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公开(公告)号:CN110639362B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910890923.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低温等离子体改性的催化纤维滤料制备方法,步骤如下:1)称取聚氨酯作为溶质,用二甲基甲酰胺溶液作为溶剂配制溶液;2)在得到的溶液中加入四乙基溴化铵粉末得混合液;3)将催化剂前驱物加入混合液中,搅拌得到静电纺丝溶液;4)将静电纺丝溶液进行静电纺丝,并将纺丝收集制得纳米纤维膜;5)将纳米纤维膜置于低温等离子体改性装置中,通入氩气进行等离子体改性,冷却至室温得到低温等离子体改性的催化纤维膜;6)将低温等离子体改性的催化纤维膜进行覆膜和包装,即得。本发明以结合静电纺丝和低温等离子体改性工艺制作纤维滤料为创新点,材料来源广,流程易操作,产物加工性好,具有良好的市场竞争力和推广价值。
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公开(公告)号:CN110152745A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910371300.3
申请日:2019-05-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种汞及SO2中毒失效脱硝催化滤料的再生方法,以PPS基失效催化滤料为原料,选择NO2和酸性高锰酸钾作为中毒失效后催化滤料的再生剂。其方法包括:将汞及SO2毒害后脱硝催化滤料经高压高频脉冲气流强力吹扫,去除表面存在飞灰和粉末;将清洁失效滤料输送至NO2~空气气体反应箱中,在50~200℃下反应停留4~6h,以去除表面粘性硫酸铵、亚硫酸铵层;将再生滤料浸渍于40%~60%酸性高锰酸钾溶液中氧化4~6h;最后经过去离子水冲淋和80~120℃下干燥,即得再生脱硝催化滤料。本发明再生方法过程简单、无二次污染,能够实现PPS表面附着的烟气中金属离子的二次氧化沉淀,有效延长脱硝除尘滤袋的使用周期,有利用于实现资源的循环利用,减少工业污染,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109095438A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811065462.6
申请日:2018-09-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质多级转换联合制氢装置及工作方法,本发明的制氢装置包括生物质超临界水气化系统、与生物质超临界水气化系统连通的用于催化甲烷与水蒸汽反应的重整系统、与重整系统连通的用于催化一氧化碳与水汽反应的转换系统、与转换系统连通的用于脱除二氧化碳的脱气系统以及为重整系统和转换系统提供反应温度的高温蒸汽供给系统。采用上述装置,可利用超临界水气化反应气相产物中CH4和CO,有效地脱除气相产物中CO2,提高产物中H2含量及产量。
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公开(公告)号:CN109092054A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811065441.4
申请日:2018-09-13
Applicant: 东南大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/64 , B01D39/14 , B01J23/889
CPC classification number: B01D53/8625 , B01D39/14 , B01D53/8665 , B01J23/002 , B01J23/8892 , B01J2523/00 , B01J2523/3712 , B01J2523/72 , B01J2523/842 , B01J2523/845
Abstract: 本发明公开了一种Mn-Ce-Fe-Co四元催化功能PPS滤料的气相原位氧化制备方法,该制备方法是以除尘器聚苯硫醚(PPS)滤料为载体,采用粘结剂对聚苯硫醚(PPS)进行表面粘度改性处理,经过浸渍吸附、二次低温干燥脱水后,与10mg/L-240mg/L浓度的臭氧接触发生气相氧化,活性金属离子直接在PPS滤料纤维表面原位氧化转变为高活催化活性的氧化物形态,完成Mn-Ce-Fe-Co四元催化功能PPS滤料的制备。本发明制备方法以气相氧化为核心创新点,材料来源广、气体储存简单且稳定、安全泄漏检查简单、生产安全性高。
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公开(公告)号:CN105546552A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511016658.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 东南大学
IPC: F23G7/00
CPC classification number: F23G7/00 , F23G2201/80 , F23G2203/50 , F23G2206/20 , F23G2209/00 , F23G2900/00001
Abstract: 本发明公开了一种树脂类危废流化床高温焚烧净化一体化装置及方法,其包括进料装置、焚烧炉、烟气净化装置、热能利用装置以及烟气排放装置。树脂类废物通过进料装置输送至焚烧炉中燃烧产生高温烟气,通过烟气净化装置高效脱除烟气中的二恶英、氮氧化物(NOx)、酸性气体、重金属以及粉尘等污染物,通过热能利用装置实现烟气中热量的高效利用,并通过烟气排放装置将清洁烟气排放至大气中。该装置略去传统危废焚烧装置使用柴油作为燃料的高温二燃室单元,并且整体形成π型一体化布置,简化工艺流程,减少占地面积,并实现了热量的高效利用,降低了树脂类危废焚烧处理的投资成本及运行成本。
