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公开(公告)号:CN102425788A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110252904.X
申请日:2011-08-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C10J3/725 , C10J3/485 , C10J3/721 , C10J2300/093 , C10J2300/1603 , C10J2300/1606 , Y02E20/346
Abstract: 加压双回路循环流化床煤化学链燃烧分离CO2装置中,加压高密度循环流化床燃料反应器(1)的上部与旋风分离器(2)相连通,旋风分离器(2)的下部通过料腿(3)与错流移动床空气反应器(5)相连通,错流移动床空气反应器(5)的下部通过返料器与加压高密度循环流化床燃料反应器(1)的下部相连通,构成主循环回路I;副循环回路Ⅱ的上升管空气反应器(17)的上部与旋风分离器(18)相连通,旋风分离器(18)的下部与错流移动床燃料反应器(11)连通,错流移动床燃料反应器(11)的下部通过料腿(15)和返料器(16)与上升管空气反应器(17)的下部相连通,而主循环回路I的排气管(10)则通向副循环回路Ⅱ的错流移动床燃料反应器(11)的燃料入口(J)。
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公开(公告)号:CN102313283A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110252874.2
申请日:2011-08-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C10J3/725 , C10J3/485 , C10J3/721 , C10J2300/093 , C10J2300/1603 , C10J2300/1606 , Y02E20/346
Abstract: 一种加压双回路循环流化床煤化学链燃烧的方法,具体为:1)煤颗粒和气化剂从加压高密度循环流化床燃料反应器(1)的底部区域进入,发生气化反应,然后气化产物和从返料入口C返回的再生载氧体发生氧化还原反应,气化产物被载氧体氧化成CO2和H2O;2)反应产生的烟气携带失活载氧体离开燃料反应器(1),进入旋风分离器(2),失活载氧体被分离出来进入空气反应器(5),烟气进入副回路Ⅱ;主回路Ⅰ中分离出的烟气经排气管(10)、阀门(9)横向进入副回路Ⅱ的错流移动床燃料反应器(11),被其中的的高活性载氧体氧化;被还原的载氧体颗粒进入返料器(16),在由返料器进气口G进入的流化气体的作用下返回空气反应器(17)重获载氧能力。
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公开(公告)号:CN119430706A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411436286.8
申请日:2024-10-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种快速成型的膨润土基阻控材料及制备方法,包括以下原料制成:膨润土、粉煤灰、高炉矿渣和激发剂,其中,膨润土与粉煤灰的质量比为1:0.2‑0.4,以膨润土与粉煤灰的质量总和为基础,高炉矿渣的添加量为10‑20%,激发剂的添加量为13.33‑16.69%。由水玻璃和氢氧化钠溶于水后加入改性剂制得激发剂,将激发剂加入到粉煤灰与高炉矿渣混合的干粉样中搅拌,闷料,加入膨润土搅拌成型即可。本发明以水玻璃、磷酸盐等为激发剂,以工业固废作为补充所需钙、硅、铝等元素的掺合料,得到的阻控材料抗压强度好,具有良好的化学相容性,可实现快速阻控功能,养护7d渗透性能较国标要求低两个数量级。
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公开(公告)号:CN116177992B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211716669.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 东南大学
IPC: C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/24 , C04B33/32
Abstract: 本发明公开了一种重金属污染土协同粉煤灰制备陶粒的高温烧结方法,步骤包括以污染土和粉煤灰作为制备陶粒的原料,污染土经预处理后,掺入一定量的粉煤灰并加碱水陈化,之后用设计的模具进行造粒,造粒完成后进行干燥以脱除水分。最后进行高温烧结处理,冷却之后得到陶粒成品。本发明采用了高温固化/稳定化技术,提高了重金属的固化效率。且设计的模具有助于保证陶粒成品大小基本一致,提高产品强度。粉煤灰的加入可适当降低煅烧过程中的烧结温度,有利于减少能耗,以碱水代替纯水可以降低污染土中重金属的活性和煅烧过程中重金属的挥发量。两种固废协同处置转变为陶粒产品,既减轻了环境负担,也实现了资源化利用。
