基于相变吸收剂的二氧化碳捕集系统

    公开(公告)号:CN114452779A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210224992.0

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 提供了一种基于相变吸收剂的二氧化碳捕集系统,包括吸收塔、分相器、第一类动力装置、换热再生器、热泵以及多个第二类动力装置,吸收塔的混合吸收剂出口经由一个第二类动力装置连接分相器的吸收剂入口,分相器的贫相吸收剂出口经由一个第二类动力装置连接吸收塔的混合吸收剂入口,分相器的富相吸收剂出口经由第一类动力装置连接换热再生器的富相吸收剂入口,换热再生器的再生吸收剂出口连接热泵的第一入口,热泵的第一出口连接吸收塔的混合吸收剂入口,换热再生器的换热介质出口连接热泵的第二入口,热泵的第二出口经由一个第二类动力装置连接换热再生器的换热介质入口,换热再生器包括气体排出口,用于排出在换热再生器中解析出来的二氧化碳。

    脱硝耦合电催化还原制备尿素的方法及系统

    公开(公告)号:CN112920087B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110089811.3

    申请日:2021-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及脱硝耦合电催化还原制备尿素的方法及系统。具体而言,本发明的方法包括:将含有一氧化氮的烟气经过脱硝工序产生的含有亚硝酸盐和硝酸盐的吸收液引入分离工序,以将亚硝酸盐和硝酸盐分离出,从而得到富含亚硝酸盐和硝酸盐的溶液;将分离工序产生的所述富含亚硝酸盐和硝酸盐的溶液引入电催化工序,在二氧化碳或碳酸根存在的条件下进行电催化还原,从而生成尿素溶液。本发明的系统包括:脱硝装置、与所述脱硝装置相连的分离装置、以及与所述分离装置相连的电催化装置。本发明的方法和系统可用于较低温度下工业烟气氮氧化物的深度脱除,并可以实现氮的资源化。

    一种用于管型件的表面涂覆装置

    公开(公告)号:CN112264231B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011040020.3

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于管型件的表面涂覆装置,包括涂覆箱体、设置在涂覆箱体外侧的材料存储单元和动力传输单元,以及设置在涂覆箱体内部的管型件固定旋转机构和喷射单元;其中所述动力传输单元连接所述的材料存储单元和所述的喷射单元,用于实现涂覆浆料以宽流量、宽压力的流量形式输入至喷射单元中。本发明所设置的装置通过对浆液流量和压强的控制使得催化组分渗透到管材多孔孔隙的内部,使得管材的表面及孔隙表面均匀地涂覆催化组分,能够有效地控制催化组分的负载量,而且还适用于涂覆多重催化组分。

    一种利用废弃物得到高性能VOCs吸附炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN113896195A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111347125.8

    申请日:2021-11-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于废弃资源综合利用技术领域的一种利用废弃物得到高性能VOCs吸附炭及其制备方法。包括下述步骤:原材料的预处理、破碎、混捏、造粒、干燥、炭化、活化、浸渍、酸洗、水洗、焙烧和振筛包装。本发明利用碳基固废和危险废弃物制备高性能VOCs吸附炭,既可以有效处理固废和危险废弃物,又可以制备得到一种高性能的VOCs吸附炭,能够利用其高效净化吸收化工、涂装、皮革、橡胶等行业的VOCs,实现废物资源化利用。

    钙钛矿催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111185182B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010149904.6

    申请日:2020-03-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种钙钛矿催化剂及其制备方法和用途。其制备方法包括以下步骤:利用模板剂对原料溶液进行吸附,得到催化剂前驱体;对所述催化剂前驱体进行热处理,获取掺杂的钙钛矿型复合物;使所述复合物至少部分的溶解,通过所述溶解以至少部分地去除所述复合物表面的B元素;其中,所述掺杂的钙钛矿型复合物具有如下式(I)的组成A1‑xBxCO3(I)B表示掺杂于ACO3型钙钛矿结构中的金属元素,A元素选自稀土金属,B元素选自碱土金属,C选自过渡金属,0

    一种从烟气中回收铊的方法和实施该方法的设备

    公开(公告)号:CN113502404A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110654527.6

