-
公开(公告)号:CN111905487B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202010896433.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公布了一种双向协同喷吹滤筒清灰系统及其清灰方法,包括除尘器箱体、滤筒、顶部喷嘴、底部喷嘴、上喷吹管、下喷吹管、分级电磁脉冲阀、脉冲控制仪、气包、灰斗、卸灰阀;分级电磁脉冲阀设有5个通道,每个通道设有电磁线圈、活动磁铁芯、弹簧、固定铁芯、移动衔铁、膜片、子喷吹口。本发明通过脉冲控制仪控制分级电磁脉冲阀内打开的膜片通道数量来控制分级电磁脉冲阀开启的档位级数,从而调控顶部喷嘴和底部喷嘴的喷吹压力大小。通过双向协同喷吹进一步实现喷吹气流横向作用于滤筒的各个部位。该装置结构简单,清灰高效,并且可以解决滤筒存在的局部死区粉尘长期残留问题。
-
公开(公告)号:CN109297902B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN201811139370.8
申请日:2018-09-28
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公布了一种测定粉尘表面粘结性的装置,包括低速电机、弹力绳、上筒、下粘结件、称重传感器以及数据采集装置;所述上筒放置于所述下粘结件的顶部,所述下粘结件放置于所述称重传感器上;所述称重传感器与所述数据采集装置相连接;所述弹力绳的一端与所述上筒的上沿连接,另一端与设置于其上方的低速电机的转轴相连。本发明提供了一种测定粉尘表面粘结性的方法,采用低速电机和弹力绳相结合的垂直拉断方法,使得施加的力匀速缓慢增加,给予粉尘粘结面剥离过程充足的记录时间,克服采用非弹力绳瞬间拉裂粘结面而无法捕捉记录的问题,且采用平衡砝码抵消台面作用力的方法,克服精度高称重传感器量程小的问题,该测定装置量程广,精度高。
-
公开(公告)号:CN115255347B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210766067.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提出一种钨硅酸化微米零价铁材料及其制备方法和应用,属于微米材料技术领域。所述一种钨硅酸化微米零价铁材料的制备方法,包括如下步骤:将微米零价铁和钨硅酸固体混合,在真空或者惰性气氛下,球磨后,冷却,取出后清洗,真空干燥,得钨硅酸化微米零价铁材料。该方法操作简单,消耗能量少,具有显著的经济效益和环境效益,有利于规模化推广。所得钨硅酸化微米零价铁材料主要用于污水中苯环有机物的脱除。
-
公开(公告)号:CN110282746B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201910558307.6
申请日:2019-06-24
Applicant: 南昌大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/08 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种菌藻光生物反应器,包括框架、电机、齿轮、轮轴、固定梁、传动带、传送带、光源以及滤布,固定梁上均间隔安装若干个轮轴,轮轴上安装可旋转的齿轮,齿轮靠近框架的一侧固定连接有传动轮,电机通过传动带连接传动轮,位于同一竖直平面内的四个齿轮构成一组方阵,前后并列的两组方阵构成齿轮组;每组齿轮组均通过传送带带动滤布旋转,所述滤布两侧分别用两层传送带夹住,两层传送带之间用中间带圆孔的铆钉固定,传送带通过铆钉的圆孔套在所述的齿轮组上,传送带和滤布均首尾相连封闭;相邻齿轮组之间通过设于传动轮上传动带相互传动。本发明高效稳定,依靠负载在滤布表面的菌、藻的生长实现污水中的氮、磷和有机质的高效去除。
-
公开(公告)号:CN112473309B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011528085.2
申请日:2020-12-22
Applicant: 南昌大学
IPC: B01D50/20
Abstract: 本发明公布了具有错流过滤的复合式粉尘收集系统,适用于工业生产中大风量含尘气体的净化,主要包括错滤风筒、错滤旋风器、过滤除尘器、风管、风机。错滤风筒和错滤旋风器内设有错流过滤组件,气流不仅依次通过错滤风筒、错滤旋风器、过滤除尘器得到净化,并且错滤风筒和错滤旋风器提前分流一部分洁净的气流通往风机,针对大风量含尘气流的净化,可有效降低系统整体的运行阻力。本发明提供的系统结构合理,节省空间,不仅有利于降低制造成本,同时也降低运行费用。
-
公开(公告)号:CN107983153B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201711417063.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 南昌大学
IPC: B01D53/88
