一种超高温高压粉尘比电阻测量装置

    公开(公告)号:CN102043094B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010577052.7

    申请日:2010-12-07

    Inventor: 原永涛 齐立强

    Abstract: 一种超高温高压粉尘比电阻测量装置,它包括电加热器、高压直流电源、高温电炉、低压电极、盘状高压电极、低压电极吊挂机构、高压电极支架,所述低压电极与盘状高压电极均位于高温电炉内,低压电极位于盘状高压电极的上方,二者之间放置粉尘试样,低压电极通过低压电极吊挂机构和微电流检测仪表接高压直流电源负极,所述高压电极支架固定在高温电炉的下方并与高压直流电源的正极连接,其上端穿过高温电炉底板上的通孔顶在盘状高压电极的底部,高压电极支架与高温电炉底板之间相隔离。本发明有效解决了传统测量装置因固体绝缘材料在高温条件下绝缘性能下降而不能对高压电极采取有效绝缘的问题,可在1000℃超高温条件下准确测量粉尘的比电阻、击穿电压和漏泄电流。

    一种基于改性粉煤灰材料的双滤筒旋流VOCs吸附方法

    公开(公告)号:CN112387066B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202011275443.3

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明是一种基于改性粉煤灰材料的双滤筒旋流VOCs吸附方法,特别涉及一种能回收VOCs有用成分、吸附剂可重复利用的VOCs处理新工艺。本发明采用内外双滤筒过滤结构,内滤筒为圆环柱形,外滤筒为圆环台形,以成型颗粒或板式改性粉煤灰材料为吸附剂,废气切向进入滤筒夹层气道,边旋转上升,边穿过内外滤筒,使其中的VOCs组分被吸附净化。吸附剂穿透后可进行再生,再生废气中的VOCs组分通过冷凝、分馏等技术再次回收利用。双滤筒吸附组件为一体化模块,吸附剂失效后可整体更换。本发明具有吸附效果好、过滤面积大、吸附压力分配均匀、装置结构紧凑、占地小、吸附剂成本低廉、利用率高、可多次再生重复使用等特点。

    一种高比表面积钙基脱硫剂制备方法

    公开(公告)号:CN117602852A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311803556.X

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种高比表面积钙基脱硫剂制备方法。采用二级消化处理技术,制备方法包括以下步骤:(1)将生石灰经过破碎筛分后进入消化器,消化器内消化液以喷淋状态与生石灰作用;(2)将从一级消化器中出来的钙基脱硫剂送入二级消化器,继续消化30min,使其消化完全;(3)将从二级消化器下部出来的氢氧化钙进入振动筛,筛下物进入分级机,将大颗粒及未消化完全的氢氧化钙进行分离,筛分至120目,所得氢氧化钙进入成品储藏装置中;本发明制备的钙基脱硫剂成本低、硫容高、比表面积大,消化液中所含的复配表面活性剂粘度小,制备出的脱硫剂流动性好,并且室温下即可合成,操作简单,成本低,可广泛应用于钢铁厂加热炉低温干法脱硫。

    一种基于柔性电极的太阳能电池板静电除尘系统

    公开(公告)号:CN115055284B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210644567.7

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性电极的太阳能电池板静电除尘系统,透光导电涂层电极与柔性导电电极构成静电电极的感应极与收尘极,在直流高压电源与直流电压极性切换装置作用下实现太阳能电池板上粉尘的感应荷电与静电收尘。柔性电极支撑杆由直线步进电机驱动,带动柔性导电电极向上伸展与太阳能电池板平行,或向下收缩使柔性导电电极在太阳能电池板底部卷起。除尘毛刷位于太阳能电池板底部,与柔性导电电极接触,当柔性导电电极向下卷起时清除其表面粉尘,清除的粉尘落入灰斗中。本发明的优点:该静电除尘系统能达到较好的太阳能电池板表面除尘效果。

    一种带有粉煤灰改性及烟道喷射装置的电除尘系统

    公开(公告)号:CN113414006B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110687352.9

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种带有粉煤灰改性及烟道喷射装置的电除尘系统,包括进气烟道,所述进气烟道内管壁内设有烟道喷射装置,所述进气烟道出风口端设置有电除尘器,所述进气烟道底部设有粉煤灰定量输料系统,所述粉煤灰定量输料系统包括固定设于所述进气烟道下方的机体,所述机体内设有空腔;本发明能在切换处理不同酸碱性烟气时,先将改性粉煤灰所流经的空间均进行抽吸处理,将残留的粉煤灰进行排出,然后通过高频抽放气带动气囊振动,进而将残留在气囊内壁上的粉煤灰进行进一步处理,同时利用气囊膨胀增加外部气压,进而对改性粉煤灰所流经的阀门进行清理,进一步减小残留粉煤灰对下一次处理所产生的影响。

