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公开(公告)号:CN108246059A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810247144.5
申请日:2018-03-23
Applicant: 鼎格环境科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种挥发性有机物耦合净化装置,包括低温等离子体反应器、引风机和连接低温等离子体反应器和引风机的纳米陶瓷吸附装置。低温等离子体反应器内设置有等离子体放电板,等离子体放电板包括两个接地层、设置在两个接地层之间的放电层以及包括固定部分接地层的壳体,壳体内设有连接放电层的导线。该挥发性有机物耦合净化装置使废气通过进气口进入低温等离子体反应器,经导流板疏散的废气在反应器内部均匀分布,等离子体放电板产生大量具有强氧化性的活性粒子与废气中的VOCs分子发生一系列物理化学反应,随后VOCs降解生成无毒或低毒性小分子物质,并在引风机作用下进入纳米陶瓷吸附装置内并吸附在纳米陶瓷蜂窝板上,从而达到净化的目的。
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公开(公告)号:CN109173591A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811186091.7
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 鼎格环境科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种循环流化床VOCs吸附再生装置及运行方法。装置包括循环流化床反应器、物料分离及回送装置。循环流化床反应器包括吸附区和由放电板和接地板组成的非平衡态等离子体反应区。物料分离及回送装置包括旋风分离器及回料管。将VOCs废气通入风室通过布风板均匀布风,使得吸附区内作为床料的吸附剂流化形成快速流动状态,与吸附剂均匀混合,吸附剂和废气上行扬析进入等离子体反应区,使得VOCs废气降解为小分子物质,吸附剂得以再生。净化后的废气和吸附剂进入物料分离及回送装置,分离下来的固体吸附剂回到吸附区继续作为床料参与循环和吸附,分离后的气体排出吸附再生装置。本发明具有结构简单、操作方便、净化效率高、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN108322986A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810246368.4
申请日:2018-03-23
Applicant: 鼎格环境科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种等离子体放电结构及等离子体反应器,包括壳体、放电层和两个接地层,所述放电层设置在两个所述接地层之间,所述壳体包裹固定部分所述接地层,所述壳体内设有导线,所述导线连接所述放电层。该等离子体放电结构及等离子体反应器通过设置上下两层接地层,中间一层放电层的三层结构,采用双介质阻挡放电的方式,形成中心放电的双电场模式,可以有效地避免相邻等离子体放电结构之间的磁场干扰,具有较强的抗干扰性,且更易形成均匀电场,使其能与污染物分子充分反应,从而提高能量的利用率。故,该等离子体放电结构及等离子体反应器具有改进结构简单、操作方便、处理效率高、能耗低、抗干扰性强、使用寿命长、易于模块化生产组装等优点。
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公开(公告)号:CN209060841U
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201821650773.4
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 鼎格环境科技(苏州)有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种循环流化床VOCs吸附再生装置,包括循环流化床反应器、物料分离及回送装置。循环流化床反应器包括吸附区和由放电板和接地板组成的非平衡态等离子体反应区。物料分离及回送装置包括旋风分离器及回料管。将VOCs废气通入风室通过布风板均匀布风,使得吸附区内作为床料的吸附剂流化形成快速流动状态,与吸附剂均匀混合,吸附剂和废气上行扬析进入等离子体反应区,使得VOCs废气降解为小分子物质,吸附剂得以再生。净化后的废气和吸附剂进入物料分离及回送装置,分离下来的固体吸附剂回到吸附区继续作为床料参与循环和吸附,分离后的气体排出吸附再生装置。本实用新型具有结构简单、操作方便、净化效率高、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN208194064U
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201820402200.3
申请日:2018-03-23
Applicant: 鼎格环境科技(苏州)有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种挥发性有机物净化装置,包括低温等离子体反应器、引风机和连接低温等离子体反应器和引风机的纳米陶瓷吸附装置。低温等离子体反应器内设置有等离子体放电板,等离子体放电板包括两个接地层、设置在两个接地层之间的放电层以及包括固定部分接地层的壳体,壳体内设有连接放电层的导线。该挥发性有机物净化装置使废气通过进气口进入低温等离子体反应器,经导流板疏散的废气在反应器内部均匀分布,等离子体放电板产生大量具有强氧化性的活性粒子与废气中的VOCs分子发生一系列物理化学反应,随后VOCs降解生成无毒或低毒性小分子物质,并在引风机作用下进入纳米陶瓷吸附装置内并吸附在纳米陶瓷蜂窝板上,从而达到净化的目的。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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