一种臭氧氧化亚硫酸铵或亚硝酸铵的方法

    公开(公告)号:CN102358621A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110314845.4

    申请日:2011-10-17

    CPC classification number: Y02A50/2344

    Abstract: 本发明提供了一种臭氧氧化亚硫酸铵或亚硝酸铵的方法,其特征是在燃煤或燃油烟气湿法脱硫脱硝工艺中,烟气中SO2或NOx经过碱溶液吸收生成的亚硫酸盐或亚硝酸盐被收集在反应池,臭氧发生器产生的臭氧经过管路和曝气头注入到亚硫酸铵或亚硝酸铵溶液中,臭氧将溶液中亚硫酸铵或亚硝酸铵氧化生成硫酸铵或硝酸铵,用于化肥生产原料。特点是亚硫酸盐或亚硝酸盐的氧化速率快、氧化效率高、气体利用效率高和节省能量。

    用于水处理的液体电极沿面放电等离子体反应器

    公开(公告)号:CN101434428B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200810229251.1

    申请日:2008-12-03

    Abstract: 本发明涉及用于水处理的液体电极沿面放电等离子体反应器,由盛水槽、放电电极系统和废水区域组成,放电电极系统放置于盛水槽的中央,废水存在于放电电极系统的绝缘介质管周围,放电电极系统与交流高压电源的高压端子连接,废水作为液体电极与电源的低压端子连接,或者液体电极与电源的低压端子同时与地线连接,曝气气体从放电电极系统的绝缘介质管上端口进入,从下端口的曝气头喷出进入废水。当电源供电时,在介质管内壁上产生沿面放电等离子体,曝气气体通过时生成活性物质,活性物质降解水中污染物处理水;本发明的有益效果是,结构简单,水处理效果高,一次性投资少,运行费用低。

    一种电晕放电低温等离子体织物表面改性处理装置

    公开(公告)号:CN100455717C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200610200189.4

    申请日:2006-03-02

    Abstract: 本发明涉及到一种低温等离子体织物改性处理装置,特别涉及到一种电晕放电低温等离子体织物改性处理装置。其特征是利用超薄片状电极阵列引发强烈的电晕放电来产生活性等离子体区,通过调节放电气体组分来产生具有不同改性效果的等离子体区域,使织物连续通过该活性等离子体区而得到处理。装置主要由输料系统、电极系统、湿度调节装置、红外干燥装置、气密系统、电源和自动控制系统组成。本发明的效果和益处是结构简单可靠,造价低,运行费用低,无污染,具有较高的工业推广价值。

    一种实现脉冲电源与等离子体负载间匹配的方法

    公开(公告)号:CN100411496C

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200510047271.3

    申请日:2005-09-21

    Inventor: 戚栋 王宁会 吴彦

    Abstract: 本发明属于电气工程技术领域,尤其涉及一种实现脉冲电源与等离子体负载间匹配的方法。本发明公开了一种运用电路理论、测量技术和仿真技术来设计脉冲电源与等离子体负载间匹配电路的方法。其特征是根据实验测得的脉冲电压下等离子体负载上的电压、电流波形和直流电压下等离子体负载上的电压与电流的关系,运用仿真技术来获得等离子体负载的等效参数,改变匹配电路的电路结构及其仿真参数,使等离子体负载上的脉冲电压(u2)与脉冲电源输出的脉冲电压(u1)之比(u2/u1)的频响特性,在脉冲电源输出的脉冲电压的有效频谱范围内,接近不失真系统的频响特性,由此来确定匹配电路的电路结构及其参数。本发明明显提高匹配电路的设计效率,节约成本。

    介质阻挡放电等离子体活性炭原位再生方法及装置

    公开(公告)号:CN100398194C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610047122.1

    申请日:2006-06-30

    Inventor: 李杰 屈广周 吴彦

    Abstract: 介质阻挡放电等离子体活性炭原位再生方法及装置属于化工吸附分离和污染物控制技术领域。本发明是利用大气压下介质阻挡放电产生的低温非平衡等离子体,使填充在放电电极间吸附有吸附质的活性炭在高活性物种、紫外线照射以及高能电子的轰击等作用下进行原位再生。介质阻挡放电等离子体活性炭原位再生装置主要由交变高压电源、反应器和辅助设备构成。本发明所达到的有益效果和益处是,再生效率高;再生时间短;无二次污染,不需进行后续处理;活性炭损耗少;设备简单,易操作。主要适用于活性炭再生领域。

    介质阻挡放电诱导半导体光催化处理有机废水方法及设备

    公开(公告)号:CN1587083A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410155295.6