    低温等离子体技术的低碳排放型VOCs净化装置及方法

    公开(公告)号:CN113680184A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111107301.0

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明属于挥发性有机物处理技术领域,涉及一种低温等离子体技术的低碳排放型VOCs净化装置,包括:气‑液相净化单元一、气‑液相净化单元二,气‑液相净化单元一的出气口与气‑液相净化单元二的进气口相连接;气‑液相净化单元一包括:气相VOCs净化室一和液相碳捕集室一,气相VOCs净化室一置于液相碳捕集室一的内部;所述气‑液相净化单元二包括:气相VOCs净化室二和液相碳捕集室二,所述气相VOCs净化室二置于所述液相碳捕集室二的内部。本发明在高效降解VOCs的同时兼顾了最终产物中二氧化碳的去除,可实现VOCs降解技术的低碳排放目标;同时将低温等离子体技术与吸收技术有机结合,设备结构紧凑,缩减占地。

    一种带有粉煤灰改性及烟道喷射装置的电除尘系统

    公开(公告)号:CN113414006A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110687352.9

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种带有粉煤灰改性及烟道喷射装置的电除尘系统,包括进气烟道,所述进气烟道内管壁内设有粉煤灰喷射装置,所述进气烟道出风口端设置有电除尘器,所述进气烟道底部设有粉煤灰定量喷射系统,所述粉煤灰定量喷射系统包括固定设于所述进气烟道下方的机体,所述机体内设有空腔;本发明能在切换处理不同酸碱性烟气时,先将改性粉煤灰所流经的空间均进行抽吸处理,将残留的粉煤灰进行排出,然后通过高频抽放气带动气囊振动,进而将残留在气囊内壁上的粉煤灰进行进一步处理,同时利用气囊膨胀增加外部气压,进而对改性粉煤灰所流经的阀门进行清理,进一步减小残留粉煤灰对下一次处理所产生的影响。

    一种铅中毒SCR脱硝催化剂的再生方法

    公开(公告)号:CN107051592B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201710389356.2

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 一种铅中毒SCR脱硝催化剂的再生方法,包括以下步骤:将铅中毒的SCR脱硝催化剂经超声波清洗处理和高压气体吹扫,去除催化剂表面的粉尘;将清扫后的铅中毒催化剂浸渍于再生液中,再生液满足醋酸和三乙烯四胺浓度为1mol/L,反应时间2‑3小时;分离出再生催化剂并用去离子水多次冲洗至清洗液pH为6.8‑7;将再生后的催化剂于105℃‑110℃烘干4‑6小时,再400℃‑450℃焙烧1‑2小时,即得到再生SCR脱硝催化剂。本发明再生工艺操作简单,并且具有较高的再生效果、经济省力,对铅中毒失活催化剂的再生具有很大的价值。

    一种全自动气力输送管道疏通装置

    公开(公告)号:CN109230550A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811254229.2

    申请日:2018-10-16

    Inventor: 齐立强 高志 吴勃

    Abstract: 本发明提供了一种全自动气力输送管道疏通装置,其特征在于,包括除灰模块、感应模块和控制模块。除灰模块由电动马达和与其相连轴上固定的两个叶片组成;感应模块由发电机和与其相连轴上固定的一组叶片组成;控制模块由单片机开发板和蓄电池组成。装置安装在管道下部。单片机提前烧录好程序,当单片机感应到感应模块传来的电信号时,说明此时粉煤灰正常输送;当接收不到电信号时,说明感应模块停止工作,管道下部积灰已经影响到了粉煤灰的流动。此时单片机控制电池对除灰模块供电。当重新接收到电信号时,终止电池对除灰模块的供电,管道疏通。达到了省时省力、安全高效的全自动化疏通效果。

    一种金属陶瓷电除尘器极配型式及清灰方式

    公开(公告)号:CN104492603B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201410796412.0

    申请日:2014-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种金属陶瓷电除尘器极配型式及其清灰方式。其特征为:采用耐高温、耐腐蚀、强度高、导电性能良好的金属陶瓷材料制成的收尘极和电晕极,金属陶瓷收尘极和电晕极上有可透气、透水但阻尘的微孔,可用于高温及常温烟气除尘。电晕极内部为中空结构,利用气力喷吹装置对电晕极反向喷吹清灰;收尘极可采用干式气力喷吹清灰和湿式微孔渗水清灰两种清灰方式;采用湿式清灰时,收尘极的微孔结构对清灰水产生毛细作用,保证极板表面清灰水膜的均匀分布,同时避免了极板的腐蚀。

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