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公开(公告)号:CN112546851B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011268214.9
申请日:2020-11-13
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 南京赤博环保科技有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01D53/52 , B01D53/48 , B01D53/50 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01J35/10 , B01J27/232 , B01J37/02
摘要: 本发明提供一种活性炭及其制备方法和在脱硫中的用途,所述活性炭包括载体及负载于所述载体上的活性组分,所述载体为具备介孔和微孔双级孔道结构的活性炭,所述活性组分包括含氧官能团,所述含氧官能团包括羧基、酯基、醛基或醚基中的任意一种或至少两种以及羟基,所述活性组分还包括碳酸盐和/或碳酸氢盐,所述活性炭用于气体脱硫中,对硫化物具有吸附存储、催化氧化与催化水解三重功能;本发明采用含硫气体吸附氧化反应与碳热再生反应循环重复的方式制备出所述活性炭的双级孔道结构,工艺过程简单,制备成本低廉。
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公开(公告)号:CN102608343A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210054181.7
申请日:2012-03-02
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 本发明涉及一种应用于质谱等气体检测器的进样气稳压定量稀薄化部件,按进样气体流向由三通接头(T1)、真空稀薄室(S1)、真空调节系统构成,真空稀薄室(S1)通过三通接头(T1)与进样气体连接,三通接头(T1)另一接口与其他检测器(J2)连接或排空;真空稀薄室(S1)一侧支路与真空调节系统连接,通过真空调节系统调节真空稀薄室(S1)的真空度,进样气体经真空稀薄室(S1)后进入检测器(J1)。使用该进样气稳压定量稀薄化部件可提高检测过程中气体压力与流量的稳定性、减小进入检测器的试样气量,延长分析器使用寿命,还可实现多种检测器的联用,普遍适用于因气体高浓度导致测定体系不稳定的情况。
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公开(公告)号:CN118961492A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411014708.2
申请日:2024-07-26
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明提供了一种氢氧化钙的脱硫活性测试方法,所述脱硫活性测试方法包括如下步骤:(1)称取预处理后的氢氧化钙试样置于热重分析仪坩埚内,关闭炉体;(2)启动热重分析仪,并向热重分析仪中通入载气和平衡气,而后设定升温程序,待系统稳定后通入二氧化硫气体;(3)启动联用检测仪器记录并绘制质量‑时间曲线图;(4)根据步骤(3)所得质量‑时间曲线图计算氢氧化钙与二氧化硫的反应速率k。本发明以氢氧化钙与二氧化硫的反应速率k为评价脱硫剂脱硫性能的指标,缩短了脱硫评价时间,并且更能直观的表示出脱硫剂与二氧化硫的反应速率,能及时了解反应的整个过程变化,降低了脱硫测试的经济成本。
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公开(公告)号:CN114772951B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210540768.2
申请日:2022-05-17
申请人: 南京赤博环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种氢氧化钙及其制备方法与应用,生石灰与消化液混合后,在压力0.2‑1.5MPa、温度120‑190℃进行加压消化反应,经气爆得到半成品;将半成品依次进行闪蒸干燥、粉碎和筛分,得到氢氧化钙;通过加压消化反应和气爆制备了氢氧化钙,加压消化反应对反应物中间体达成稳定控制,在加压消化反应结束后通过气爆完成膨化,使产物定向转化;能有效提高氢氧化钙的比表面积与孔隙率,且制备方法简单,易于工业化。
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公开(公告)号:CN112933920A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110139341.7
申请日:2021-02-01
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 南京赤博环保科技有限公司
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/83 , B01D53/86 , B01D53/50 , B01D53/56 , B01D46/54 , B01D46/24 , B01D46/04 , B01D46/02 , B01D46/00
摘要: 本发明提供了一种烟气的脱硫脱硝除尘一体化的反应装置及脱硫脱硝除尘方法,所述的反应装置包括壳体,所述壳体沿烟气流向分为依次对接的流化段、放大段和脱硝除尘段,所述的流化段内填充有大颗粒脱硫剂,所述的大颗粒脱硫剂在烟气的扰动下碰撞磨损后形成小颗粒脱硫剂;随着烟气的流动,所述的小颗粒脱硫剂上升进入放大段;所述的脱硝除尘段内设置有脱硝除尘组件。在装置运行过程中,大颗粒脱硫剂在气流的扰动下相互碰撞磨损形成小颗粒脱硫剂,小颗粒脱硫剂随烟气上升进入放大段,并在放大段内形成小颗粒脱硫剂流化床,保证在高效脱硫的同时利用流化床特有的磨损特性实现了脱硫剂的循环利用。