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种从烟气中回收铊的方法和实施该方法的设备。本发明的从烟气中回收铊的方法包括以下步骤:使所述烟气中的含铊微颗粒荷电,形成荷电铊粉尘;利用吸附装置吸附所述荷电铊粉尘,得到富铊吸附装置;利用水和/或酸液浸泡所述富铊吸附装置,得到浸出液和再生吸附装置;对所述浸出液进行后处理,得到铊富液。本发明的从烟气中回收铊的方法相比冶炼中的湿法回收与有机萃取回收铊工艺,所用试剂无毒且成本低,且未添加其金属元素,整个处理过程的物料进行了较好的循环及回收,没有废料的产生,具有突出的社会经济效益。

    用于VOCs和NO协同净化的改性复合氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111889101B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202010813319.1

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于VOCs和NO协同净化的改性复合氧化物催化剂及其制备方法。所述改性复合氧化物催化剂由AMn2O5表示,其中A为Sm1‑y或者Sm1‑x‑yMx‑z,M为La、Y、Sr、Ce、Ba、Ca、Gd、Nd、Pr中的一种或多种,x大于0且小于1,y≠0,z≠0,且x>z,y和z可相同或不同。所述改性复合氧化物催化剂通过将其中y和z均为0的未改性复合氧化物AMn2O5改性而获得,并且所述改性和未改性氧化物催化剂均具有莫来石结构。本发明的改性复合氧化物保留了原复合氧化物结构的优异耐高温性能,并且可以实现一种催化剂同时高效的去除VOCs和NO两种污染物的性能。因此,本发明的改性复合氧化物催化剂适用于钢铁烧结、垃圾焚烧等行业烟气和机动车尾气中VOCs和NO的协同净化脱除。

    一种钒掺杂伞状锰铈复合氧化物催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109201042B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201811317484.7

    申请日:2018-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种钒掺杂伞状锰铈复合型氧化物催化剂的制方法及应用。方法是以锰铈金属盐在沉淀剂的作用下,通过水热法制备出伞状锰铈前驱体;并通过浸渍法将钒酸盐掺杂伞状锰铈复合型载体上,从而制备得到钒锰铈复合型氧化物催化剂;在无模板的条件下,实现了对锰铈前驱体的形貌控制。其次钒锰铈金属之间的协同作用促进了反应物分子的活化与吸附,使其在低温范围表现出良好的性能。在150‑300℃的宽温度范围内,氮氧化物的净转化率达70%以上。制备样品的原料成本低,制备工艺简单,催化活性高等特点。

    一种高疏水性有机介孔硅吸附剂及其制备和净化VOCs的应用

    公开(公告)号:CN108187625B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810051958.1

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种高疏水性有机介孔硅吸附剂的制备及其应用,采用P123为模板剂,添加正硅酸乙酯在酸性条件下通过水热反应进行水解缩聚反应,利用乙醇盐酸溶液洗去模板剂得到粉末材料,再通过甲苯和水混合物的溶剂热法在粉末材料中嫁接有机基团,最后进行高温热处理,得到一种高疏水性的有机介孔硅KIT‑6材料。该材料具有高的比表面积和孔容,与纯KIT‑6相比,有机KIT‑6的吸水性明显降低,在高湿度条件下(RH=60%、80%、90%)的甲苯吸附容量(分别为1.10、1.05、1.03mmol/g)和疏水性(Qwet/Qdry分别为76.4%、73.0%、71.5%)均显著增加,因此该吸附材料在化工和环保等挥发性有机物的控制领域有较大的应用潜力。

    一种制备高品质煤基活性炭的回转活化炉

    公开(公告)号:CN109678156B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910019790.0

    申请日:2019-01-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于活性炭生产设备领域的一种制备高品质煤基活性炭的回转活化炉。包括水蒸气预热装置、活化装置、进出料系统以及回转活化炉主体部分;回转炭化炉内部划分为四段:导料段、扬料预热段、炭化料活化段和出料段;水蒸气在三段的温度依次升高,最终800~900℃的水蒸气与炭化料高效快速接触活化;同时炭化料活化段采用由耐火浇注料和碳化硅材料构成的特殊几何体构造,能够有效避免煤料的堆积,保证水蒸气与煤料充分反应接触;并且与活化料和高温水蒸气在高温下充分活化,与现有回转活化炉相比,该活化炉所得产品具有较高的碘值和比表面积,同时能够有效增加活性炭的产能,能够用于生产高品质煤基活性炭。

Patent Agency Ranking