一种废气治理设备及其应用

    公开(公告)号:CN113499678B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202110962541.2

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明属于环保领域,尤其涉及一种废气治理设备及其应用。本发明提供的废气治理设备包括:废气治理通道;所述废气治理通道沿其轴线相对的两侧壁面沿垂直于废气运动方向开设有若干个等离子体注入孔,两侧壁面上开设的所述等离子体注入孔的孔位相互对称;每个所述等离子体注入孔的出气端均设置有半圆管型挡板;所述半圆管型挡板的直径大于等离子体注入孔的孔径;与所述等离子体注入孔的进气端相连通的注入式低温等离子体发生装置;和设置于所述废气治理通道内的催化剂层;沿废气运动方向,所述催化剂层位于所述等离子体注入孔的下游。本发明提供的废气治理设备降解率高、稳定性好、等离子体利用率高、混合效果优,具有十分广阔的市场前景。

    一种钛系提锂吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117138739A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311355913.0

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明属于提锂技术领域,尤其涉及一种钛系提锂吸附剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将锂化合物、钛化合物、锆化合物、铌化合物、铁化合物、致孔剂和水混合研磨,干燥,得到混合粉末;b)将所述混合粉末置于煅烧设备中,先按照第一升温速率从环境温度升温至第一温度,随后按照第二升温速率从第一温度升温至第二温度,并在第二温度下保温煅烧,得到前驱体粉末;c)对所述前驱体粉末进行造粒,得到待活化吸附剂颗粒;d)将所述待活化吸附剂颗粒置于酸液中进行活化处理,得到钛系提锂吸附剂。本发明提供的制备方法能够提高提锂吸附剂的吸附容量、离子选择性和结构稳定性,降低提锂吸附剂的溶损,延长其使用寿命。

    一种烟气二氧化碳捕集工艺系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116492814A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310591154.1

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种烟气二氧化碳捕集工艺系统,该系统包括吸收塔、解吸塔和再沸塔,再沸塔的内部具有烟气换热管,所述烟气换热管的烟气进口连通该系统的烟气管道,以将所述烟气的部分热量转化为所述解吸塔富液解吸生成二氧化碳气体所需的热量;与现有技术中利用蒸汽作为再沸塔的热源相比,本发明中的再沸塔利用系统自身的烟气所携带的热量作为热源对解吸塔进行加热,实现富液解吸生产二氧化碳气体,即充分利用系统烟气余热(含显热和汽化潜热)无需蒸汽即可完成吸收液中二氧化碳气体的充分解吸,降低系统能耗,进而降低系统使用成本,特别适用于钢铁行业、垃圾焚烧行业经低温脱硝后的高含湿烟气。

    一种烟气二氧化碳捕集系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115532027A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211347733.3

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请公开一种烟气二氧化碳捕集系统,包括吸收塔、解吸塔、预处理塔、预处理冷却器,所述预处理塔设有预处理冷却液管道,所述预处理冷却器包括第一通路和第二通路,所述预处理冷却器的第二通路和所述预处理冷却液管道串联;还包括热泵,所述热泵包括第一通路和第二通路,所述吸收塔的富液出口连通所述热泵的第二通路的入口,所述预处理冷却器的第一通路连通所述热泵的第一通路的入口。即,预处理塔中烟气换热后,可通过预处理冷却器将烟气的热量传递给通过热泵的浓相吸收液,从而减少后续解吸塔中对于浓相吸收液的热量需求,以降低再生能耗。

    一种用于处理高湿度VOCs的疏水活性炭吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111330543B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010187049.8

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明涉及VOCs净化技术领域,尤其涉及一种用于处理高湿度VOCs的疏水活性炭吸附剂及其制备方法。制备方法包括:A)在保护气和水蒸气共存的条件下,将活性炭加热至300~800℃,活化0.5~10h,得到活化后的活性炭;B)将活化后的活性炭与全氟‑1‑辛醇溶液混合,在5~95℃下搅拌反应,得到改性的活性炭前驱体;C)将所述改性的活性炭前驱体、冰醋酸、蒸馏水和无水乙醇混合,得到改性的活性炭前驱体溶液;D)将所述改性的活性炭前驱体溶液与钛酸四丁酯的醇溶液混合,加热反应后,干燥,得到用于处理VOCs的疏水活性炭吸附剂。本发明制备的疏水活性炭吸附剂疏水性能较优,对高湿度环境中VOCs的吸附效果较优。

