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天津大学博士生导师教师师资介绍简介-宋春风

本站小编 Free考研考试/2020-09-13

chunfeng.song@tju.edu.cn
天津市海外高层次青年人才、天津市青年托举人才、天津市创新人才、天津市131创新人才(第三层次)、天津大学北洋****青年骨干教师
副研究员
污泥高浓度厌氧消化及热能利用系统研究
CO2高效捕集及资源化再利用关键技术
基于CO2“浓缩-凝华”机制的低能耗“膜分离-深冷”耦合沼气纯化机理及特性研究
新型中空纤维膜渗透与低温相变复合的CO2捕集机理研究
二氧化碳吸收液开发合作
微藻固碳系统与废水环境因子的交互作用机制
基于吸附热循环再生的Cu-Mn-Ce负载型分子筛吸附分离VOCs机理
一种低浓度污泥消化干化过程中沼气梯级利用系统
低温二氧化碳分离装置
一种低温膜分离装置性能测试系统
一种低温沼气纯化装置
一种基于废热整合的污泥干燥装置
本实用新型公开一种低浓度污泥消化干化过程中沼气梯级利用系统,科学设计污泥消化干化的过程,在充分利用消化过程产生的沼气的同时,提升过程的能量效率。设置生物除臭设施,防止污泥消化干化过程产生的有害气体对环境造成污染。污泥脱水产生的污水进行TN及TP的去除后排至污水厂处理。污泥接收及调配站的污泥泵送至污泥精调站,消化后污泥进入脱水机房内的贮泥池,再经污泥泵输送至脱水机进行脱水,脱水后污泥由皮带及链条输送机输送至干化机干化,干化后污泥由无轴螺旋输送机及链板输送机输送至干污泥料仓或储运间储存及外运。
本发明公开了一种低温CO2分离装置,原料气由进气口进入内塔A的冷凝管,内塔A的温度为?60℃,实现水蒸汽的液化;由于内塔A内的温度高于CO2的凝固点,CO2和其它的气体便进入主冷却塔的内塔B,内塔B的温度为?120℃,低于CO2的凝固点,其中的CO2被凝固成固体,冻结在换热器表面,再通过旋转刮擦板使固态CO2落入储存塔内,从而实现了H2O和CO2在不同部位的分离。本发明可以在低温条件下实现CO2的分离,回收率为96%,能耗为1.5MJ/Kg CO2。
本实用新型公开了一种低温膜分离装置性能测试系统,包括设置在恒温装置内的膜分离器,在膜分离器中的膜材料上连接有热电阻,在膜分离器的进气口处设有压力表Ⅰ;膜分离器的进气口通过球阀Ⅲ与原料气缓冲罐相连,膜分离器的渗透气出口通过三通Ⅰ与测试支路Ⅰ和测试支路Ⅱ连接,测试支路Ⅰ包括依次连接的球阀Ⅰ、渗透气缓冲罐、真空阀和真空泵,在渗透气缓冲罐上设有压力传感器,球阀Ⅰ与三通Ⅰ连接。本实用新型能够测试出处于低温环境中的膜分离装置对混合气体的渗透性和选择性,并完成膜性能随温度变化的评价。
本实用新型涉及一种低温沼气纯化装置,包括填料床,所述填料床主要构成捕集系统,所述填料床上的出入口端均连接有在线检测仪器,所述捕集系统耦合一再生/冷却系统组成耦合装置,实现不同运行阶段持续运行。在沼气初始条件及捕集阶段消耗相同的情况下,本方法相较于传统的真空变压吸附方法具有床体占用空间小,CH4纯度、产率及回收率高,能耗低优势,且适当改变床体温度,可对H2S具有良好的去除效果,操作简便。
本实用新型公开一种基于废热整合的污泥干燥装置,通过设计污泥干燥流程使得干燥过程中的显热和潜热更好的配对,使得干燥过程的热循环更加科学有效,达到节约能源的目的。本实用新型主要由四个预热式热交换器组成预热单元,一个蒸发式热交换器和一个分离装置组成的干燥单元,以及压缩机,气体膨胀装置,闪蒸装置,鼓风机和冷凝装置组成。污泥在蒸发式热交换器完成蒸发,污泥中的液态水转换为蒸汽。本实用新型通过干燥流程设计,最终使得干燥过程所涉及到的热能可以被回收利用。
Efficient biogas upgrading by a novel membrane-cryogenic hybrid process: Experiment and simulation study
Novel regeneration and utilization concept using rich chemical absorption solvent as a carbon source for microalgae biomass p
Study on the COP of free piston Stirling cooler (FPSC) in the anti-sublimation CO2 capture process
Biodiesel production process from microalgae oil by waste heat recovery and process integration (封面文章)
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Pebax/MWCNTs-NH2 mixed matrix membranes for enhanced CO2/N2 separation(封面文章)
Reducing the energy consumption of membrane-cryogenic hybrid CO2 capture by process optimization
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