一次颗粒物扩散消除方法及其装置

    公开(公告)号:CN103341407A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310224083.8

    申请日:2013-06-06

    Abstract: 一次颗粒物扩散消除方法及其装置属于环境科学与工程技术领域,涉及注入单极性离子通过扩散荷电增粗使PM2.5荷电增粗而后捕集消除的方法及其装置。其特征在于它包括单极性离子产生部分、扩散荷电部分和电捕集部分,将PM2.5一次颗粒物和高浓度单极性离子一并注入高频高压交变电场,经扩散荷电凝聚增粗成粒径>2μm一次颗粒物,后在静电电场作用力作用下被捕集,消除了PM2.5一次颗粒物污染,消除率达到85%~99.8%。本发明为消除PM2.5一次颗粒物大气污染提供一种有效的方法,也可用于除尘器的超微细粉尘扩散荷电凝聚预处理上,且具有捕集效率高、一次投资、运行成本、能耗等均大幅度的降低等优点。

    一种氧活性粒子处理污水的设备

    公开(公告)号:CN102689974A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010553055.7

    申请日:2010-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种氧活性粒子处理污水的设备,属于气体电离放电、等离子体化学和水处理技术领域。其特征是该处理污水的设备包括氧活性粒子发生设备和羟基溶液产生设备;氧活性粒子发生设备包括空气压缩机、高压储气罐、三级空气过滤器、氧活性粒子发生器、氧活性粒子分析仪、示波器以及高频高压电源;高频高压电源控制氧活性粒子发生器生成浓度达108~1014/cm3的氧活性粒子;羟基溶液产生设备主要由文丘里气液混合器、从输水管道取水进入文丘里气液混合器的泵、流量计等组成。由氧活性粒子发生器生成的氧活性粒子O2+、O3等与水反应生成羟基自由基·OH,反应速率快,生成·OH的浓度高(达到2~60mg/L),流程短,设备少,成本低,能耗小,无二次污染。

    小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法

    公开(公告)号:CN101051039B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710010256.0

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法属于气体放电物理、大气压等离子体物理和气体动力等技术领域。其特征是采用小球型传感器测试单极性带电粒子浓度,球型探头直径在2mm-20mm之间,测试携带单极性带电粒子的风流速度可为400m/s,测试带电粒子浓度可为3.1×109/cm3。对球型探头施加单极性直流电压,使传感器周围形成静电场,在风力及电场的作用下,带电粒子的驱进速度与气流速度一致,趋向球面,其电荷被球型探头收集成为微电流信号,进而指示出带电粒子浓度。本发明的效果和益处是探头体积小,对流场影响低,精度高,可广泛用于测量高流速的单极性带电粒子流的浓度。

    一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法

    公开(公告)号:CN101327994A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810012426.3

    申请日:2008-07-17

    Abstract: 一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法,属于等离子体物理和海洋环境保护应用技术领域。该方法是这样实现的,首先原料气体空气在气体预处理系统中制成浓度93%的氧气,然后经过臭氧发生器,制成浓度为80~250g/m3臭氧气体。从压载水主排放管路中取出1/4~1/20的压载水,分成数各支路分别经过射流器与臭氧气体接触,制成浓度为制成4~24mg/L的臭氧水溶液,臭氧水溶液在液液混合器中与压载水排放管路中的压载水进行均匀混溶后,排放管路中臭氧水浓度为0.4~2.5mg/L,完成杀灭其中有害水生生物和病原体,其致死率达到96%~100%。本发明的效果和益处是不需要复杂的臭氧输运系统和增压系统,设备体积小、操作简便,运行成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害水生生物和病原体。

    强氧化自由基治理赤潮的方法

    公开(公告)号:CN1594136A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410155137.0

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种强氧化自由基治理赤潮的装置及方法。装置包括强氧化自由基产生设备和与之相连接的喷嘴支架和原料海水入口,喷嘴支架上设有喷嘴,强氧化自由基产生设备由臭氧发生器及与其依次相连接的文丘里射流器和气液溶解分离器组成,文丘里射流器与原料海水入口之间连接有泵,气液溶解分离器上连接有剩余臭氧消除器。由强氧化自由基产生设备将臭氧与激发态水反应生成以羟基自由基为主的强氧化自由基溶液,然后将溶液喷洒在赤潮发生区域,用于杀死赤潮有害微生物。将装置安放在船舶上,随着船的航行,边制取强氧化自由基溶液边喷洒,实现了零污染、零废物排放、零残留物、致死赤潮有害微生物。