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公开(公告)号:CN102641685B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210134664.8
申请日:2012-05-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01F13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于内循环流化床的颗粒物混合装置,设有料斗、螺旋给料器、罗茨风机、外床风室、内床风室、布风板、返料器、立管、一级旋风除尘器、二级旋风除尘器、布袋除尘器、成品物料收集器、内床、外床、过渡段、内构件、提升管、圆筒。颗粒物的种类等于两种或两种以上。颗粒物的粒径小于300μm。罗茨风机提供不与颗粒物发生反应的流化气。颗粒物在内床被气流携带上升;与内构件碰撞后,一部分颗粒物进入提升段,一部分颗粒折回到外床下降运动,从外床底部流通窗口返回到内床,形成颗粒物的内循环。混合后的颗粒物经二级旋风除尘器和布袋除尘器收集后集中于成品物料收集器内。
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公开(公告)号:CN103307891A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310204831.6
申请日:2013-05-27
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P70/40
Abstract: 本发明公开一种褐煤提质干燥能源综合利用的系统及方法,系统中,热风炉(8)烟气出口与飞灰分离器(9)进气口相连接,飞灰分离器(9)下端灰渣出口与高温灰冷却器(7)相连,洁净烟气出口与流化床干燥器(1)干燥风进口相连,流化床干燥器(1)烟气出口与旋风分离器(10)的相连,流化床干燥器(1)的物料出口依次和成品煤降温器(6)的进口、褐煤筛分装置(12)的进口相连。本发明充分利用了褐煤干燥后的细煤粉燃烧产生的热量干燥褐煤,不需外部热量的输入;利用热泵技术回收了褐煤干燥过程中的成品煤、高温灰渣、乏气等产生的废热用于褐煤的预干燥,同时将灰渣和凝结水制成灰渣浆用于工业制砖原料,从而起到节能减排,废物利用的作用。
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公开(公告)号:CN102641685A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210134664.8
申请日:2012-05-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01F13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于内循环流化床的颗粒物混合装置,设有料斗、螺旋给料器、罗茨风机、外床风室、内床风室、布风板、返料器、立管、一级旋风除尘器、二级旋风除尘器、布袋除尘器、成品物料收集器、内床、外床、过渡段、内构件、提升管、圆筒。颗粒物的种类等于两种或两种以上。颗粒物的粒径小于300μm。罗茨风机提供不与颗粒物发生反应的流化气。颗粒物在内床被气流携带上升;与内构件碰撞后,一部分颗粒物进入提升段,一部分颗粒折回到外床下降运动,从外床底部流通窗口返回到内床,形成颗粒物的内循环。混合后的颗粒物经二级旋风除尘器和布袋除尘器收集后集中于成品物料收集器内。
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公开(公告)号:CN101985572A
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN201010559281.6
申请日:2010-11-25
Applicant: 东南大学
IPC: C10L1/32
Abstract: 本发明公开了一种高浓度污泥煤焦浆及其制备方法和应用。该高浓度污泥煤焦浆包括以下质量分数含量的各组分:20~65%石油焦,0~40%褐煤,5~10%污泥,30~40%水,0.1~2%添加剂,0.1~1.5%污泥改性剂。本发明制备的高浓度污泥煤焦浆合理利用了褐煤和石油焦物理与化学性质的互补性,克服了低级煤与石油焦混合制浆石油焦配比低、成浆浓度低的缺点;成功利用了污泥中的水分、热值,弥补了污泥焦浆中污泥添加量少造成的污泥成分对石油焦互补性差的缺点。所制备的高浓度污泥煤焦浆具有较好的流动性与稳定性,易于储存、输送及雾化,可以作为燃烧或气化原料,具有潜在的规模化工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111495143A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010403038.9
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种适用危废焚烧炉的SCR脱硝系统及方法,包括焚烧炉+二燃室、余热锅炉、急冷换热器、干法脱硫反应器、布袋除尘器、SCR脱硝反应器、余热回收换热器及烟囱,以上设备之间通过烟道连接。本发明具备利用余热回收加热烟气,使烟气在无需燃气补热的情况下达到低温SCR脱硝的温度要求,并且部分加热空气进入二燃室或焚烧炉助燃,提高炉膛燃烧效率,解决了传统低温SCR脱硝工艺燃气补热能耗高、系统复杂、装置运行故障多等缺点,同时达到了危废焚烧炉要求的烟气急冷要求,避免了二噁英的再生。
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