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公开(公告)号:CN110152481B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201910289010.4
申请日:2019-04-11
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明涉及一种可原位再生的VOCs吸附光催化和臭氧协同净化方法及装置,包括装置内部环形分布的紫外灯管和加热灯管,所述紫外灯管和加热灯管外周为电晕发生极电净化丝,所述电晕发生极电净化丝通过装配在环形安装架内的丝托缠绕形成环形布置;所述电晕发生极电净化丝外侧依次为负载光催化剂的活性炭纤维吸附层、臭氧催化剂层和集尘极,所述活性炭纤维吸附层、臭氧催化剂层和集尘极贴合在一起制成桶状结构,最外层的外侧集尘极形成装置的骨架,为金属网状结构。采用本发明的技术方案能够有效去除VOCs,净化效率较高,且同时能够对VOCs分解产物进行有效脱附处理,及时恢复净化效率。
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公开(公告)号:CN112933999B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110214479.9
申请日:2021-02-26
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明提供一种污水站加盖用自洁净膜材的制备方法,包括PTFE氟碳纤维膜的预处理、ZrO2前驱体溶胶的制备、PTFE‑ZrO2膜的制备、Bi2O3前驱体凝胶的制备和PTFE‑ZrO2‑Bi2O3自洁净膜的制备四个步骤。本发明先通过浸渍提拉法在聚四氟乙烯(PTFE)氟碳纤维膜上制备一层ZrO2薄膜,再通过溶胶凝胶法在PTFE‑ZrO2膜上制备一层Bi2O3光催化剂薄膜,制备得到的PTFE‑ZrO2‑Bi2O3自洁净膜一方面可以避免紫外线和光催化产物强自由基对膜材的损害,另一方面在太阳光中的紫外线作用下会呈现超亲水状态,从而实现自洁净的功能,并且最高反应温度不超过300℃,操作简单,成本低,实用性强,适宜推广。
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公开(公告)号:CN112044470B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010885060.1
申请日:2020-08-28
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
IPC: B01J31/06 , B01J23/31 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种污水站用负载光催化剂的氟碳纤维膜及其制备方法,通过对氟碳纤维进行等离子放电和紫外辐照的方式接枝丙烯酸,通过增加其表面上的羧基提高对光催化材料的结合能力,得到负载WO3修饰Bi2WO6的可见光光催化剂的氟碳纤维膜,光催化剂的负载量和表面形貌易于调控,制备过程简单无污染,方便工业化生产,在波长为420‑650nm波段的可见光范围内对污水站各类污染物具有良好的降解作用。
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公开(公告)号:CN112268286A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011114952.8
申请日:2020-10-19
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明公开了一种高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统,一种高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统,包括底座,所述底座的顶面上固定安装有外壳,外壳的正面上固定安装有控制面板;通过导流装置将进出气流分开,使进出气流不会相互混合,同时导流装置能够将出气流的热量传递给进气流,提高对进气流的预热效果,通过控制面板、控制模块、驱动装置、升降限位装置、锁合装置、旋转装置、传输装置、推送装置的配合自动对扇形催化剂块进行不停机更换,由此确保了有机废气处理过程的连续性,而且更换扇形催化剂块的过程不需要人为参与,省时省力,自动化程度高,提高了该高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统的实用性。
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公开(公告)号:CN112044470A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010885060.1
申请日:2020-08-28
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
IPC: B01J31/06 , B01J23/31 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种污水站用负载光催化剂的氟碳纤维膜及其制备方法,通过对氟碳纤维进行等离子放电和紫外辐照的方式接枝丙烯酸,通过增加其表面上的羧基提高对光催化材料的结合能力,得到负载WO3修饰Bi2WO6的可见光光催化剂的氟碳纤维膜,光催化剂的负载量和表面形貌易于调控,制备过程简单无污染,方便工业化生产,在波长为420‑650nm波段的可见光范围内对污水站各类污染物具有良好的降解作用。
