一种智能清洗的空气净化器

    公开(公告)号:CN108397840B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810059454.4

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: F24F3/16 F24F11/39

    摘要: 本发明公开一种智能清洗的空气净化器,属于空气净化器清洗领域。所述空气净化器包括空气净化器本体、烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、前置滤网、喷洒管、红外干燥器、活性炭滤网、湿度感应器、存水槽、皮带、阴极金属棒、毛刷滚轴、圆管集尘板等;空气净化器本体的一侧设有进气口,进气口上设有烟气感应器,出气口处设有控制器;空气净化器本体的内部设有前置滤网,前置滤网上设有激光粒子计数器,活性炭滤网上安装有红外干燥器;烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、电机、喷洒管开关、湿度感应器、红外干燥器开关分别与控制器连接。本发明所述的智能清洗空气净化器解决了空气净化器拆卸,清洗,安装的困难问题,提高了空气净化器的使用寿命,实现了高度智能化。

    一种铁锰复合氧化物/Fe3O4核壳材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110975794A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911154009.7

    申请日:2019-11-22

    摘要: 本发明涉及一种铁锰复合氧化物/Fe3O4核壳材料的制备方法及应用,属于纳米材料制备技术领域。本发明在搅拌条件下,将NaOH溶液加入到FeSO4溶液中,再加入H2O2溶液反应1~3min得到混合液A;将混合液A置于温度为50~80℃条件下反应2~6h,采用磁铁回收反应产物即得磁性纳米Fe3O4粒子;将磁性纳米Fe3O4粒子分散到去离子水中,再加入FeSO4溶液和MnSO4溶液混合均匀,然后置于温度为50~80℃下,采用NaOH溶液调节并维持体系pH为7~8,逐滴滴加KMnO4溶液后继续反应2~6 h,采用磁铁回收磁性产物,采用去离子水和无水乙醇交叉洗涤磁性产物,干燥、研磨即得铁锰复合氧化物/Fe3O4核壳材料。本发明采用铁锰复合氧化物的外壳包裹磁性Fe3O4形成核壳材料,具有强磁性、高比表面积、强吸附性等特点,可用于污水处理领域。

    一种褐铁矿协同铜渣吸附除砷的方法

    公开(公告)号:CN110669923A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910908711.1

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: C22B1/11

    摘要: 本发明涉及一种褐铁矿协同铜渣吸附除砷的方法,属于重金属污染治理技术领域。本发明将褐铁矿筛分至粒径为200~300目得到褐铁矿粉,将铜渣筛分至粒径为100~200目得到铜渣粉,将褐铁矿粉和铜渣粉混合均匀得到混合物A,将H2O2加入到污酸中混合均匀,置于温度为80~90℃条件下反应2~4 h,冷却至室温得到预处理污酸;将预处理污酸加入到混合物A中混合均匀,室温条件下震荡反应15~20 h,固液分离得到含砷固态物和滤液,含砷固态物堆存处理,滤液进行深度除砷处理。本发明利用天然矿石褐铁矿协同铜渣吸附除砷,不仅减少了污酸处理过程中污泥的堆存量,还达到了充分利用自然资源的目的。

    一种含砷石膏渣与铜渣协同固化的方法

    公开(公告)号:CN109621278A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910029731.1

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: A62D3/33

    CPC分类号: A62D3/33

    摘要: 本发明公开了一种含砷石膏渣与铜渣协同固化的方法,属于重金属污染治理与冶金固体废弃物利用领域;首先将含砷石膏渣与碳粉均匀混合进行高温碳热还原反应;然后向反应物中加入铜渣和粉煤灰进行高温固化反应,得到高温熔融固砷铜渣;高温熔融固砷铜渣快速风冷形成含砷固态物质;高温碳热还原反应和高温固化反应生成的烟气通入氢氧化钙溶液中进行中和反应,反应后的沉淀物经过滤、干燥和研磨后,再次进行循环固砷处理;本方法固砷效果明显,反应后的固砷铜渣稳定性好、毒性迁移性小,可以进行二次回收利用,具有较广的应用前景。

    一种富铁铜渣处理有色冶炼污酸中砷的方法

    公开(公告)号:CN109621276A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811294622.4

