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公开(公告)号:CN117781295A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311756017.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种内嵌在RTO中的高效低耗NVOCs催化还原工艺与装备,属于有机废气处理领域,包括燃烧室、若干蓄热室和集成管道;集成管道的上部和下部的两个管道中,一个为进气管道,另一个为排气管道;中部的管道为中部气仓进出连接管道;中部气仓进出连接管道内装有NVOCs催化剂;中部气仓进出连接管道被若干隔板分隔为若干子进出连接管道,与蓄热室一一对应连通;每个子进出连接管道设有两个通气口,分别与上部和下部的管道连通;每个通气口单独控制开闭。本发明装置可有效预催化NVOCs,避免RTO出口NOx超标;进气管道和排气管道集中在气仓的一侧,设备布置紧凑占地面积小,方便检维修;预催化充分利用排气余热,无需增设加热装置,运行费用低。
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公开(公告)号:CN114941855A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210650843.0
申请日:2022-06-10
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种新型有机气体防爆安全检测系统及其使用方法,系统包括进气管路、预燃烧单元、三通阀、废气净化单元和应急处理单元;应急处理单元包括应急排放管路;进气管路与三通阀的进口连接,三通阀的第一出口与废气净化单元连接,三通阀的第二出口与应急排放管路连接;所述预燃烧系统包括预燃进气管路、采样泵和预燃室;预燃室为可加热的压力容器;预燃室的进气口通过预燃进气管路与进气管路连通,按废气流经方向,预燃进气管路与进气管路的连通位置位于三通阀前;采样泵设置在预燃进气管路上。本发明具有响应速度快、系统能耗低、本质安全等优点。
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公开(公告)号:CN118616000A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410845822.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种含胺有机物吸附材料,其制备方法为:将陶瓷粉末与PDDA溶液混合搅拌,洗涤干燥后得到预处理陶瓷粉末;将乙醇、去离子水、氨水和CTAB混合得到复配溶液,将预处理陶瓷粉末与复配溶液混合,配置浸渍液;将吸附陶瓷置入浸渍液中搅拌,缓慢加入正硅酸乙脂并搅拌,烘干;将过氧化氢溶液与金属硫酸盐溶液混合,将烘干后的吸附陶瓷置于混合溶液中进行改性,将改性后的吸附陶瓷干燥后焙烧,冷却,得到表面形成mesoSiO2吸附层的吸附陶瓷。本发明所制备的吸附陶瓷对含胺有机物吸附性能强,能够作为含胺有机物废气进入RTO前的预处理材料,制备方法简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN118616000B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202410845822.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种含胺有机物吸附材料,其制备方法为:将陶瓷粉末与PDDA溶液混合搅拌,洗涤干燥后得到预处理陶瓷粉末;将乙醇、去离子水、氨水和CTAB混合得到复配溶液,将预处理陶瓷粉末与复配溶液混合,配置浸渍液;将吸附陶瓷置入浸渍液中搅拌,缓慢加入正硅酸乙脂并搅拌,烘干;将过氧化氢溶液与金属硫酸盐溶液混合,将烘干后的吸附陶瓷置于混合溶液中进行改性,将改性后的吸附陶瓷干燥后焙烧,冷却,得到表面形成mesoSiO2吸附层的吸附陶瓷。本发明所制备的吸附陶瓷对含胺有机物吸附性能强,能够作为含胺有机物废气进入RTO前的预处理材料,制备方法简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN116920871A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310909338.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 南京大学 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种催化燃烧选择性还原含氮有机物催化剂及其制备方法和应用,属于大气污染治理领域,所述催化剂是由催化燃烧活性组分和氮氧化物选择性还原组分组成的复合型催化剂,用于催化燃烧选择性还原含氮有机物;催化燃烧活性组分为铜锰金属氧化物;氮氧化物选择性还原组分为铜分子筛;催化燃烧活性组分和氮氧化物选择性还原组分机械混合得到具有可选择性处理含氮有机物的复合催化剂。本发明能够有效解决常规VOCs催化剂在处理含氮有机物废气时氮氧化物副产物超标的问题,适用于制革行业、PRA膜、PU手套、锂电池等行业的含氮有机废气处理。