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公开(公告)号:CN110469859B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN201910835775.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明涉及一种可解决催化剂短暂失活的有机废气催化燃烧处理装置,包括骨架及保温层结构、催化层固定架、加热装置、气流进口和气流出口;所述骨架及保温层结构左侧设有气流进口、右侧设有气流出口,所述催化层固定架、加热装置设于骨架及保温层结构内,所述加热装置用于对催化层固定架上的催化剂进行加热;所述催化层固定架内分为上层催化层和下层催化层,所述上层催化层为预催化层,放置预催化催化剂,所述下层催化层为催化层,放置有机废气催化反应催化剂。本发明能够解决催化燃烧在使用过程中因VOCs聚合和积碳导致的整体净化效率下降的问题;同时通过厚膜加热实现对预催化层的高效再生。
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公开(公告)号:CN117815833A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410077057.5
申请日:2024-01-18
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
IPC: B01D53/04 , B01D46/24 , B01D46/681
Abstract: 本发明公开了一种活性炭可再生的废气处理装置,包括废气净化器,所述废气净化器包括废气净化箱体,废气净化箱体的底面上固定连接有离地支腿,废气净化箱体的正面上固定安装有配电控制箱,废气净化箱体的左侧面上固定连通有废气输入管,废气净化箱体的顶面上固定连通有净化气输出管;通过再生机构能够对相应处理单元中的活性炭颗粒进行单独的再生处理,再生过程不会影响其余的处理单元,通过次序交替器能够驱动分区组件转动,使分区组件带着处理单元转动,进而使再生机构能够逐一对处理单元内的活性炭颗粒进行再生处理,不需要使用两个吸附塔,缩小了设备体积,占地面积小,设备投入低,提高了该活性炭可再生的废气处理装置的实用性。
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公开(公告)号:CN112268286B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202011114952.8
申请日:2020-10-19
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
Abstract: 本发明公开了一种高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统,一种高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统,包括底座,所述底座的顶面上固定安装有外壳,外壳的正面上固定安装有控制面板;通过导流装置将进出气流分开,使进出气流不会相互混合,同时导流装置能够将出气流的热量传递给进气流,提高对进气流的预热效果,通过控制面板、控制模块、驱动装置、升降限位装置、锁合装置、旋转装置、传输装置、推送装置的配合自动对扇形催化剂块进行不停机更换,由此确保了有机废气处理过程的连续性,而且更换扇形催化剂块的过程不需要人为参与,省时省力,自动化程度高,提高了该高效安全的蓄热燃烧VOCs净化系统的实用性。
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公开(公告)号:CN118616000B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202410845822.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 , 南大恩洁优环境技术(江苏)股份公司
Abstract: 本发明公开了一种含胺有机物吸附材料,其制备方法为:将陶瓷粉末与PDDA溶液混合搅拌,洗涤干燥后得到预处理陶瓷粉末;将乙醇、去离子水、氨水和CTAB混合得到复配溶液,将预处理陶瓷粉末与复配溶液混合,配置浸渍液;将吸附陶瓷置入浸渍液中搅拌,缓慢加入正硅酸乙脂并搅拌,烘干;将过氧化氢溶液与金属硫酸盐溶液混合,将烘干后的吸附陶瓷置于混合溶液中进行改性,将改性后的吸附陶瓷干燥后焙烧,冷却,得到表面形成mesoSiO2吸附层的吸附陶瓷。本发明所制备的吸附陶瓷对含胺有机物吸附性能强,能够作为含胺有机物废气进入RTO前的预处理材料,制备方法简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN117304647A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310641143.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
IPC: C08L63/00 , C08L61/06 , C08L23/12 , C08K9/04 , C08K9/12 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K7/14 , C08K3/22
Abstract: 本发明提供一种含复合导电填料的玻璃钢防静电风管的制备方法,包括:将碳纳米管与金属前驱体溶液混合磁力搅拌、静置、烘干、粉碎、过筛、真空干燥;将还原性醇与PVP混合搅拌至完全分散,将粉碎过筛后的固体置于索氏提取器中,在还原溶剂中循环淋洗,得到导电填料;将导电填料与季铵盐型阳离子表面活性剂混合均匀,静置,得到改性导电填料;将改性导电填料、树脂和紫外线防护剂充分搅拌混合,得到树脂混合物;通过涂布法,与中碱玻璃纤维相覆盖、压缩、固化,从而制备玻璃钢。本发明可提升玻璃钢风管的导静电性能,无需外接金属框架和静电消除器,减少风管现场安装难度,并能防止复合导静电填料的脱落,保证导静电性能的稳定性。
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