-
公开(公告)号:CN110759412B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911058148.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 一种双网络凝胶原位交联同步处理脱硫废水的方法,包括以下步骤:步骤1:将多糖1、多糖2和巯基化合物混合于水中,充分搅拌得到混合溶液;步骤2:向步骤1得到的所述混合溶液中加入双氧水,反应一定时间;步骤3:将步骤2得到的混合溶液加入脱硫废水中混合一定时间,即完成所述脱硫废水处理步骤。本发明原材料来源广泛、成本低廉,处理过程操作简单、无污泥产生、材料易于回收再生,具有巨大的实际应用潜力。
-
公开(公告)号:CN110639483A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
-
公开(公告)号:CN110639483B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
-
公开(公告)号:CN211847449U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201922237973.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F9/04 , B01F13/10 , C02F103/18
Abstract: 本实用新型提供的一种新型脱硫废水处理装置,包括静态混合器、导流筒、导流板、导流槽、溢流堰、集水槽、倾斜覆盖板和反应池,反应池通过设置多个隔板分隔成混合腔、折板反应腔和分离腔,静态混合器上设有废水进料口、DN材料进料口和混合出料口,导流筒上设有排料口和循环进料口,折板反应腔内设有多个相互平行的导流板,导流板将折板反应腔分隔成上下来回式流体通道,分离腔的底部设有废渣出口,废渣出口上设有三通阀,三通阀的一个通口与废渣出口连接,第二个通口通过设置第一管道与导流筒上的循环进料口连接,第三个通口通过设置第二管道与外界大气或设备连通,分离腔的顶部设有倾斜覆盖板,集水槽设于反应池的外壁上。
-
公开(公告)号:CN211078710U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201921865585.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/14
Abstract: 一种脱硫废水深度处理装置,所述脱硫废水深度处理装置包括絮凝区、沉淀区和GFE复合材料区,其中:絮凝区用于使水中悬浮物微粒形成絮体大颗粒,且絮凝区与沉淀区相连;沉淀区用于去除所述絮体大颗粒,且所述沉淀区与GFE复合材料区相连;GFE复合材料区用于去除脱硫废水中的重金属和氟化物。本实用新型先通过混凝沉淀快速高效经济去除水体中悬浮物及部分有机物,再通过GFE复合材料吸附对水中有害重金属进行快速、高效选择性吸附无害化处理,实现脱硫废水水质的快速高效提升。本实用新型的设备构造简单、占地面积小、成本低、处理效率高,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113945406A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111240723.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明提供的一种基于PM2.5细颗粒物中标型元素评价脱硫塔性能的方法,通过对采集脱硫塔进、出口PM2.5细颗粒物进行实验室理化分析,进一步的在实验室理化分析中进行元素分类分析,并且选定标型元素进行评价脱硫塔性能,通过加权重系数评价脱硫塔复合性能,能够准确反映脱硫塔的性能,且本方法简单有效,容易实现。
-
公开(公告)号:CN113945406B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111240723.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明提供的一种基于PM2.5细颗粒物中标型元素评价脱硫塔性能的方法,通过对采集脱硫塔进、出口PM2.5细颗粒物进行实验室理化分析,进一步的在实验室理化分析中进行元素分类分析,并且选定标型元素进行评价脱硫塔性能,通过加权重系数评价脱硫塔复合性能,能够准确反映脱硫塔的性能,且本方法简单有效,容易实现。(56)对比文件翁卫国;严佩;邬成贤;许希.湿法脱硫系统对烟气中可吸入颗粒物特性影响的实验研究.环境污染与防治.2015,(第01期),全文.张盈文;金晶;刘娓;刘磊;赵庆庆;高新勇.湿法脱硫系统中飞灰对SO_2氧化特性的影响.煤炭转化.2015,(第02期),全文.盘思伟;张凯;张宇;刘小伟.大型燃煤机组颗粒物与痕量元素的排放特性.热能动力工程.2016,(第10期),全文.
-
公开(公告)号:CN110714061A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910908753.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C12Q1/6869 , C12Q1/04
Abstract: 本发明公开了基于多维指标针对长期堆煤对土壤细菌影响操作方法,包括以下步骤:(1)研究区域选择及土壤样品采集;(2)土壤理化性质分析;(3)DNA提取、PCR扩增和Illumina MiSeq测序;(4)16S和18S测序数据的处理;(5)长期堆煤对土壤性质和微生物群落影响分析;通过上述步骤,能够分析电厂长期堆煤对土壤有机质和土壤细菌多样性的影响,对指导燃煤电厂煤堆场环境影响评价和土植被恢复具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN214719075U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202120759372.8
申请日:2021-04-14
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 安徽省皖能股份有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种用于PM2.5颗粒物采样管的清洗装置,涉及颗粒物采样技术领域,清洗泵的输入端分别通过清洗水管路、清洗剂管路和进气管路与清洗水槽、清洗剂槽和大气连通,其输出端为清洗泵输出管;清洗管呈末端封堵的管状结构,其侧壁密布设置各出水孔,外侧壁密布固连刷毛形成毛刷结构,外侧壁前端固连从动齿圈;清洗管的前端通过双端面密封与清洗泵输出管密封转动连接并连通,从动齿圈与连接固定于驱动电机输出端的驱动齿轮啮合。本实用新型通过清洗泵抽取清洗水、清洗剂和热空气的混合物经伸入至采样管内部的清洗管对采样管进行清洁,能高效实现采样管内壁的清洗,避免采样管内壁附着的PM2.5影响采样结果,保证采样的准确性。
-
公开(公告)号:CN214345614U
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202120242515.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种用于脱硝烟气飞灰的氨回收装置,涉及SCR脱硝技术领域,分离器顶部和底部分别连通设置氨气回收罐和飞灰回收箱,飞灰来料箱的出口与飞灰来料泵的进口连通,飞灰来料泵的出口与分离器连通,构成分离结构;温度控制结构包括内循环回路和外循环回路,内循环回路与分离器内部通过换热管进行热交换,外循环回路与空预器后烟气管道内部通过换热器进行热交换。本实用新型于分离器内对吸附大量氨的脱硝烟气飞灰进行加热,以将飞灰与氨分离并分别收集于飞灰回收箱和氨气回收罐内,确保飞灰能够进行资源化利用,同时避免氨逃逸损坏下游设备及影响下游设备工作,确保脱硝工作的正常进行,并有效控制脱硝废水中氨的质量浓度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-