    一种制取硝酸的方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103204482A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310127313.9

    申请日:2013-04-12

    Inventor: 白敏菂

    Abstract: 一种制取硝酸的方法,属于无机化学、无机化学工艺及环境工程等技术领域,涉及利用氧活性粒子注入反应塔制取硝酸的方法。其特征把NOx与氧活性粒子一并注入制取硝酸反应塔中,O2+与气体中水反应生成羟基自由基OH,O3与气体中NO反应生成NO2,OH与NO2在反应塔中反应生成硝酸,硝酸生成率达到82%~99%。本发明的效果和益处是可大幅度减少现有技术的众多庞大设备及其反应时间,进而降低一次投资成本和运行成本。

    在输运管道中氧活性粒子注入处理船舶压载水方法

    公开(公告)号:CN102173485B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010602305.1

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 一种在输运管道中氧活性粒子注入处理船舶压载水方法,属于等离子体物理和海洋环境保护应用技术领域。其特征是:氧气在强电离电场中电离、离解形成氧活性粒子〔O2+、O(1D)、O(3P)、O3〕,其浓度达到100mg/L~400mg/L;氧活性粒子与压载水反应生成反应速率常数为2.2×106L/mol·s的HO2-引发剂,其浓度达到40mg/L~300mg/L;氧活性粒子在HO2-引发剂作用下与压载水反应生成羟基自由基(·OH),其浓度达到0.4mg/L~160mg/L,致死压载水水生生物和病原体效率达到96%~100%;本发明的效果和益处是解决了压载水治理存在问题,实现了简单、高效,不用催化剂、吸收剂和还原剂,不对环境产生任何负面影响治理压载水处理。

    一种强电离放电非平衡等离子体源

    公开(公告)号:CN1596060B

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN200410155136.6

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 一种强电离放电非平衡等离子体源属于气体电离放电和等离子体应用技术领域,它由电源、接地极、放电极、电介质层组成。向放电极上施加交变电压,产生浓度为1015/cm3等离子体。再在外加力的作用下,把等离子体从放电电场成束的输送出去。外加力是通过气体作用于电场中的离子身上的,外输等离子体浓度大于1012/cm3。该等离子体源体积小、耗能低,硬度高,损耗小,产生的离子浓度高。为解决等离子体隐身、减阻及天线工程化研究提供了理论及方法基础,也为高气压强电离放电非平衡等离子体源在军事、工业上推广应用奠定了基础。

    微放电裂解天然气制取乙炔的方法

    公开(公告)号:CN101050158B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200710010254.1

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 微放电裂解天然气制取乙炔的方法属于气体电离放电、大气压等离子体物理及有机化学等技术领域。其特征在于天然气在微放电中裂解制取乙炔等气体,甲烷转化率大于70%,乙炔选择性为80%~90%,C2选择性为85%~95%,乙炔能耗低于10kWh/kg。本发明的效果和益处是不存在电极烧蚀问题,解决了等离子体裂解天然气制取乙炔的电极烧蚀问题,解决了等离子体裂解的稳定性问题,进一步降低了能耗,提高了甲烷转化率和乙炔的选择性。本发明可广泛应用于天然气制取乙炔,还可应用于其它有机与无机合成新物质。

    小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法

    公开(公告)号:CN101051039A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010256.0

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法属于气体放电物理、大气压等离子体物理和气体动力等技术领域。其特征是采用小球型传感器测试单极性带电粒子浓度,球型探头直径在2mm-20mm之间,常用为4mm-10mm之间,测试携带单极性带电粒子的风流速度范围为0.4m/s-400m/s。对球型探头施加单极性直流电压,使传感器周围形成静电场,在风力及电场的作用下,带电粒子的驱进速度与气流速度一致,趋向球面,其电荷被球型探头收集成为微电流信号,进而指示出带电粒子浓度。本发明的效果和益处是探头体积小,对流场影响低,精度高,可广泛用于测量高流速的单极性带电粒子流的浓度。

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