高选择性捕获气态单质汞的高分散纳米金材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117920124A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311418135.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种高选择性捕获气态单质汞的高分散纳米金材料及其制备和应用,该材料为从球核依次由内向外分别金属氧化物核、表面生长二维结构的MXene和高分散纳米金材料的三元复合型材料。大气及烟气中的气态单质汞,由于其浓度可为痕量级(ppb),对其进行在线监测需要匹配高效的富集‑解附单元。与现有技术相比,本发明所构建的材料具有优良的化学稳定性和机械强度,在提高金的原子利用率的同时强化了吸附过程中的导电及导热性能,气态汞检测方面体现出对单质汞的高选择性以及快速脱附响应的性能。该三元复合材料克服了传统汞富集材料成本高,响应时间长和分辨率差的问题,可用于在线气态汞高精度监测单元。

    一种陶瓷膜过滤催化耦合净化脱晶蒽油的方法

    公开(公告)号:CN115161071B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210652108.3

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷膜过滤催化耦合净化脱晶蒽油的方法,基于陶瓷膜的高效过滤性能,并在陶瓷膜上负载催化活性组分对脱晶蒽油进行深度除灰脱硫净化处理。首先将原料蒽油进行升温加热完全熔化后,再经过降温结晶离心分离粗蒽;离心过滤后的脱晶蒽油在一定温控条件下通过多孔陶瓷膜的过滤催化作用,对蒽油进行除灰脱硫处理;处理后的脱晶蒽油再进入沉淀槽进行进一步的沉淀分离后得到低硫低灰分的洁净蒽油,净化后的蒽油可作为高性能炭黑等特种功能性材料的原料进行销售。与现有技术相比,本发明可实现蒽油中灰分、硫和甲苯不溶物等杂质的高效协同脱除,经济与环境效益较好,具有较好的应用推广前景。

    一种利用循环钠碱脱硫液制备硫代硫酸钠的方法

    公开(公告)号:CN110282605B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201910565700.8

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种利用循环钠碱脱硫液直接制备硫代硫酸钠的方法和应用,利用一部分经过再生塔(5)再生后的热贫液(6)富含Na2SO3,同时充分利用脱硫液的热量,通过向一部分热贫液(6)中加入硫粉,加热并添加一定量的NaOH后,将Na2SO3转化为Na2S2O3,转化后的硫代硫酸钠可在用于Wellman‑Lord法中作为Na2SO3的抗氧化剂。与现有技术相比,本发明具有有机抗氧化剂的使用量、延长循环钠碱脱硫液的使用寿命、推进循环钠碱法使用等优点。

    一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法

    公开(公告)号:CN115285941A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210731444.7

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明属于环境保护及资源回收领域,涉及一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法,除尘后的原烟气经过一级换热器(7B)降温后,利用洗涤塔(8)去除烟气中的微尘及重金属杂质,再回到一级换热器(7B)预热,之后再经二级换热器(7C)进行升温;将来自硫磺催化还原反应器(6)所得到的硫化氢等硫化物气体与步骤1)所得升温后的含SO2烟气混合,一起进入催化剂床(1),SO2与硫化物气体通过Claus反应形成硫磺,并在催化剂表面逐渐累积。与现有技术相比,本发明方法可在较低温度下将烟气中SO2高效转化为硫磺,还原剂的利用率接近100%,能量消耗也可显著降低,所产生的部分硫化氢气体还可以用于烟气或洗涤废水中的重金属治理,具有较好的应用推广前景。

    一种烟气干法脱硫工艺
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111773915B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202010523528.2

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种焦炉烟气干法脱硫工艺,通过流化床和移动床的耦合对SO2进行多次吸附高效去除,具体包括以下步骤:(1)待处理烟气进入流化床,同时将粉末吸附剂喷入到流化床中,利用粉末吸附剂在流化状态下对SO2进行初步吸附;(2)经流化床处理后的烟气进入移动床,同时将颗粒吸附剂输送到移动床中,利用移动床的颗粒吸附剂对烟气中的SO2进行继续吸附;(3)利用移动床上的颗粒吸附剂对烟气中携带的粉尘和粉末吸附剂进行过滤拦截,同时利用粘附在颗粒吸附剂上的粉末吸附剂对烟气中的SO2进行吸附;(4)经移动床处理后的烟气进入袋式除尘器中,利用袋式除尘器对烟气进行除尘处理。与现有技术相比,本发明可以显著提升烟气干法脱硫效率和脱硫剂利用率。

