该装置包括投料系统、热解系统、催化剂与产物分离系统、催化剂再生系统。投料系统位于热解系统上侧,将干燥的固体燃料送入热解系统。热解系统内部设有空心搅拌轴,可同时加热并充分混合催化剂与原料。热解系统下部连接催化剂与产物分离系统,用于分离生物炭与失活催化剂。失活催化剂表面积碳在催化剂再生系统中可控燃烧再生后被重新送入热解系统加热原料并催化热解产物。该装置与方法的特点在于:易操作的下沉床无需载气,催化热解制备高品质液体燃料,收集生物炭获得高性能碳材料,燃烧催化剂表面积碳及部分不凝结气为热解系统提供热源,实现了催化剂的再生、热量的分级利用。
  • 内外耦合加热连续沉床催化热解多联产装置方法
  • [发明专利]一种污泥耦合生物质热解制备生物炭及固化重金属的方法-CN202110079763.X有效
  • 张会岩;彭勃;肖睿;储升 - 东南大学
  • 2021-01-21 - 2023-05-02 - C02F11/00
  • 本发明公开了一种污泥耦合生物质热解制备生物炭及固化重金属的方法,包括以下步骤:步骤1)对生物质进行预处理,对污泥进行机械脱水处理;步骤2)将处理后的生物质和污泥进行充分均匀混合,加入搅拌机搅拌并静置得到混合物;步骤3)将所述混合物加入干燥炉中进行脱水干燥,得到干燥后的污泥‑生物质混料;步骤4)将所述污泥‑生物质混料加入热解炉中,在无氧或缺氧环境下进行热解,热解完成后冷却固体残渣得到生物炭。采用本发明的一种污泥耦合生物质热解制备生物炭及固化重金属的方法,可以高效率的将污泥热解制备生物炭,同时固化其中的重金属,大大降低重金属污染。
  • 一种污泥耦合生物质热解制备固化重金属方法
  • [发明专利]一种固体燃料热转化高效热感除焦装置及方法-CN202210584624.7有效
  • 张会岩;王思雨;吴凯;余加俊;王艺涵;罗炳炳 - 东南大学
  • 2022-05-26 - 2023-03-03 - C10B53/00
  • 一种固体燃料热转化高效热感除焦装置及方法,所述固体燃料热转化高效热感除焦装置,包括,所述除焦罐本体,用于将热解气中大分子焦油进行冷凝,得到的焦油通过底部排出至焦油罐中储存;所述电磁感应加热系统,设置在所述除焦罐本体的外壁面,用于为除焦罐本体外壁面的加热;所述超声振动除焦系统,设置在所述除焦罐本体上,通过超声波使所述除焦罐本体震动,加速焦油流动。本发明的固体燃料热转化高效热感除焦装置及方法,解决了机械式除焦设备功耗大、配置复杂、对管道的磨损性强的问题,大幅减少系统初投资并延长使用寿命,可有效提高系统经济效益。
  • 一种固体燃料转化高效装置方法

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