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公开(公告)号:CN107952321B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710964052.4
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种促进烟气中细微铅尘团聚及汞氧化的装置及方法,该装置设置在烟道或专用壳体中,所述的装置由1‑5个凝并组叠加而成,所述的凝并组由交错设置的两排电极和文丘里棒组成。当烟气经过正电极后,部分细颗粒物被荷正电,而当烟气经过负电极后,部分细颗粒物又会被荷负电,分别带正负电荷的细颗粒物在电荷异性相吸的作用下碰撞团聚;此外烟气经由文丘里棒之间的缝隙向下游流动,在文丘里棒的扰流及反电晕作用下增大了气流的混合程度和细颗粒物之间的碰撞团聚机会,同时促进零价汞的氧化。由此,细颗粒物经过扰流和电荷双重作用团聚,形成更易被布袋/静电除尘装置捕集的大颗粒物。借助后续除尘器的捕集作用,可以实现细颗粒物的高效去除。
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公开(公告)号:CN111773915A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010523528.2
申请日:2020-06-10
Applicant: 上海交通大学 , 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种焦炉烟气干法脱硫工艺,通过流化床和移动床的耦合对SO2进行多次吸附高效去除,具体包括以下步骤:(1)待处理烟气进入流化床,同时将粉末吸附剂喷入到流化床中,利用粉末吸附剂在流化状态下对SO2进行初步吸附;(2)经流化床处理后的烟气进入移动床,同时将颗粒吸附剂输送到移动床中,利用移动床的颗粒吸附剂对烟气中的SO2进行继续吸附;(3)利用移动床上的颗粒吸附剂对烟气中携带的粉尘和粉末吸附剂进行过滤拦截,同时利用粘附在颗粒吸附剂上的粉末吸附剂对烟气中的SO2进行吸附;(4)经移动床处理后的烟气进入袋式除尘器中,利用袋式除尘器对烟气进行除尘处理。与现有技术相比,本发明可以显著提升烟气干法脱硫效率和脱硫剂利用率。
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公开(公告)号:CN111729504A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010524589.0
申请日:2020-06-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种流化床与移动床耦合的复合吸附反应装置及应用,包括吸附装置主体(1)以及位于吸附装置主体(1)底部的进气烟箱(14),所述的吸附装置主体(1)内设有流化床和移动床,所述的流化床包括文丘里加速管(11)和流化床床体,该文丘里加速管(11)位于进气烟箱(14)与流化床床体之间,并连通粉末吸附剂文丘里喷射装置(12),所述的移动床包括锥形支撑筛板和颗粒吸附剂移动床,所述的颗粒吸附剂移动床安装在锥形支撑筛板上,所述的锥形支撑筛板通过导流管(10)连接颗粒吸附剂输送装置(13)。与现有技术相比,通过本发明可显著提高吸附剂的利用效率和SO3等气态污染物的去除效率,同时兼具除尘的作用,可以有效去除烟气中SO3等气态污染物。
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公开(公告)号:CN111056610A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911395168.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 上海交通大学 , 南通三圣石墨设备科技股份有限公司
IPC: C02F1/62
Abstract: 本发明涉及一种利用硫化氢微纳米气泡强化污酸重金属硫化装置及方法,该装置包括高速溶气泵(1)、带有高效气液分散元件的气液喷射管(2),所述的高速溶气泵(1)进口端连接污酸硫化反应器(3)和硫化氢供气管路(4),出口端通过循环管道连接气液喷射管(2),该气液喷射管(2)的喷射口置于污酸硫化反应器(3)内。在硫化氢通入污酸之前通过微纳米气泡发生装置将其气泡化,通入污酸中,以微纳米气泡的形式进入污酸的硫化氢通过高效气液传质接触强化污酸中重金属的硫化进行脱除。与现有技术相比,本发明可实现污酸高效硫化、高硫化剂利用率,经济与环境效益较好,具有较好的应用推广前景。
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公开(公告)号:CN111003778A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911393113.1
申请日:2019-12-30
Applicant: 上海交通大学 , 南通三圣石墨设备科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有气相压力梯度的含重金属污酸硫化反应装置,包括带有锥底的外筒体(7)、同心内筒(5)、文丘里喷射器(1)、循环泵(10)及硫化氢供气管(2);所述的带有锥底的外筒体(7)内装有待处理污酸,所述的同心内筒(5)置于外筒体(7)内,且两者同心,同心内筒(5)的上部伸出外筒(7)的顶部,上部用盖板密封,在盖板的中心安装文丘里喷射器(1),内筒(5)的下部置于外筒体(7)内污酸液面以下,并在其筒壁上开有气泡孔(8),使之直接与外筒体(7)的内部空间联通。与现有技术相比,本发明在提高硫化效率及硫化氢利用率的同时,也保证直接与环境接触的反应器外筒顶部空间始终处在微负压状态,有效避免硫化氢泄露等安全与卫生问题的出现。