    一种干熄焦炉与炼铁高炉能质耦合的方法

    公开(公告)号:CN111057560B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201911260977.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种干熄焦炉与炼铁高炉能质耦合的方法,利用高炉煤气作为干熄焦载体并通过外加碳源、水蒸气及CO2,对热焦炭中的热量进行转化及转移,从而使煤气中H2及CO含量及热值升高,并将煤粉转化为焦粉。与现有技术相比,本发明利用该耦合方法不仅可有效回收热焦炭所含的热量,而且还能够利用低质煤将部分显热部分转化为化学能,提高高炉煤气的品位,节省优质炼焦煤的使用量,同时获得具有回收价值的细质焦粉或生物炭,具有显著的能量利用效率及环境效益。

    一种亚硝酸盐废水的脱氮方法

    公开(公告)号:CN113526643A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110760842.7

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种亚硝酸盐废水的脱氮方法,该方法利用亚硝酸盐及二氧化硫合成氨基磺酸并用于还原亚硝酸盐:第一步:将二氧化硫吸收剂预先加入到废水处理罐中,向其通入二氧化硫气体,或者加入亚硫酸氢盐;第二步:将含有亚硝酸盐废水加入第一步配制得到的吸收剂中进行搅拌混合,亚硝酸盐与S(IV)反应转化为硫氮化合物;第三步:当全部亚硝酸盐转化为还原态的硫氮化合物后,调节适当的pH,反应温度,进行水解,得到氨基磺酸盐;第四步:将水解得到的氨基磺酸盐溶液与新的含亚硝酸盐废水进行混合,在合适的pH条件下两者快速的转化为氮气。与现有技术相比,本发明方法达到深度脱硝的效果,实现了以废治废以及脱硝产物的就地无害化处理。

    一种缓冲式间歇酸解烟气净化装置及工艺

    公开(公告)号:CN112058055A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010829512.4

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种缓冲式间歇酸解烟气净化装置及工艺,该装置包括:烟囱(1)、酸解烟气引风机(2)、湿式静电除雾器(3)、酸解罐(4)、酸解烟气烟道(5)和烟气缓冲装置(6),所述的酸解罐(4)依次连接酸解烟气烟道(5)、烟气缓冲装置(6),烟气缓冲装置(6)依次连接湿式静电除雾器(3)、酸解烟气引风机(2)和烟囱(1)。本发明通过在间歇酸解烟气净化系统中设置一个缓冲装置,借助缓冲装置中的喷淋系统进行降温、脱硫和初级除雾,最后利用湿式静电除雾器进行深度除雾处理后排放。与现有技术相比,本发明具有投资成本和运行成本低,脱硫效果好,环境污染小等优点。

    一种通量可调式文丘里-旋流耦合型高效除雾凝并器

    公开(公告)号:CN107952292B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710964881.2

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种通量可调式文丘里‑旋流耦合型高效除雾凝并器,该凝并器设置在吸收塔的喷淋层上部,包括上下两端敞口的外筒(4)以及由下而上依次布设一级旋流导流板(1)、锥形风量调节单元(2)、锥体文丘里管(3)、二级旋流导流板(5);所述的一级旋流导流板(1)中心设有调节孔(6),所述的锥形风量调节单元(2)底部插入所述调节孔(6)内,顶部置于所述锥体文丘里管(3)下部。与现有技术相比,本发明整体结构简单、紧凑,在不增加吸收塔塔高、不增加吸收塔的液气比的条件下,实现除雾增效凝并,节约能耗,满足雾滴的超低排放要求,降低运行成本,并能适用于不同工艺负荷的变动工况,具有很好的应用前景。

    一种利用熄焦余热进行高温化学储能转化的装置及方法

    公开(公告)号:CN111057561A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911260978.0

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种利用熄焦余热进行高温化学储能转化的装置及方法,该装置为双筒回转窑,包括外筒(1)和内筒(2),内筒(2)为化学储能反应区,其尾部设有外加碳源及金属氧化物进口(21),头部设有热解煤气出口(22)和焦粉出口(23),外筒(1)和内筒(2)之间的环隙为热焦冷却区。利用双筒回转窑,采用高炉煤气或氮气作为干熄焦载气对热焦进行降温冷却,并通过外加碳源与金属氧化物为吸热反应介质,将高温热焦的热能转化为化学能。与现有技术相比,本发明可实现热焦能量的高效回收利用;同时将外加碳源与焦炭完全隔离,二者间接接触互不影响品质及特性,产物可分别回收。

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