Abstract: 一种光催化空气净化装置,包括无叶风机,与该无叶风机无缝连接有一与该无叶风机内壁同心同径的管道,该管道内表面涂有光催化材料;该管道内表面纵向均匀布置有轨道,管道内设有挡风板,挡风板上安装有轮轴,轮轴与轨道对应;在管道内表面上设置有载体,载体表面涂有光催化材料,在该载体两面均纵向均匀布置紫外灯。无叶风机采用分档模式,在正常工作档时,进行光催化空气净化;在清洁档时,通过增大风机风量,关闭活动扇叶,使得催化材料附近局部风速增大,从而实现自动催化材料表面清灰,且能延长该光催化装置的寿命。采用无叶风机,无叶片沉积灰尘的问题。
-
公开(公告)号:CN116459854A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310011144.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种可磁性回收空心棱柱形钴铁合金非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用。该催化剂为氮掺杂碳包覆在纳米合金Co7Fe3颗粒聚集物表面形成的空心棱柱的合金材料,制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮和醋酸钴四水合物为原料,以乙醇为溶剂,加热反应后制得Co‑Prism前体;将分散至无水乙醇中的Co‑Prism前体与溶解至去离子水中的K3[Fe(CN)6]在室温下搅拌混合反应生成Co‑Fe PBA(Prism);在氮气保护和密封环境下,将Co‑Fe PBA(Prism)煅烧反应后,停止加热直至冷却至室温,得到Co7Fe3@C‑Prism,用于催化PMS降解水中的难降解有机污染物。本发明构建了空心结构的钴铁合金非均相类芬顿催化剂,暴露了更多的活性面积,催化活性更高,实现了磁性回收并在多次重复利用下保持了良好的催化活性,大大降低污染物降解成本。
-
公开(公告)号:CN115920899A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310011143.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种空心棱柱形钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用,所述钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂为CoFeO‑Prism,其为Co3O4与Fe3O4的复合氧化物,所述CoFeO‑Prism的形貌为微米尺度的空心棱柱形结构。制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮和醋酸钴四水合物为原料,以乙醇为溶剂,加热反应后制得Co‑Prism前体;将分散至无水乙醇中的Co‑Prism前体与溶解至去离子水中的K3[Fe(CN)6],在室温下搅拌混合反应生成Co‑Fe PBA(Prism);将Co‑Fe PBA(Prism)煅烧至200~300℃反应,停止加热打开反应器冷却至室温,得到CoFeO‑Prism。本发明的中空材料具有更高的比表面积,具有更多暴露的催化活性位点,有效提高了催化剂的催化效率。本发明可显著提升PMS的氧化效率,其在活化PMS降解有机污染物,尤其是染料、抗生素等难降解有机污染物表现出优异的性能。
-
公开(公告)号:CN113813704B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111087621.4
申请日:2021-09-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种带有风阀的褶式滤筒装置,包括除尘器箱体和滤筒,所述滤筒通过花板固定在除尘器箱体内部,花板将除尘器箱体内部分隔为净气室和过滤室,所述净气室一侧安装有脉冲喷吹装置,过滤室底部安装有卸灰阀;所述滤筒包括顶板、滤料、底板和冲击板,所述顶板内圈设有风阀,风阀通过阻尼器与花板内圈铰接,所述冲击板设置于褶式滤筒内部,冲击板两端通过支撑架分别与风阀和底板相连,顶板与底板之间通过多组支撑条进行连接,相邻两组支撑条之间固定有滤料。本发明装置通过设置阻尼器和风阀,使得装置在清灰时风阀无法迅速打开,延长了过滤风流的恢复时间,令尘饼有足够的时间掉落至卸灰阀,降低了清灰后粉尘的回吸,确保了脉冲清灰的效果。
-
公开(公告)号:CN112062208B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010884037.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高浊度、高色度污水处理的高效光催化处理装置,其包括污水处理单元、网状光源单元、光催化反应单元、曝气单元、提升单元、控制单元及在线检测单元,其中光催化反应单元可呈多种方式设计,其光催化剂可以为负载型光催化剂薄膜或磁性粉末型光催化剂,曝气单元采取曝气式搅拌,控制单元主要控制光源控制系统和曝气系统。本发明采用线状光纤作为光催化光源具有使用寿命长、环保、安全、低能耗、光源易变换、耐久性好等优点,本装置简单易维护,水力阻力小、便于设备化,完全克服了污水/废水光催化处理过程中光催化装置复杂、光能利用率低、光催化剂难以回收等缺点,因而具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-