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公开(公告)号:CN108905485A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810758991.8
申请日:2018-07-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种绕流与电凝并协同细颗粒物与重金属捕集装置,包括外壳(1)、折流集尘板(2)、正电晕极(3)、负电晕极(4)、扰流棒(5);多个折流集尘板(2)设置在外壳(1)内,将外壳(1)内的烟气通道分隔呈多个分流通道,相邻分流通道内分别设置正电晕极(3)和负电晕极(4),将分别通过相邻分流通道内的颗粒荷上不同电荷,各分流通道内分散设置多根扰流棒(5)。与现有技术相比,本发明通过扰流与电凝并协同装置,结合后续高效除尘器,可以实现细颗粒物和重金属的同步深度捕集。
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公开(公告)号:CN107952292A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201710964881.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: B01D45/16 , B01D45/04 , B01D45/08 , B01D50/004 , B01D51/02 , B01D53/002 , B01D2257/80 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明涉及一种通量可调式文丘里-旋流耦合型高效除雾凝并器,该凝并器设置在吸收塔的喷淋层上部,包括上下两端敞口的外筒(4)以及由下而上依次布设一级旋流导流板(1)、锥形风量调节单元(2)、锥体文丘里管(3)、二级旋流导流板(5);所述的一级旋流导流板(1)中心设有调节孔(6),所述的锥形风量调节单元(2)底部插入所述调节孔(6)内,顶部置于所述锥体文丘里管(3)下部。与现有技术相比,本发明整体结构简单、紧凑,在不增加吸收塔塔高、不增加吸收塔的液气比的条件下,实现除雾增效凝并,节约能耗,满足雾滴的超低排放要求,降低运行成本,并能适用于不同工艺负荷的变动工况,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105435545B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510880764.9
申请日:2015-12-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃窑炉烟气进行深度除尘及脱硫脱硝的综合处理工艺。本发明涉及玻璃炉窑烟气处理领域。原料烟气排入除尘烟道,在其中注入含镁元素粉末及部分已收集的灰尘,使其与原料烟气进行混合,得到混合烟气;所得的混合烟气通入袋式除尘器中进行过滤,得到低尘烟气和灰尘;灰尘分成了两部分,在其中一部分中添加含镁元素粉末,用气流喷射装置将其回注至除尘烟道中,与原料烟气混合;在另一部分中加入水,制成脱硫浆液;所得的低尘烟气通入低温SCR脱硝装置,进行脱硝,得到低氮低尘烟气;将低氮低尘烟气通入湿式脱硫装置,加入上述制得的脱硫浆液,进行脱硫,得到尾气排入大气中。与现有技术相比,本发明除尘效果好,可提高脱硝的效率,并做到废物的循环利用,实现烟气污染物深度减排的目的。
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公开(公告)号:CN103239982A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310199692.2
申请日:2013-05-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种催化裂化炼油再生烟气的除尘脱硫的方法,利用钠碱与氧化镁相结合的钠-镁法除尘脱硫方法:首先利用氧化镁制成氢氧化镁浆液,并和钠碱溶液按一定的比例混合制成脱硫液,再由脱硫循环泵将脱硫液从塔底输送到各喷淋层。烟气先经脱硫塔的入口处喷雾加湿降温,之后,烟气由脱硫塔底部上升,经过组合单元进行强化除尘、脱硫及酸雾捕集;从组合单元流出的烟气再经过上部的喷淋区,进行深度脱硫和除尘。烟气中的二氧化硫转化为亚硫酸镁及亚硫酸钠。脱硫废液经过充分曝气氧化后,生成的硫酸镁与废渣由渣浆液泵排出,进入后续的过滤脱水系统。从旋流器浓缩后的浆液再经过滤机脱水得到可以处置的固废。与现有技术相比,本发明能够显著降低脱硫液成本,减少废水产生量,同时能够高效率地实现FCC再生烟气脱硫除尘。
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公开(公告)号:CN117920124A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311418135.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种高选择性捕获气态单质汞的高分散纳米金材料及其制备和应用,该材料为从球核依次由内向外分别金属氧化物核、表面生长二维结构的MXene和高分散纳米金材料的三元复合型材料。大气及烟气中的气态单质汞,由于其浓度可为痕量级(ppb),对其进行在线监测需要匹配高效的富集‑解附单元。与现有技术相比,本发明所构建的材料具有优良的化学稳定性和机械强度,在提高金的原子利用率的同时强化了吸附过程中的导电及导热性能,气态汞检测方面体现出对单质汞的高选择性以及快速脱附响应的性能。该三元复合材料克服了传统汞富集材料成本高,响应时间长和分辨率差的问题,可用于在线气态汞高精度监测单元。
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