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公开(公告)号:CN116857658A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310771290.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司 , 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明公开了一种易于更换蓄热体的环形蓄热式焚烧装置,包括燃烧室和至少三个蓄热单元,燃烧室和多个蓄热单元均呈圆弧形;蓄热单元包括上部蓄热室和下部蓄热室;多个蓄热单元的上部蓄热室相互连通,形成圆弧形的上部蓄热空间;装置还包括环形蓄热转动单元;环形蓄热转动单元包括环形蓄热体;环形蓄热体与圆弧形的上部蓄热空间相匹配,穿过上部蓄热空间,部分位于上部蓄热空间内,剩余部分位于上部蓄热空间外,且环形蓄热体可以绕其中心进行转动;位于上部蓄热室内的环形蓄热体与其下方下部蓄热室内的蓄热体共同实现蓄热功能;通过转动环形蓄热体对位于上部蓄热室内的蓄热体进行替换。本发明具有蓄热体更换简单、在线更换不停产等优点。
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公开(公告)号:CN118649521A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410845816.8
申请日:2024-06-27
Applicant: 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明提供一种循环再生式防堵RTO处理装置,设置有废气预处理室和循环再生系统,废气预处理室分布在蓄热室与集气室之间,废气预处理室内设置有用于吸附含胺有机物的吸附球;循环再生系统包括循环机构和再生机构,循环机构将表面附着含盐结晶物的吸附球从废气预处理室内移出,输送到再生机构进行再生,再生完成后,循环机构将再生后的吸附球重新移送至废气预处理室,继续进行VOCs废气的预处理,如此循环往复,实现循环再生式防堵处理作用。本发明可将富集含盐结晶的吸附球不断移动至RTO本体外进行再生,再回到预处理室再次循环使用,可避免RTO蓄热体堵塞,无需停机处理,避免在RTO本体内进行高压水冲洗和高温反烧带来的设备腐蚀、催化剂高温失活等问题。
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公开(公告)号:CN116658916A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310630223.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种防堵型蓄热式焚烧装置及其使用方法,属于废气处理技术领域,装置包括燃烧室和至少三个蓄热单元;蓄热单元包括上蓄热室和下蓄热室;下蓄热室内固定设置有固定蓄热体;蓄热式焚烧装置还包括导轨;每个蓄热单元的上蓄热室均被导轨穿过;每个蓄热单元的上蓄热室内均具有活动蓄热体;活动蓄热体安装在导轨上,并可在导轨上移动;导轨上还设有一个可沿其移动的活动蓄热体,位于蓄热单元外;当某一蓄热单元的上蓄热室内的活动蓄热体堵塞时,移动蓄热单元外的活动蓄热体,使其移入该蓄热单元的上蓄热室内,同时移出该上蓄热室内的活动蓄热体,完成更换。本发明具有防堵塞、无需停产、运行安全等优点。
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公开(公告)号:CN113663729B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111022296.3
申请日:2021-09-01
Applicant: 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种高效炭纤维负载催化剂及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、将硝酸锰、硝酸铜和硝酸镍溶解于去离子水和醇中,形成硝酸盐的前驱体醇溶液;加热搅拌前驱体醇溶液直至形成粘滞的稠状凝胶体;干燥煅烧,得到催化剂粉体,催化剂主要成分为氧化锰、氧化铜和氧化镍的混合物;步骤二、将催化剂粉体进行球磨,然后与预聚体、光引发剂和硅溶胶进行混合搅拌10‑60min,形成混合浸渍溶液;步骤三、将炭纤维完全浸没于混合浸渍溶液中,超声0.5‑2h后,静置0.5‑2h;取出湿润炭纤维放置于高压汞灯或者氙灯下辐照直至干燥;炭纤维进行浸渍负载一次或多次。本发明具有催化剂负载率高、催化剂不易脱落等优点。
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公开(公告)号:CN114923192A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210586186.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种基于含苯乙烯废气处理的蓄热燃烧装置及燃烧方法,属于有机废气处理技术领域。该蓄热燃烧装置包括:蓄热式焚化炉、新风阀、板式换热器、冷却装置、反烧风机、提升阀、排气筒,所述蓄热式焚化炉的燃烧室分别与板式换热器的入口、冷却装置的入口连接,所述板式换热器的出口、新风阀的出口均与反烧风机的入口连接,反烧风机的出口与蓄热式焚化炉的蓄热室底部连接,所述蓄热式焚化炉的排气口通过提升阀分别与排气筒的入口、冷却装置的入口连接,所述冷却装置的出口与排气筒的入口连接。本发明将反烧和吹扫管道合并使用,利用燃烧室高温气体即可满足在线反烧工艺需求,降低了投资成本。
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