    申请日:2004-09-08

    Abstract: 介质阻挡放电诱导半导体光催化处理有机废水方法及设备属于环境污染治理技术领域。本发明利用介质阻挡放电产生的流光作为光源,来诱导半导体催化剂的活性,产生活性物种,氧化还原水体中存在的难生化降解的有机物,生成无机物,或是生成易生化降解的有机物,实现降解水中难生化有机物的目的。本发明的有益效果和益处是,采用介质阻挡放电产生的流光作为光源,直接和催化剂作用,光源效率高,并发挥电场和放电产生等离子体等协同的优势作用,对废水处理效率高,尤其适用于对含有难生化的持久性有机物的废水和印染废水处理。并且,利用本方法也可以处理气体中的有机废气。

    水蒸气和氨气电晕放电活化烟气脱硫脱硝方法

    公开(公告)号:CN1475297A

    公开(公告)日:2004-02-18

    申请号:CN03133868.2

    申请日:2003-07-04

    Inventor: 李杰 吴彦 王宁会

    CPC classification number: Y02A50/2344 Y02A50/2349

    Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,涉及到一种低温等离子体烟气脱硫脱硝的技术方法。本发明是采用电晕放电原理,让添加剂水蒸气和氨气通过电晕放电的放电电极喷射,达到脱除烟气中二氧化硫和氮氧化物的目的。本发明的电晕放电的供电电压可以采用直流正高压电源、直流负高压电源、工频交流高压电源或低频高压电源等其它容易实现高压电源,放电电极采用曲率半径小的针管,低压电极采用光滑的不锈钢的平板,可以对水蒸气或氨气单独喷射,水蒸气和氨气同时喷射的两种方案来进行烟气脱硫脱硝。本发明具有原理简单、技术难度小、成本低、尾气氨浓度小、无二次污染、操作方便等优点,可以广泛应用各种燃煤和燃油工业锅炉烟气的SO2和NOx脱除。

    电晕放电水蒸汽活化方法
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1103239C

    公开(公告)日:2003-03-19

    申请号:CN99108257.5

    申请日:1999-06-04

    Abstract: 本发明的电晕放电水蒸气活化方法属于利用非热等离子体技术脱除烟气中二氧化硫(SO2)等气体污染物领域。电极结构用针-板、线-板、针-筒或线-筒结构,供电电源用直流、直流叠加交流、高频或高频脉冲的高压电源。将水蒸气直接从电晕电极的放电电极喷出,在电晕电场作用下,提高具有强氧化性自由基如OH、HO2、O、H、H3O+等的产量和活性。本发明可使脉冲电晕放电等离子体烟气脱硫率在原有基础上提高10%,最终总脱硫率达到85%以上。

    一种电晕放电等离子体水处理装置

    公开(公告)号:CN201071317Y

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200720013297.0

    申请日:2007-07-11

    Abstract: 一种电晕放电等离子体水处理装置属于水污染物控制技术领域。由高压电源、水处理器、水泵、气泵、开关、阀门和管路组成,其中水处理器由高压放电针电极和低压板电极构成,高压放电针电极处于水面上方,通过调节杆固定在水处理器的上盖,低压板电极放置于水处理器底部,在水处理器的侧壁上设置有水入口和水出口、气体入口和气体出口,高压电源高压输出端通过高压电缆连接在水处理器的高压放电针电极上,低压板电极和高压电源的低压输出端一同接地。本实用新型的优点是,结构简单,设备成本低,运行费用低、稳定,可以处理染料废水、有机废水等工业废水和生活废水,水处理量大、效率高,可以采用多种电源供电。主要适用于污水处理领域。

    一种自冷却介质阻挡放电臭氧水处理装置

    公开(公告)号:CN201169552Y

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200720185381.0

    申请日:2007-12-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种自冷却介质阻挡放电臭氧水处理装置,该装置由储液箱、介质阻挡放电臭氧发生器、交流高压电源、气源、微孔曝气头、水泵和管道等设备组成,其中,介质阻挡放电臭氧发生器放置于储液箱的水中,储液箱中的被处理水冷却介质阻挡放电臭氧发生器的电极系统,使介质阻挡放电臭氧发生器在低温下运行,实现水处理系统的自冷却,有助于臭氧产生;气源的气体进入介质阻挡放电臭氧发生器后产生臭氧通过微孔曝气头进入被处理溶液中,水中的污染物被处理。本实用新型的有益效果是:本装置不需要额外添加介质阻挡放电臭氧发生器的冷却系统,使结构简单化,降低设备成本和运行成本。

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