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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
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN106492989B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201611227750.8
申请日:2016-12-27
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种等离子体装置及其放电极,以及脱硫除尘除雾一体化装置,所述放电极的侧壁开设有向下延伸并贯通所述放电极底部的引水槽,和/或所述放电极的底部开设有槽口向下的分割槽。本发明方案中,在放电极的侧壁设置贯通底部的引水槽,可以将喷淋时聚集在放电极侧面的水滴较快地引流至底部下落,而分割槽的设置,使得部分引流至此的水滴无法在底部汇集,被分割槽分离而无法基于张力形成大的水滴,从而也自底部下落,以解决放电极侧壁和底部的积水问题。如此,即便阳极筒内气体流速较高,能够被气流夹带至阳极筒内壁上造成的局部放电的水滴量会大大减少,继而减少因水滴接触到阳极筒内壁产生局部放电而对电极性能造成的损坏。
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公开(公告)号:CN107930391A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711447888.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
CPC classification number: B01D53/8625 , B01D2257/40 , B01D2258/0283 , B03C3/017 , B03C3/34 , B03C3/45 , B03C3/76
Abstract: 本发明涉及一种SCR烟气脱硝装置,其包括省煤器、反应器和连接于省煤器和反应器之间的烟道,烟道包括依次连接设置的第一段、第二段和第三段;第三段设有拦截器,拦截器包括设于第三段的下方的灰斗以及沿气流方向依次设置的预荷部和吸附部,预荷部包括预荷电阳极板和预荷电阴极线,用于产生电场使粉尘带负电荷,吸附部包括阳极吸附网和放电阴极线,用于产生电场并吸附带负电荷的粉尘。该SCR烟气脱硝装置,可有效提高预除尘效果,减轻粉尘对催化剂的堵塞和磨损,进而延长催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119530879A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411736388.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
Abstract: 本发明属于碱性电解水制氢领域,具体涉及一种双功能基碱性电解水复合隔膜及其制备方法和应用。所述双功能基碱性电解水复合隔膜的制备方法包括以下步骤:S1.将纳米陶瓷颗粒与改性液混合后进行改性反应后即得到氨基和巯基双功能基改性纳米陶瓷颗粒,改性液含有氨基硅烷偶联剂和巯基硅烷偶联剂;将聚合物支撑层置于磺化液中进行磺化改性反应后即得到磺化聚合物支撑层;S3.将双功能基改性纳米陶瓷颗粒、聚合物、制孔剂、第一有机溶剂混合得到铸膜液,铸膜液脱气后涂布于磺化聚合物支撑层上成膜,在凝固浴中进行相转化后,即得到双功能基碱性电解水复合隔膜。本发明提供的双功能基碱性电解水复合隔膜机械性能好、性能稳定且面电阻低、气密性好。
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公开(公告)号:CN117531496A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311529227.0
申请日:2023-11-16
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂领域,尤其涉及一种生物炭基催化剂及其制备方法和有机胺富液的解吸方法。本发明提供的生物炭基催化剂由果壳生物炭经过浸渍和无氧热解制成;所述果壳生物炭由果壳经过粉碎和炭化制成;所述果壳为椰壳、杏壳、核桃壳和花生壳中的至少两种;所述浸渍采用的浸渍液中含有铝源化合物和氢氧化钾。本发明提供的生物炭基催化剂制备简单、催化性能优异、循环稳定性好、对有机胺吸收CO2性能影响小、使用寿命长、易于回收重复利用、成本低廉、环境友好。
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公开(公告)号:CN112023690A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010870820.1
申请日:2020-08-26
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司 , 龙岩烟草工业有限责任公司
IPC: B01D53/86 , B01D53/76 , B01D53/00 , B01D53/44 , B01J23/42 , B01J23/72 , B01J35/00 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/78 , B01D53/32 , B01D53/18 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环保领域,尤其涉及一种VOCs废气治理系统和治理VOCs废气的方法。本发明提供的治理系统包括第一喷淋塔、第二喷淋塔、低温等离子反应器、UV光催臭氧反应器和制氧机。本发明在低温等离子反应器前后两端各设立喷淋塔,两个喷淋塔循环连接形成水循环富集系统;当喷淋塔中的循环水吸收VOCs逐渐饱和后,将循环水泵入UV光催臭氧反应器中,并关闭低温等离子反应器与两个喷淋塔之间的截止阀,使低温等离子反应器与UV光催臭氧反应器形成独立于废气处理系统之外的低温等离子复合液相光催化治理系统,低温等离子体中所伴生的高活性自由基,溶解至水体后经UV光催化,对水体中的VOCs进行深度矿化治理。
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公开(公告)号:CN119495222A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411665561.3
申请日:2024-11-20
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于设计电解槽流道的实验装置及实验方法,属于电解水实验技术领域。所述用于设计电解槽流道的实验装置包括:第一壳体、第二壳体、气泡生成板、供气组件和供液组件。由于气体腔室中的压力大于液体腔室中的压力,处于气体腔室中气体能够通过气泡生成板,且气体在流经气泡生成板后能够在液体腔室的液体中生成多个气泡,如此,无需向气泡生成板上供电,即可以模拟出电解水过程中氢气气泡或氧气气泡的产生过程,通过实际的物理模拟结构,可较为真实地反馈出电解槽流道内的实际工况,从而提升获取到的电解槽流道的相关数据的准确性,还能够提升用于设计电解槽流道的实验装置的安全性。
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公开(公告)号:CN119465209A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411647152.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
IPC: C25B9/70 , C25B9/67 , C25B15/021 , C25B15/027 , C25B1/04
Abstract: 本申请公开了一种碱性电解水制氢系统,属于电解水制氢技术领域。对于设置有多个电解槽的碱性电解水制氢系统,在系统处于加热阶段时,通过碱液加热器对进入单个电解槽的碱液快速升温,能够实现系统的快速冷启动,大幅降低了系统的启动时间,实现在较低能耗下大幅提升运行效率及节能降耗的目的。另外,在系统处于换热阶段时,通过已运行电解槽的热碱液本身的热量对储液罐导出的其余低温碱液加热的控制,满足多个电解槽的碱性电解水制氢系统快速升温的要求,实现系统综合节能降耗。
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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
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN119372694A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411577537.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 福建龙净环保股份有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/031
Abstract: 本发明提供的一种含阳离子缺陷的多孔镍基电催化剂及其制备方法,是以单分散二氧化硅纳米球为造孔剂,与可溶性镍盐、可溶性铝盐、促进剂、壳聚糖、去离子水等基础原料均匀混合,而后转移至聚四氟乙烯水热釜中进行水热反应,反应后采用碱液刻蚀,最后洗净、干燥。本发明所得催化剂具备晶粒生长完整、粒径小等优点,且原料廉价易得;纳米二氧化硅造孔剂的加入,增加了分子结构的层间距,再经碱液刻蚀后,形成大量的介孔结构,提高材料的比表面积,增加活性位点的暴露;且碱液可选择性地溶解材料中的Al组分,仅额外引入Al空位缺陷,未导致其他类型缺陷,进而形成阳离子空位缺陷,为电荷高速传输提供通道,提升其电化学析氢活性。
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