    申请日:2018-11-01

    IPC分类号: A62D3/30 A62D101/43

    CPC分类号: A62D3/30 A62D2101/43

    摘要: 本发明公开了富铁铜渣处理有色冶炼污酸中砷的方法,属于重金属污染治理与冶金固体废弃物利用领域;首先将有色冶炼污酸进行氧化预处理,富铁铜渣进行干燥研磨;将富铁铜渣加入氧化预处理的污酸中,在常压下搅拌进行脱砷反应,固液分离,得到含砷铜渣;含砷铜渣进行球磨磁选,分离出铜渣和富砷固废,分离得到的铜渣循环使用,富砷固废送安全处置或二次利用;与传统除砷工艺相比,本发明方法不仅减少污酸处理过程中污泥的堆存量,达到以废治废的效果,且工艺操作简单、生产成本低,具有较广阔的市场前景。

    一种钢渣协同地聚合物固化含砷污泥的方法

    公开(公告)号:CN108996952A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810714775.3

    申请日:2018-07-03

    IPC分类号: C04B28/00

    摘要: 本发明公开一种钢渣协同地聚合物固化含砷污泥的方法,属于工业固体废弃物资源化利用技术领域。本发明将钢渣、地聚合物、含砷污泥进行搅拌或球磨混匀得到混合物A,其中以混合物A的质量百分数为100%计,钢渣10~50%、含砷污泥10~80%、其余为地聚合物;在混合物A中加入水,混合均匀得到浆料A,浆料A进行熟化;将熟化的浆料A进行浇筑或压制成型得到固化体A;将固化体A进行自然养护或蒸汽养护得到固化体B,固化体B的抗压强度高、浸出毒性低。本发明采用钢渣协同地聚合物对含砷污泥进行固化处理,将含砷污泥进行包裹形成稳定的含砷固体,减少砷在环境中的扩散和危害。

    一种智能清洗的空气净化器

    公开(公告)号:CN108397840A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810059454.4

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: F24F3/16 F24F11/39

    摘要: 本发明公开一种智能清洗的空气净化器,属于空气净化器清洗领域。所述空气净化器包括空气净化器本体、烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、前置滤网、喷洒管、红外干燥器、活性炭滤网、湿度感应器、存水槽、皮带、阴极金属棒、毛刷滚轴、圆管集尘板等;空气净化器本体的一侧设有进气口,进气口上设有烟气感应器,出气口处设有控制器;空气净化器本体的内部设有前置滤网,前置滤网上设有激光粒子计数器,活性炭滤网上安装有红外干燥器;烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、电机、喷洒管开关、湿度感应器、红外干燥器开关分别与控制器连接。本发明所述的智能清洗空气净化器解决了空气净化器拆卸,清洗,安装的困难问题,提高了空气净化器的使用寿命,实现了高度智能化。

    一种利用磷石膏制备氧载体的方法及该氧载体的应用

    公开(公告)号:CN105238497B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510625445.3

    申请日:2015-09-28

    IPC分类号: B01J27/053 C10L10/00

    摘要: 本发明涉及一种利用磷石膏制备氧载体的方法及该氧载体的应用,属于固体废弃物资源技术领域。首先将磷石膏自然风干,然后向磷石膏中加入膨润土充分混匀后进行造粒,干燥得到磷石膏颗粒;向得到的磷石膏颗粒通入CH4或CO气体,在温度为800~1100℃条件下预还原30~120min得到还原产物,脱除挥发性杂质(重金属、有机物);将得到的还原产物在通入50~200ml/min无水空气气氛、温度为700~900℃条件下氧化再生30~120min得到再生产物;将得到的再生产物中加入载体、助剂与活性组分混合均匀后得到混合产物,混合产物根据实际需求进行成型加工后,在温度为700~900℃条件下焙烧6~12h制备得到氧载体。本发明目的是为了利用磷石膏作为氧载体来实现废弃物资源的大量利用。

    一种利用K<base:Sub>2</base:Sub>NiF<base:Sub>4</base:Sub>结构透氧膜材料分解水制氢的装置和方法

    公开(公告)号:CN105417494B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610004721.9

    申请日:2016-01-07

    IPC分类号: C01B3/04

    CPC分类号: Y02E60/364

    摘要: 本发明涉及一种利用K2NiF4结构透氧膜材料分解水制氢的装置和方法,属于能源制备技术领域。首先利用共沉淀法制备并得到K2NiF4结构透氧膜材料;将制备出的K2NiF4结构透氧膜材料与分解水制氢装置(膜反应器)组合;随后向膜反应器中的膜两侧(氧化侧、还原侧)分别同时通入还原性气体CH4(合成气、焦炉煤气等)与水蒸汽升温,这一过程实现了分解水产氢,同时利用产生的氧来催化氧化还原性气体。该方法利用膜反应器不仅能够实现连续性制氢,而且能够有效的实现产物的自然分离。