    负载型金属催化剂、其制备方法及VOCs处理方法

    公开(公告)号:CN109647386A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811642644.5

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种负载型金属催化剂,包括:三维多级结构TiO2和负载在所述TiO2上的PdAu核壳双金属;其中,所述三维多级结构TiO2由TiO2纳米颗粒组装的纳米棒和/或TiO2纳米颗粒组装的纳米片形成。本发明还提供了一种负载型金属催化剂的制备方法及其应用。本发明提供的催化剂用于催化氧化VOCs时,纳米尺寸的PdAu核壳金属颗粒与三维多级结构TiO2载体之间具有强金属作用力,能够降低反应所需温度(即所需活化能),提高对VOCs的催化氧化作用。实验结果表明,本发明提供的催化剂对苯的完全氧化温度可低至175℃,二氧化碳选择性≥99%。

    一种从卤水中同步提锂、提溴、制氢的系统和方法及应用

    公开(公告)号:CN119932594A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510114429.1

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明属于卤水资源利用的技术领域,公开了一种从卤水中同步提锂、提溴、制氢的系统和方法及应用。本发明提供的系统中,利用循环控制装置将催化电解装置和吸附提锂装置串联成一个有机整体——检测组件中的相关pH探头对系统中卤水的pH值进行检测,并基于卤水pH值控制循环组件使卤水于催化电解装置和吸附提锂装置之间的循环流动,保持催化电解装置和吸附提锂装置中的卤水处于氢离子动态利用的状态中,最终实现同时提高制氢制溴的电解效率和锂吸附效率的效果。本发明提供的系统具有结构简单、卤水综合利用效率高以及适用性强等优点,能够很好地被应用于卤水资源化利用中,具有良好的应用前景。

    一种油水分离材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112452309A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011480580.0

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及油水分离技术领域,尤其涉及一种油水分离材料及其制备方法。所述制备方法包括:a)将聚氨酯海绵进行紫外光照射,得到预处理后的聚氨酯海绵;b)将所述预处理后的聚氨酯海绵置于浸渍液中,浸渍完成后,在50~120℃下反应,得到油水分离材料;所述浸渍液包括A液和B液;所述A液由包括正硅酸乙酯、第一溶剂、氨水和水的原料制备得到;所述B液由包括烷氧基硅烷、氨水和第二溶剂的原料制备得到。本发明提供的油水分离材料的制备方法条件温和、工艺简单,制备的油水分离材料超疏水、超亲油,整个处理工艺不涉及强酸、强碱和毒性物质,安全性较高,二次污染小。

    一种提取盐湖锂的系统
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222100099U

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202420711539.7

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本实用新型属于盐湖提锂技术领域,具体涉及一种提取盐湖锂的系统,该系统为连续离子交换方式,包括30根交换柱和配套的交换柱驱动机构、储罐、管路;每根交换柱内均装填吸附剂,30根交换柱分布于系统的吸附区、水洗料区、解吸区和水洗酸区;第一交换柱至第十六交换柱位于吸附区,两两串联为1组;第十七交换柱和第十八交换柱位于水洗酸区,两根交换柱串联;第十九交换柱至第二十五交换柱位于解吸区;第二十六交换柱至第三十交换柱位于水洗料区,其中,第二十六交换柱和第二十七交换柱串联,第二十八交换柱至第三十交换柱串联。本实用新型提供的系统可以充分发挥吸附剂的吸附容量和离子选择性,降低溶损,延长吸附剂的使用寿命。

    VOCs降解设备
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215276564U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202120310701.0

    申请日:2021-02-03

    Inventor: 赵亚飞 叶凯 庄烨

    Abstract: 本实用新型公开了一种VOCs降解设备,包括反应器、等离子放电模块和、电源模块、加热模块和温控模块,等离子放电模块布置在反应器内,加热模块布置在反应器内,温控模块用于控制加热模块的加热温度。采用本方案,清除焦垢层时,启用加热模块,控制加热模块的加热温度超过或等于焦垢层的燃点,这样,焦垢层会燃烧,由于焦垢层基本上都是可燃的有机物,所以采用燃烧的方式能够高效地清除焦垢层,相比高压喷淋冲洗以及人工碱液清洗,清除效果更好、清除效率更高且成本更低。而且,燃烧产生挥发性有机物能够在等离子放电模块的作用下降解,因此,不需要额外设置二次污染物处理设备,工艺简单。

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