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公开(公告)号:CN108079785B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201711448771.7
申请日:2017-12-27
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 南京赤博环保科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种双移动床反应器及其在烟气除尘脱硝一体化装置中的用途和处理方法,所述双移动床反应器包括依次相邻的进气口腔、滤料床、催化剂床和出气口腔,所述进气口腔、滤料床、催化剂床和出气口腔分别通过第一隔板、第二隔板和第三隔板隔开。本发明所述装置可以实现一体化除尘脱硝,烟气先进入滤料床除尘,去除烟气中大部分细微粉尘,消除其对催化剂的影响,后进入到催化剂床脱除氮氧化物,两种工艺在一个反应器内集成进行,除尘脱硝效果好,除尘率几乎达到100%,氮氧化物的含量也达到一级排放标准。同时,本发明通过滤料和催化剂的循环使用,实现除尘脱硝工艺连续稳定运行。
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公开(公告)号:CN112546851A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011268214.9
申请日:2020-11-13
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 南京赤博环保科技有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01D53/52 , B01D53/48 , B01D53/50 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01J35/10 , B01J27/232 , B01J37/02
摘要: 本发明提供一种活性炭及其制备方法和在脱硫中的用途,所述活性炭包括载体及负载于所述载体上的活性组分,所述载体为具备介孔和微孔双级孔道结构的活性炭,所述活性组分包括含氧官能团,所述含氧官能团包括羧基、酯基、醛基或醚基中的任意一种或至少两种以及羟基,所述活性组分还包括碳酸盐和/或碳酸氢盐,所述活性炭用于气体脱硫中,对硫化物具有吸附存储、催化氧化与催化水解三重功能;本发明采用含硫气体吸附氧化反应与碳热再生反应循环重复的方式制备出所述活性炭的双级孔道结构,工艺过程简单,制备成本低廉。
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公开(公告)号:CN112082164A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010953767.1
申请日:2020-09-11
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 北京工商大学 , 南京赤博环保科技有限公司
摘要: 本发明提供一种垃圾渗滤液与焚烧飞灰协同处理工艺,所述工艺包括以下步骤:(1)将所述垃圾渗滤液以及所述焚烧飞灰,与成型助剂以及助溶剂混合得到混合料;(2)将步骤(1)所述混合料通过成型工艺制备成颗粒或块状样品,并对所述样品进行焚烧。所述工艺符合垃圾发电整体工艺,不仅实现了垃圾飞灰的减量化,还可实现飞灰中二噁英物质的催化降解、重金属物质的富集与固化,以及渗滤液中重金属的固化、有机物作为燃料提供热值等,同时利用其中的重金属的催化作用对烟气中的硫氮污染物进行部分脱除,具有显著的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN107537492A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201711000654.4
申请日:2017-10-24
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 南京伟恒实验设备有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明提供了一种由赤泥酸碱活化直接制备铁系脱硝催化剂的方法。所述方法法包括以下步骤:(1)向赤泥中加入酸,在70℃-200℃反应后,得到第一浆料,所述第一浆料为酸性浆料;(2)向步骤(1)所述第一浆料中添加碱性物质,调节pH值至5-10,得到第二浆料;(3)对步骤(2)所述第二浆料进行固液分离得到滤饼,对所述滤饼进行焙烧,得到具有脱硝活性的铁钛硅铝氧化物催化剂。本发明的方法无害化处理赤泥废弃物,同时变废为宝,直接用于烟气脱硝过程,大大降低了现有脱硝的成本,具有广泛的工业应用前景;本发明的方法得到的铁钛硅铝氧化物催化剂可以用于燃煤烟气脱硝过程,取代现有钒钨钛的脱硝催化剂。
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公开(公告)号:CN105985132A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510098302.1
申请日:2015-03-05
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C04B38/02 , C04B35/195 , C04B35/16 , C04B33/04
摘要: 本发明提供了一种能将柴油机尾气温度控制在250~400℃之间的均温蜂窝陶瓷体、制备方法及其用途。本发明以硅铝酸盐材料为基体,添加一定量无机相变材料,并添加导热粉体和造孔剂等材料制备得到。当柴油机尾气温度超过400℃时,无机相变材料发生熔化相变吸热;当尾气温度低于250℃时,无机相变材料相变放热;如此反复,将柴油机尾气温度控制在250~400℃之间,实现催化剂高转化率。同时,所述蜂窝陶瓷体置于排气管喷嘴段与催化剂段之间,在尾气净化过程中,蜂窝陶瓷体的入口端和出口端中任一端封闭的时候,另一端处于开启的状态,这样迫使尾气从通道壁面的空隙穿出,从而过滤颗粒物,省去了DPF装置,节约了成本。
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