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公开(公告)号:CN118527187A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410460609.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟土体三维孔隙结构的微流控芯片及其应用,通过应用显微CT技术对原状土壤样品进行图像扫描并建立三维孔隙结构数字模型,以水溶性支撑材料(如聚乙烯醇)作为3D打印原材料,并利用3D打印技术完成微流控通道阳模的加工,向微流控通道阳模浇注PDMS材料,待其固化后浸水脱模,得到具有真实土体三维孔隙结构通道的微流控芯片。本发明提出的微流控芯片可模拟真实土体微观孔隙结构特征,并可实现三维孔隙通道中多相流体迁移过程的可视化,突破了二维孔隙通道观测的局限性,对于分析微观尺度下的多孔介质多相流问题具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116062955A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211684469.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 东南大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/121 , C02F11/06 , C02F11/122 , C02F11/147 , C02F11/145 , C02F11/143
Abstract: 本发明涉及一种类芬顿耦合煤泥的调理剂及污泥脱水方法,在污泥的原始pH条件下,通过添加调理剂使污泥发生类芬顿氧化反应并促进水分释放,最终经压滤获得脱水后污泥,调理剂以硫酸亚铁和过氧化钙作为支撑试剂,以煤泥作为助滤剂。包括:将待处理的污泥筛去大颗粒和毛发,经重力沉降得初始含固率为1.5%‑3%的污泥;将预处理后的污泥于常温常压下搅拌使其充分分散均匀,先加入硫酸亚铁,搅拌使其充分溶解,再加入过氧化钙,并继续搅拌;投加一定量的煤泥,使煤泥和污泥充分混合,促进自由基进一步对内部胞外聚合物的氧化;压滤成泥饼。本申请解决了常规芬顿氧化调理技术存在反应条件有限、污泥泥饼的可压缩性有限的技术问题。
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公开(公告)号:CN108356070B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810400465.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公布了一种降解土壤中氟氯代硝基苯污染的方法,属于土壤修复领域。该方法是将污染土壤与活性炭负载纳米零价铁混匀,然后加入过硫酸盐溶液,再分批次加入过氧化氢,搅拌均匀后于暗处静置,反应结束后即可去除土壤中的氟氯代硝基苯污染。该方法可以有效去除硝基氯苯、3,5‑二氯‑4‑氟硝基苯等,反应体系产生自由基氧化能力强,反应体系稳定,适用pH范围广,氧化剂利用效率高等优点;同时流程简单,易于实现工业化,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN110699084A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910953902.X
申请日:2019-10-09
Applicant: 东南大学
IPC: C09K17/06 , B09C1/08 , B09C1/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明公开一种土壤重金属污染固化修复复合药剂及固化修复方法。按质量含量计,该复合药剂包括以下组分:生石灰20%-40%,铁基生物炭改性磷酸盐矿物60%-80%;其中,铁基生物炭改性磷酸盐矿物为铁盐与生物质混合均匀并干燥后,与磷酸盐矿物混合均匀、共热解得到。利用该复合药剂对重金属污染土壤进行固化修复的方法为:先将铁基生物炭改性磷酸基矿物与生石灰混合均匀,得到土壤重金属污染固化修复复合药剂;然后将复合药剂加入重金属污染土壤中,加入水,搅拌均匀;最好标准养护,完成对重金属污染土壤的固化修复。本发明的土壤重金属污染固化修复复合药剂能够有效地避免重金属的二次溶出,极大增强了重金属污染土壤固化的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN109364876A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811391121.8
申请日:2018-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种降低土壤中有效态镉的生物质炭-类水滑石复合物的制备方法,具体涉及以廉价易得的生物质为原料,经活化、炭化先制成生物质炭,在此基础上加入金属盐以及碱性溶液,经水热反应制得生物质炭-类水滑石复合物。本发明制备的生物质炭-类水滑石复合物实现了固废资源化利用,并且将其应用在土壤中镉的去除时,少量生物炭的存在能有效避免类水滑石团聚,增加固化剂与重金属镉的接触面积,从而提高对土壤中有效态镉的固化效果。同时原料价廉易得,制备工艺简单,适合大批量生产,为工业化生产土壤重金属固化剂提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN109364875A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811380323.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种改性粉煤灰-炭复合材料的制备方法及应用,属于固体废物资源化技术领域。具体的,通过将活化的粉煤灰与少量生物质、硫酸盐和碱混合后高温煅烧制得。本发明制备的改性粉煤灰-炭复合材料,具有原料来源广、价格低廉等优点,实现了固体废弃物的高附加值价值。且本发明制备的复合材料对燃煤烟气中的有机污染物表现出材料用量少、吸附效果显著的优点。
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